Готовые ответы для теста по курсу "Физика плазмы" (ТПУ). 2026.
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Скачайте готовые ответы теста по курсу «Физика плазмы» и начните подготовку к экзамену уже сегодня!
Что внутри?
Ответы на тест-вопросы, в формате DOCX.
* Плазмохимические процессы (ЛК-1)
* Плазмохимические процессы (ЛК-2)
* «Закалка» продуктов плазмохимических процессов (ЛК-3)
* Разделение и обезвреживание продуктов плазмохимических процессов (ЛК-4)
* Плазмохимические технологии (ЛК-5)
* Переработка газообразного сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-6)
* Переработка жидкого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-7)
* Переработка твердого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-8)
Перед покупкой сверьте вопросы и убедитесь, что они подходят Вам!
Тесты к учебному курсу «Физика плазмы»
Плазмохимические процессы (ЛК-1)
1. К какому плазмохимическому процессу относится процесс, протекающий в изотермической плазме?
а) неравновесный;
б) квазиравновесный.
2. К какому плазмохимическому процессу относится процесс с газофазным сырьем, протекающий в изотермической плазме?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
3. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
4. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с твердофазным сырьем?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
5. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с твердофазным сырьем?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Т.
6. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с жидкофазным сырьем?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Т.
7. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с газофазным сырьем?
а) Ж-Т; б) Т-Ж; в) Г-Т.
8. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
9. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится получение оксида циркония (IV) термическим разложением минерала циркона в плазменном теплоносителе?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
10. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится получение оксида алюминия термическим разложением его водносолевого раствора в плазменном теплоносителе?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
11. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
12. К какому плазмохимическому процессу относится получение фторидов ксенона и криптона?
а) неравновесный;
б) равновесный.
Плазмохимические процессы (ЛК-2)
13. При каких углах атаки наблюдается наибольшая дальнобойность струи?
а) 45o;
б) 60o;
в) 90o.
14. При каких углах атаки наблюдается наименьшая дальнобойность струи?
а) 45o;
б) 60o;
в) 90o.
15. При каких углах атаки наблюдается наименьшая дальнобойность струи?
а) 60o;
б) 90o;
в) 135o.
16. Какой процесс будет лимитировать нагрев частицы в плазме при значении критерия Bi>1?
а) внешний теплообмен;
б) теплопроводность частицы.
17. При каком значении Bi лимитирующим процессом при нагреве частицы в плазме будет внешний теплообмен?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<1.
18. Какой процесс будет лимитировать нагрев частицы в плазме при Bi<1?
а) внешний теплообмен;
б) теплопроводность частицы.
19. При каком значении Bi внутренним термическим сопротивлением частицы можно пренебречь?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<0,2.
20. Основной фактор повышения эффективности теплообмена частицы с плазмой при Bi>1?
а) уменьшение времени нагрева частицы;
б) увеличение времени нагрева частицы.
«Закалка» продуктов плазмохимических процессов (ЛК-3)
21. Скорость газодинамической закалки продуктов плазмохимических процессов.
а) 106 ÷ 108 К/с;
б) 104 ÷ 105 К/с
22. Скорость закалки продуктов в поверхностном теплообменнике.
а) 106 ÷ 108 К/с;
б) 105 ÷ 107 К/с
23. Скорость закалки продуктов твердыми частицами.
а) 106 ÷ 107 К/с;
б) 104 ÷ 105 К/с
24. Критерий Bio при закалке продуктов твердыми частицами?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<0,2.
25. Скорость закалки продуктов распыленной жидкостью.
а) 106 ÷108 К/с;
б) 105 ÷107 К/с.
26. Скорость закалки продуктов затоплением в жидкую фазу.
а) 106 ÷108 К/с;
б) 104÷105 К/с.
27. Скорость закалки продуктов смешением газов.
а) 106 ÷ 108 К/с; б) 105 ÷ 107 К/с
Разделение и обезвреживание продуктов плазмохимических процессов (ЛК-4)
28. Средняя скорость запыленных газов в камере гравитационного уловителя?
а) более 1 м/с;
б) не более 3 м/с;
в) не менее 5 м/с.
29. Размер частиц, эффективно улавливаемых гравитационными уловителями?
а) не менее 100 мкм;
б) не более 10 мкм.
30. Требуемая скорость запыленных газов на входе в циклон?
