МОИ. Теоретические основы теплотехники
Примерные вопросы и ответы на итоговый и компетентностный тест.
Завалены делами? Мы берём эту головную боль на себя: выполняем тесты безупречно, анонимно, и точно в срок.
Так же выполняем ответы на тесты, курсовые работы, практики и дипломы в Синергии, МОИ, МТИ МОСАП.
передача теплоты с помощью движущейся среды
передача теплоты внутри одного тела или при непосредственном соприкосновении тел, обусловленная тепловым движением микрочастиц
передача теплоты с помощью электромагнитных волн или лучей
совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела или части пространства
совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела или части пространства в данный момент времени
вертикальный градиент температуры в идеальном газе, находящемся в состоянии гидростатического равновесия в поле силы тяжести
горизонтальный градиент температуры в идеальном газе, находящемся в состоянии гидростатического равновесия в поле силы тяжести
функция состояния термодинамической системы, изменение которой при постоянном давлении равно количеству теплоты, подведенной к системе
функция состояния термодинамической системы, характеризующая направление протекания самопроизвольных процессов в этой системе и являющаяся мерой их необратимости
функция состояния термодинамической системы, изменение которой при постоянной температуре равно количеству теплоты, подведенной к системе
функция состояния термодинамической системы, характеризующая вероятность самопроизвольных процессов в этой системе и являющаяся мерой их необратимости
скорости его движения как целого
его положения относительно поверхности земли
взаимодействия и скорости движения его молекул
действия на него внешних сил
излучения и конвекции
конвекции и теплопроводности
теплопроводности
конвекции
взаимодействия тел
формы тела
размера тела
положения тел в пространстве
И. Ньютон
М. Ломоносов
Э. Резерфорд
Т. Юнг
U=A+Q
U=AQ
U=0
U=A/Q
U=const, при A<,0, Q<,0
U=const, при A→ , Q→
U=const, при A=0, Q=0
U→ , при A=0, Q=0
увеличилась на 50 Дж
увеличилась на 100 Дж
уменьшилась на 100 Дж
уменьшилась на 50 Дж
у всех газов одинакова
гелий
неон
аргон
возможно в любом случае
невозможно никогда
возможно при изменении в системах или окружающих телах
нет верного ответа
механического движения
с изменением температуры тел
электрических явлений
передачи информации
нестрогий характер
гибкий характер
неопределенный характер
статический характер
S Q/T
S Q/T
S = Q/T
S Q/T
273,15С
-273,15С
-173, 15С
0
V1/V2 = T1/T2
P1/P2 = T1/T2
P1/P2 = V1/V2
P1/P2 = T2/T1
изотермический
изохорный
изобарический
адиабатный
изотермический
изохорный
изобарический
адиабатный
уравнением Клапейрона
законом Бойля-Мариотта
законом Гей-Люссака
законом Шарля
Бойля-Мариотта
Менделеева-Клапейрона
Гей-Люссака
Ньютона-Лейбница
Шарля
Архимеда
Галилея
Ньютона
твердое
газообразное
жидкое
теплопроводностью
излучением
конвекцией
теплопроводностью и излучением
масса и скорость тела
высота над центром Земли
температура
температура и масса тела
вода в точке росы
вода в метастабильном состоянии
вода в критической точке
с избытком воздуха в топке
с провалом частиц топлива через колосниковую решетку
с наличием в уходящих газах продуктов незавершенного горения – СО, Н2, СН4 и т.д.
с количеством удаляемых шлаков
наличие теплового резервуара с постоянной температурой
наличие двух тепловых резервуаров с постоянными, но различными температурами
наличие двух тепловых резервуаров с постоянными, одинаковыми температурами
газ
перегретый пар
вода
насыщенный пар
для получения пара и горячей воды
для получения электрической энергии
для сжигания топлива
для конденсации пара
Контакты
Свяжитесь с нами удобным способом
с 9:00 до 21:00
без выходных
г. Москва, ул. Автомоторная 4А, стр. 21, офис 234