а) не более 3 м/с;
б) 20÷30 м/с.
31. Размер частиц, эффективно улавливаемых циклонами?
а) не более 10 мкм;
б) 10÷100 мкм.
32. Размер частиц, эффективно улавливаемых фильтрами?
а) более 1 мкм;
б) менее 0,005 мкм.
33. Когда применимо «мокрое» пылеулавливание из отходящих газов?
а) жидкость влияет на целевой продукт;
б) жидкость не влияет на целевой продукт.
34. Размер частиц, эффективно улавливаемых при мокром пылеулавливании?
а) не более 0,005 мкм;
б) не менее 0,5 мкм.
35. Размер частиц, эффективно улавливаемых электрофильтрами?
а) не более 0,5 мкм;
б) не менее 0,005 мкм.
36. Применимы ли электрофильтры для эффективного улавливания влажной дисперсной фазы?
а) нет;
б) да.
37. Процесс избирательного поглощения отдельных компонентов из газовых смесей жидкими поглотителями?
а) абсорбция;
б) адсорбция.
38. Процесс избирательного поглощения отдельных компонентов из газовых смесей твердыми поглотителями?
а) адсорбция;
б) абсорбция.
39. Какие системы разделяют при помощи процесса адсорбции?
а) «газ – жидкость»;
б) «газ – газ».
40. Какие системы разделяют при помощи процесса абсорбции?
а) «газ – газ»;
б) «газ – жидкость».
41. Величина ПДК для оксида углерода (II)?
а) 0,005 мг/л;
б) 0,02 мг/л.
42. Величина ПДК для оксида азота (II)?
а) 0,005 мг/л;
б) 0,02 мг/л.
Плазмохимические технологии (ЛК-5)
43. Что является неограниченной сырьевой базой для получения NO?
а) аммиак;
б) воздух;
в) водяной пар.
44. Определите способ получения NO по схеме:
N2 + H2 NH3 ; NH3 + O2 NO + H2O
а) плазмохимический;
б) аммиачный.
45. Определите способ получения NO по схеме:
3000К
N2 + O2 2NO
а) плазмохимический;
б) аммиачный.
46. Определите способ «закалки» NO, обеспечивающий максимальный выход?
а) распыленной водой;
б) распыленным 10% раствором азотной кислоты;
в) распыленым 20% раствором азотной кислоты.
47. Оптимальное соотношение (N2 : O2), обеспечивающее максимальный выход NO в азотно-кислородной плазме?
а) 1:2;
б) 1:1.
48. Определите основное преимущество ВЧ плазмотронов перед электродуговыми при получении особо чистых целевых продуктов?
а) высокая температура плазменной струи;
б) малые скорости плазменной струи;
в) отсутствие загрязнения плазменной струи конструкционными материалами.
Переработка газообразного сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-6)
49. В каком процессе достигается полная степень превращения TiCl4 в TiN при Т=600÷2000К?
а) восстановление в аммиачной плазме;
б) восстановление в водородной плазме с последующим азотированием NH3;
в) водородное восстановление в азотной плазме.
50. Влияние колебаний температуры в интервале Т=600÷2000К на полную степень превращения TiCl4 в TiN при водородном восстановлении в азотной плазме?
а) сильное;
б) слабое;
51. Что необходимо сделать для сохранения целевого продукта TiN?
а) медленное снижение температуры;
б) закалка;
в) уменьшение парциального давления TiCl4 в исходной смеси.
52. Что необходимо сделать для повышения выхода целевого продукта TiN?
а) медленное снижение температуры;
б) закалка;
в) уменьшение парциального давления TiCl4 в исходной смеси.
53. С какой целью вся аппаратура, соприкасающаяся с TiCl4, выполнена из кварцевого стекла?
а) обеспечение герметичности аппаратуры;
б) высокая химическая агрессивность TiCl4;.
54. При какой схеме ввода TiCl4 в плазму удается управлять удельной поверхностью порошков TiN в пределах
20÷30 м2/г?
а) поперечная;
б) осевая;
55. При какой схеме ввода TiCl4 в плазму удается управлять удельной поверхностью порошков TiN в пределах
40÷90 м2/г?
а) поперечная;
б) осевая;
56. Необходимый компонент при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) водород;
б) карбидизатор;
в) плазмообразующий газ.
57. Карбидизатор, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) водород;
б) аргон;
в) бензин.
58. Карбидизатор, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аммиак.
59. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аммиак.
60. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аргон.
61. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов на крупных промышленных установках?
а) водород;
б) аргон.
62. Плазмотроны, позволяющие избежать загрязнения целевого продукта за счет эрозии электродов при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) ВЧ и СВЧ плазмотроны;
б) электродуговые.
63. Что необходимо для получения достаточно чистых карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) ВЧ и СВЧ плазмотроны;
б) глубокая очистка хлоридного сырья.
64. Что необходимо для получения достаточно чистых карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) глубокая очистка плазмообразующего газа от следов влаги и кислорода;
б) ВЧ и СВЧ плазмотроны.
65. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении оксидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) кислород;
в) аммиак.
66. Наиболее распространенная схема, применяемая при плазменном получении оксидов металлов из парообразных хлоридов?
а) окислитель (воздух, О2) подается в плазму галогенида (МеClх);
б) галогенид (МеClх) подается в плазму окислителя (воздух, О2);
в) смесь галогенида (МеClх) и окислителя (воздух, О2) переводятся в плазму.
67. Достоинство плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) химические реакции образования целевого продукта протекают в газовой фазе;
б) отходящие газы требуют очистки и обезвреживания;
в) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода.
68. Недостаток плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода;
б) химические реакции образования целевого продукта протекают в газовой фазе;
в) возможность глубокой очистки исходного сырья.
69. Достоинство плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода;
б) возможность получения порошков различного состава (карбиды, нитриды и др);
в) коррозионная способность хлоридов летучих соединений.
70. Недостаток плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) возможность управлять дисперсностью ультрадисперсных порошков соединений металлов;
б) отходящие газы требуют очистки и обезвреживания;
в) возможность глубокой очистки исходного сырья.
Переработка жидкого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-7)
71. Преимущество применения плазменных теплоносителей для переработки водно-солевых растворов металлов, суспензий и пульп?
а) высокая энтальпия;
б) низкая энтальпия.
72. Основной недостаток способа термической переработки водно-солевых растворов, суспензий и пульп?
а) низкая удельная поверхность сырья;
б) низкая энтальпия теплоносителя.
73. Основное преимущество плазмотермического способа переработки диспергированных водно-солевых растворов металлов, суспензий и пульп перед термическим?
а) высокая удельная производительность;
б) доступность сырья;
74. Основная причина неиспользования различных способов диспергирования жидкостей (кроме механического) для распыления суспензий и пульп?
а) жесткие требования к содержанию механических примесей;
б) высокая вязкость;
в) высокая концентрация.
75. Влияние вязкости жидкости на размер образующихся при диспергировании капель?
а) слабое;
б) сильное;
в) не влияет
76. Влияние температуры на вязкость диспергируемой жидкости?
а) слабое;
б) сильное;
в) не влияет.
77. Влияние вязкости жидкости на размер образующихся при диспергировании капель?
а) слабое; б) сильное; в) не влияет.
78. Параметр, оказывающий сильное влияние на вязкость раствора?
а) давление;
б) температура;
в) концентрация;
79. Тип форсунок, пригодный для диспергирования вязких жидкостей и суспензий?
а) пневматические;
б) центробежные;
в) механические;
г) гидравлические;
в) акустические.
80. Преимущество механических (дисковых) форсунок?
а) высокая производительность; б) диспергирование жидкостей с механическими примесями.
81. Путь эффективного снижения диаметра образующихся капель механическими форсунками?
а) повышение частоты вращения дисков−распылителей;
б) повышение температуры пленки жидкости на вращающемся диске.
Переработка твердого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-8)
82. Для каких минералов в США освоено плазмохимическое вскрытие руд?
а) ильменит;
б) родонит;
в) циркон.
83. Определите минерал – циркон?
а) ТiSiO3;
б) ZrSiO4.
84. Определите минерал – ильменит?
а) ТiSiO3;
б) ZrSiO4.
85. Схема восстановления оксидов тугоплавких металлов в водородной плазме, обеспечивающая максимальную скорость процесса?
а) «газ – твердое вещество»;
б) «газ – газ»;
в) «газ – жидкость».
86. Полное время гетерогенной реакции восстановления WO3 в водородной плазме?
а) 100 сек;
б) 10-4 сек.
87. Полное время гомогенной реакции восстановления WO3 в водородной плазме?
а) 100 сек;
б) 10-4 сек.
tpu-plasma-demo-test
Что внутри?
Ответы на тест-вопросы, в формате DOCX.
* Плазмохимические процессы (ЛК-1)
* Плазмохимические процессы (ЛК-2)
* «Закалка» продуктов плазмохимических процессов (ЛК-3)
* Разделение и обезвреживание продуктов плазмохимических процессов (ЛК-4)
* Плазмохимические технологии (ЛК-5)
* Переработка газообразного сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-6)
* Переработка жидкого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-7)
* Переработка твердого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-8)
Перед покупкой сверьте вопросы и убедитесь, что они подходят Вам!
Тесты к учебному курсу «Физика плазмы»
Плазмохимические процессы (ЛК-1)
1. К какому плазмохимическому процессу относится процесс, протекающий в изотермической плазме?
а) неравновесный;
б) квазиравновесный.
2. К какому плазмохимическому процессу относится процесс с газофазным сырьем, протекающий в изотермической плазме?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
3. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
4. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с твердофазным сырьем?
а) гомогенный;
б) гетерогенный.
5. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с твердофазным сырьем?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Т.
6. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с жидкофазным сырьем?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Т.
7. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится процесс с газофазным сырьем?
а) Ж-Т; б) Т-Ж; в) Г-Т.
8. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
9. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится получение оксида циркония (IV) термическим разложением минерала циркона в плазменном теплоносителе?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
10. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится получение оксида алюминия термическим разложением его водносолевого раствора в плазменном теплоносителе?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
11. К какому квазиравновесному плазмохимическому процессу относится фиксация атмосферного азота?
а) Ж-Т;
б) Т-Ж;
в) Г-Г.
12. К какому плазмохимическому процессу относится получение фторидов ксенона и криптона?
а) неравновесный;
б) равновесный.
Плазмохимические процессы (ЛК-2)
13. При каких углах атаки наблюдается наибольшая дальнобойность струи?
а) 45o;
б) 60o;
в) 90o.
14. При каких углах атаки наблюдается наименьшая дальнобойность струи?
а) 45o;
б) 60o;
в) 90o.
15. При каких углах атаки наблюдается наименьшая дальнобойность струи?
а) 60o;
б) 90o;
в) 135o.
16. Какой процесс будет лимитировать нагрев частицы в плазме при значении критерия Bi>1?
а) внешний теплообмен;
б) теплопроводность частицы.
17. При каком значении Bi лимитирующим процессом при нагреве частицы в плазме будет внешний теплообмен?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<1.
18. Какой процесс будет лимитировать нагрев частицы в плазме при Bi<1?
а) внешний теплообмен;
б) теплопроводность частицы.
19. При каком значении Bi внутренним термическим сопротивлением частицы можно пренебречь?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<0,2.
20. Основной фактор повышения эффективности теплообмена частицы с плазмой при Bi>1?
а) уменьшение времени нагрева частицы;
б) увеличение времени нагрева частицы.
«Закалка» продуктов плазмохимических процессов (ЛК-3)
21. Скорость газодинамической закалки продуктов плазмохимических процессов.
а) 106 ÷ 108 К/с;
б) 104 ÷ 105 К/с
22. Скорость закалки продуктов в поверхностном теплообменнике.
а) 106 ÷ 108 К/с;
б) 105 ÷ 107 К/с
23. Скорость закалки продуктов твердыми частицами.
а) 106 ÷ 107 К/с;
б) 104 ÷ 105 К/с
24. Критерий Bio при закалке продуктов твердыми частицами?
а) Bi>1;
б) Bi=1;
в) Bi<0,2.
25. Скорость закалки продуктов распыленной жидкостью.
а) 106 ÷108 К/с;
б) 105 ÷107 К/с.
26. Скорость закалки продуктов затоплением в жидкую фазу.
а) 106 ÷108 К/с;
б) 104÷105 К/с.
27. Скорость закалки продуктов смешением газов.
а) 106 ÷ 108 К/с; б) 105 ÷ 107 К/с
Разделение и обезвреживание продуктов плазмохимических процессов (ЛК-4)
28. Средняя скорость запыленных газов в камере гравитационного уловителя?
а) более 1 м/с;
б) не более 3 м/с;
в) не менее 5 м/с.
29. Размер частиц, эффективно улавливаемых гравитационными уловителями?
а) не менее 100 мкм;
б) не более 10 мкм.
30. Требуемая скорость запыленных газов на входе в циклон?
а) не более 3 м/с;
б) 20÷30 м/с.
31. Размер частиц, эффективно улавливаемых циклонами?
а) не более 10 мкм;
б) 10÷100 мкм.
32. Размер частиц, эффективно улавливаемых фильтрами?
а) более 1 мкм;
б) менее 0,005 мкм.
33. Когда применимо «мокрое» пылеулавливание из отходящих газов?
а) жидкость влияет на целевой продукт;
б) жидкость не влияет на целевой продукт.
34. Размер частиц, эффективно улавливаемых при мокром пылеулавливании?
а) не более 0,005 мкм;
б) не менее 0,5 мкм.
35. Размер частиц, эффективно улавливаемых электрофильтрами?
а) не более 0,5 мкм;
б) не менее 0,005 мкм.
36. Применимы ли электрофильтры для эффективного улавливания влажной дисперсной фазы?
а) нет;
б) да.
37. Процесс избирательного поглощения отдельных компонентов из газовых смесей жидкими поглотителями?
а) абсорбция;
б) адсорбция.
38. Процесс избирательного поглощения отдельных компонентов из газовых смесей твердыми поглотителями?
а) адсорбция;
б) абсорбция.
39. Какие системы разделяют при помощи процесса адсорбции?
а) «газ – жидкость»;
б) «газ – газ».
40. Какие системы разделяют при помощи процесса абсорбции?
а) «газ – газ»;
б) «газ – жидкость».
41. Величина ПДК для оксида углерода (II)?
а) 0,005 мг/л;
б) 0,02 мг/л.
42. Величина ПДК для оксида азота (II)?
а) 0,005 мг/л;
б) 0,02 мг/л.
Плазмохимические технологии (ЛК-5)
43. Что является неограниченной сырьевой базой для получения NO?
а) аммиак;
б) воздух;
в) водяной пар.
44. Определите способ получения NO по схеме:
N2 + H2 NH3 ; NH3 + O2 NO + H2O
а) плазмохимический;
б) аммиачный.
45. Определите способ получения NO по схеме:
3000К
N2 + O2 2NO
а) плазмохимический;
б) аммиачный.
46. Определите способ «закалки» NO, обеспечивающий максимальный выход?
а) распыленной водой;
б) распыленным 10% раствором азотной кислоты;
в) распыленым 20% раствором азотной кислоты.
47. Оптимальное соотношение (N2 : O2), обеспечивающее максимальный выход NO в азотно-кислородной плазме?
а) 1:2;
б) 1:1.
48. Определите основное преимущество ВЧ плазмотронов перед электродуговыми при получении особо чистых целевых продуктов?
а) высокая температура плазменной струи;
б) малые скорости плазменной струи;
в) отсутствие загрязнения плазменной струи конструкционными материалами.
Переработка газообразного сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-6)
49. В каком процессе достигается полная степень превращения TiCl4 в TiN при Т=600÷2000К?
а) восстановление в аммиачной плазме;
б) восстановление в водородной плазме с последующим азотированием NH3;
в) водородное восстановление в азотной плазме.
50. Влияние колебаний температуры в интервале Т=600÷2000К на полную степень превращения TiCl4 в TiN при водородном восстановлении в азотной плазме?
а) сильное;
б) слабое;
51. Что необходимо сделать для сохранения целевого продукта TiN?
а) медленное снижение температуры;
б) закалка;
в) уменьшение парциального давления TiCl4 в исходной смеси.
52. Что необходимо сделать для повышения выхода целевого продукта TiN?
а) медленное снижение температуры;
б) закалка;
в) уменьшение парциального давления TiCl4 в исходной смеси.
53. С какой целью вся аппаратура, соприкасающаяся с TiCl4, выполнена из кварцевого стекла?
а) обеспечение герметичности аппаратуры;
б) высокая химическая агрессивность TiCl4;.
54. При какой схеме ввода TiCl4 в плазму удается управлять удельной поверхностью порошков TiN в пределах
20÷30 м2/г?
а) поперечная;
б) осевая;
55. При какой схеме ввода TiCl4 в плазму удается управлять удельной поверхностью порошков TiN в пределах
40÷90 м2/г?
а) поперечная;
б) осевая;
56. Необходимый компонент при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) водород;
б) карбидизатор;
в) плазмообразующий газ.
57. Карбидизатор, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) водород;
б) аргон;
в) бензин.
58. Карбидизатор, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аммиак.
59. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аммиак.
60. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) водород;
в) аргон.
61. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов на крупных промышленных установках?
а) водород;
б) аргон.
62. Плазмотроны, позволяющие избежать загрязнения целевого продукта за счет эрозии электродов при плазменном получении карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) ВЧ и СВЧ плазмотроны;
б) электродуговые.
63. Что необходимо для получения достаточно чистых карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) ВЧ и СВЧ плазмотроны;
б) глубокая очистка хлоридного сырья.
64. Что необходимо для получения достаточно чистых карбидов металлов из парообразных хлоридов?
а) глубокая очистка плазмообразующего газа от следов влаги и кислорода;
б) ВЧ и СВЧ плазмотроны.
65. Плазмообразующий газ, применяемый при плазменном получении оксидов металлов из парообразных хлоридов?
а) природный газ;
б) кислород;
в) аммиак.
66. Наиболее распространенная схема, применяемая при плазменном получении оксидов металлов из парообразных хлоридов?
а) окислитель (воздух, О2) подается в плазму галогенида (МеClх);
б) галогенид (МеClх) подается в плазму окислителя (воздух, О2);
в) смесь галогенида (МеClх) и окислителя (воздух, О2) переводятся в плазму.
67. Достоинство плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) химические реакции образования целевого продукта протекают в газовой фазе;
б) отходящие газы требуют очистки и обезвреживания;
в) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода.
68. Недостаток плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода;
б) химические реакции образования целевого продукта протекают в газовой фазе;
в) возможность глубокой очистки исходного сырья.
69. Достоинство плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) порошки соединений металлов содержат примеси хлора и кислорода;
б) возможность получения порошков различного состава (карбиды, нитриды и др);
в) коррозионная способность хлоридов летучих соединений.
70. Недостаток плазменного метода получения соединений металлов из парообразных хлоридов?
а) возможность управлять дисперсностью ультрадисперсных порошков соединений металлов;
б) отходящие газы требуют очистки и обезвреживания;
в) возможность глубокой очистки исходного сырья.
Переработка жидкого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-7)
71. Преимущество применения плазменных теплоносителей для переработки водно-солевых растворов металлов, суспензий и пульп?
а) высокая энтальпия;
б) низкая энтальпия.
72. Основной недостаток способа термической переработки водно-солевых растворов, суспензий и пульп?
а) низкая удельная поверхность сырья;
б) низкая энтальпия теплоносителя.
73. Основное преимущество плазмотермического способа переработки диспергированных водно-солевых растворов металлов, суспензий и пульп перед термическим?
а) высокая удельная производительность;
б) доступность сырья;
74. Основная причина неиспользования различных способов диспергирования жидкостей (кроме механического) для распыления суспензий и пульп?
а) жесткие требования к содержанию механических примесей;
б) высокая вязкость;
в) высокая концентрация.
75. Влияние вязкости жидкости на размер образующихся при диспергировании капель?
а) слабое;
б) сильное;
в) не влияет
76. Влияние температуры на вязкость диспергируемой жидкости?
а) слабое;
б) сильное;
в) не влияет.
77. Влияние вязкости жидкости на размер образующихся при диспергировании капель?
а) слабое; б) сильное; в) не влияет.
78. Параметр, оказывающий сильное влияние на вязкость раствора?
а) давление;
б) температура;
в) концентрация;
79. Тип форсунок, пригодный для диспергирования вязких жидкостей и суспензий?
а) пневматические;
б) центробежные;
в) механические;
г) гидравлические;
в) акустические.
80. Преимущество механических (дисковых) форсунок?
а) высокая производительность; б) диспергирование жидкостей с механическими примесями.
81. Путь эффективного снижения диаметра образующихся капель механическими форсунками?
а) повышение частоты вращения дисков−распылителей;
б) повышение температуры пленки жидкости на вращающемся диске.
Переработка твердого сырья в низкотемпературной плазме (ЛК-8)
82. Для каких минералов в США освоено плазмохимическое вскрытие руд?
а) ильменит;
б) родонит;
в) циркон.
83. Определите минерал – циркон?
а) ТiSiO3;
б) ZrSiO4.
84. Определите минерал – ильменит?
а) ТiSiO3;
б) ZrSiO4.
85. Схема восстановления оксидов тугоплавких металлов в водородной плазме, обеспечивающая максимальную скорость процесса?
а) «газ – твердое вещество»;
б) «газ – газ»;
в) «газ – жидкость».
86. Полное время гетерогенной реакции восстановления WO3 в водородной плазме?
а) 100 сек;
б) 10-4 сек.
87. Полное время гомогенной реакции восстановления WO3 в водородной плазме?
а) 100 сек;
б) 10-4 сек.
tpu-plasma-demo-test
Дополнительная информация
ТПУ. 2026.
#ответы_на_тест_ТПУ #физика_плазмы_ТПУ tpu-plasma-test-2026.
#ответы_на_тест_ТПУ #физика_плазмы_ТПУ tpu-plasma-test-2026.
Похожие материалы
МТИ госэкзамен: ответы Менеджмент.Логистика, 2026.
Sanni
: 15 апреля 2026
Купи готовые ответы на госэкзамен МТИ по направлению «Менеджмент», направленность «Логистика» — 2026!
Что внутри:
Развёрнутые ответы на типовые вопросы госэкзамена:
1.Общие вопросы менеджмента.
2.Специальные вопросы менеджмента.
3.Вопросы по направленности «Логистика».
Изложены кратко, без "воды", по существу.
Структурированное оглавление с навигацией по всем вопросам.
Список используемой литературы.
Формат: DOC(удобно редактировать) + PDF (можно читать с телефона)
Объём
1350 руб.
Математика в профессиональной деятельности. Тест 2026. МТИ
kolonokus1
: 13 августа 2026
1. Прямолинейный участок трубы длиной 3м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую
необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 32 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.
96
350
960
9600
2. Прямая у =- 4х-11 является касательной к графику функции y=Х^3+7х^2+7х-6. Найдите абсциссу точки касания.
- 1
1
0
4
3. Сумма двух углов ромба равна 120°, а его меньшая диагональ равна 25. Н
150 руб.
Проект по физике 2026 год "Диффузия в медицине"
LenaNovosib
: 14 мая 2026
Проект сдавался в Новосибирске в мае 2026 на отлично. Ниже отрывок из теоретической части. Проект включает в себя теорию, эксперименты, брошюру и презентацию.
Физика и медицина тесно взаимосвязаны: физические принципы лежат в основе большинства современных диагностических и лечебных методов.
1. Физические основы диагностики
Термометрия опирается на разные физические явления:
бесконтактные ИК термометры измеряют интенсивность инфракрасного излучения тела (по закону смещения Вина);
ртутн
1000 руб.
ДО СИБГУТИ Курсовая работа по дисциплине "Программирование игр" (2026)
Mijfghs
: 31 марта 2026
Выбранная тема - визуальная новелла
___________________________________
Курсовая работа «Разработка игры с помощью конструктора»
Цель: Закрепление навыков, полученных в ходе выполнения лабораторных работ.
Задание: Разработать компьютерную игру используя конструктор.
Техническое задание:
Для того чтобы считаться законченной работой игра должна содержать:
1. Основную игровую механику;
2. Интерфейс пользователя;
3. Два игровых уровня, либо открытую локацию для исследования, либо пр
1357 руб.
Маркетинг. Компетентностный тест. МФПУ «Синергия» - 2026 г.
kolonokus1
: 9 февраля 2026
1. Ознакомьтесь с примерами реализации элементов комплекса маркетинга сервисом «Экофуд», обозначенными буквами а, б, в, г. (а) Потребителю необходимы качественные, экологически чистые продукты питания по приемлемой цене. «Экофуд» представляет собой интернет-платформу для размещения фермерами своих продуктов и приема заказов на них и предлагает именно такой ассортимент продуктов. Это экологически чистые и качественные фермерские овощи и фрукты, выращенные на земле без вредных для здоровья удобрен
100 руб.
Гидрогазодинамика ТПУ Задача 10 Вариант 18
Z24
: 30 декабря 2026
В водяном экономайзере парового котла, состоящем из 12 параллельно включенных пятипетлевых змеевиков, подогревается питательная вода в количестве m т/час от t1 ºC до t2 ºC. Определить гидравлическое сопротивление экономайзера, пренебрегая сопротивлением коллекторов, если диаметр труб d мм, шероховатость стенки 0,1 мм, длины прямых участков 2,0 м, а радиус закругления R=1,5d. Сечение коллектора по сравнению с сечением трубы считать бесконечно большим. Коэффициент трения определить по графику Мури
180 руб.
Гидрогазодинамика ТПУ Задача 10 Вариант 10
Z24
: 30 декабря 2026
В водяном экономайзере парового котла, состоящем из 12 параллельно включенных пятипетлевых змеевиков, подогревается питательная вода в количестве m т/час от t1 ºC до t2 ºC. Определить гидравлическое сопротивление экономайзера, пренебрегая сопротивлением коллекторов, если диаметр труб d мм, шероховатость стенки 0,1 мм, длины прямых участков 2,0 м, а радиус закругления R=1,5d. Сечение коллектора по сравнению с сечением трубы считать бесконечно большим. Коэффициент трения определить по графику Мури
180 руб.
Гидрогазодинамика ТПУ Задача 10 Вариант 9
Z24
: 30 декабря 2026
В водяном экономайзере парового котла, состоящем из 12 параллельно включенных пятипетлевых змеевиков, подогревается питательная вода в количестве m т/час от t1 ºC до t2 ºC. Определить гидравлическое сопротивление экономайзера, пренебрегая сопротивлением коллекторов, если диаметр труб d мм, шероховатость стенки 0,1 мм, длины прямых участков 2,0 м, а радиус закругления R=1,5d. Сечение коллектора по сравнению с сечением трубы считать бесконечно большим. Коэффициент трения определить по графику Мури
180 руб.
Другие работы
Процедуры банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение
Qiwir
: 14 ноября 2013
Введение
1. Диагностика кризисных ситуаций и состояние банкротства
2. Сущность, виды и процедуры банкротства
3. Процедуры, применяемые по отношению к должнику
3.1. Процедуры банкротства
3.2. Наблюдение
3.3. Внешнее управление
3.4. Конкурсное производство
3.5. Мировое соглашение
3.6. Пресечение нарушений при банкротстве
4. Анализ банкротства организации
4.1. Анализ финансового состояния неплатежеспособной организации
4.2. Порядок расчета и анализа показателей финансового состояния орг
10 руб.
Лабораторные по информатике.
osv
: 20 января 2009
Вариант 6.
Лабы с 1-5
Вариант №6.
Задание. Даны x, y, z. Найти min(x2+y2, y2+z2) – 4
Схема алгоритма. и программа на basic
Задание.
Напечатать таблицу изменения пути, вычисляемого по формуле:
S = V0t + at2/2
в зависимости от времени, если время изменяется от 0 до 20 сек с шагом 2 сек., а V0 = 10 м/с и а = 15 м/с2
Задание.
Ввести восемь чисел и определить наименьшее число среди положительных чисел и его номер.
Задание.
Дан массив А(10). Вычислить количество нулевых элементов, сумму по
Кронштейн Вариант 22
lepris
: 14 мая 2022
Кронштейн Вариант 22
1. Построить твердотельную модель детали с нанесением в эскизах управляющих параметрических размеров по ГОСТ 6636-69.
2. В трех проекционном ассоциативном чертеже выполнить необходимые разрезы и завершить его оформление.
3. В ассоциативный чертеж включить дополнительный вид с аксонометрией детали (с вырезом одной четверти) по ГОСТ 2.317-68.
3d модель и чертеж (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,
120 руб.
Курсовая работа по дисциплине: макроэкономика на тему: «Государственное регулирование экономики»
ДО Сибгути
: 19 марта 2013
Содержание
Введение 3
1. Цели государственного регулирования экономики 4
2. Экономические функции государства 5
3.1. Антимонопольное регулирование 7
3.2. Создание и регулирование правовой основы функционирования экономики 9
3.3. Проведение политики макроэкономической стабилизации 10
3.4. Размещение ресурсов 13
3.5. Перераспределение доходов 14
3.6. Деятельность государства, как субъекта имущественных отношений 16
3.7. Финансовая политика государства 17
3.8. Фискальная политика 18
3.9. Налоги в
100 руб.