Тепломассообмен.ти (1/2) / Темы 1-4 / Сборник по всем вопросам на отлично! / Синергия / МТИ / МосАП
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Тепломассообмен.ти (1/2)
Тема 1. Способы передачи теплоты
Тема 2. Классификация и методы решения задач тепломассообмена
Тема 3. Теплопроводность при стационарном режиме
Тема 4. Процессы конвективного теплообмена
Каково основное геометрическое допущение при анализе теплопроводности цилиндрической стенки?
Температура зависит только от осевой координаты z
Температура зависит от угла θ
Температура зависит только от радиальной координаты r
Температура зависит от всех координат (r, θ, z)
Какова цель расчёта теплопроводности в стационарном режиме?
Определение динамики изменения температуры во времени
Анализ зависимости коэффициента теплопроводности от температуры
Определение температурного поля и теплового потока в стенках
Моделирование нестационарных процессов теплопередачи
Какова форма распределения температуры в цилиндрической стенке?
Линейная зависимость от r
Логарифмическая зависимость от r
Экспоненциальная зависимость от r
Параболическая зависимость от r
Какие безразмерные числа применяются при обработке экспериментальных данных для определения коэффициента теплоотдачи?
Числа Фруда, Био и Фурье
Числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля
Числа Раманова, Стокса и Фикса
Числа Ома, Ньютона и Пуазейля
Как формулируется математическая постановка задачи для цилиндрической стенки?
T = T(z)
T = T(r) с отсутствием зависимости от угла θ и координаты z
T = T(θ)
T = T(r, θ)
Как формулируется закон Фурье для радиального теплового потока в цилиндрической стенке?
q₍r₎ = −λ∙(dT/dz)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dθ)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dr)
q₍r₎ = −(dT/dr)/λ
Как определяется локальная плотность теплового потока в плоской стенке согласно закону Фурье?
q = λ∙(dT/dx)
q = ∇T/λ
q = −λ∙(dT/dx)
q = −(dT/dx)/λ
Как определяется градиент концентрации?
Интеграл концентрации по объёму
Разница между максимальным и минимальным значениями концентрации
Вектор изменений концентрации по пространству
Скорость изменения концентрации во времени
Как обозначается температурное поле в уравнениях?
C (x, y, z, τ)
Q (x, y, z, τ)
T (x, y, z, τ)
P (x, y, z, τ)
Как называется тонкая область у поверхности, в пределах которой скорость жидкости резко падает до нуля?
«Вязкий подслой»
«Гидродинамический слой»
«Динамический пограничный слой»
«Интегральный слой»
Как классифицируются задачи тепломассообмена по характеру температурного (и концентрационного) поля?
Аналитические и численные задачи
Прямые и обратные задачи
Стационарные и нестационарные задачи
Одномерные и многомерные задачи
Как классифицируются задачи тепломассообмена по размерностным характеристикам?
Численные и аналитические задачи
Одномерные, двумерные и трёхмерные задачи
Экспериментальные и теоретические задачи
Критериальные задачи
Как записывается основной закон теплопроводности Фурье в дифференциальной форме?
q = λ∙∇T
q = −λ∙∇T
q = −∇T/λ
q = λ/T
Как выглядит распределение температуры в плоской стенке в стационарном режиме?
Параболическая зависимость от координаты x
Логарифмическая зависимость от координаты x
Линейная зависимость температуры от координаты x
Экспоненциальное затухание температуры вдоль x
Как выглядит интегральная форма закона Ньютона для теплоотдачи?
Q = h • (Ts – T∞)
Q = h • (T∞ – Ts)
Q = h • F • (Ts – T∞)
Q = (Ts – T∞)/h
В чём состоит математическая аналогия между процессами теплообмена и массообмена?
В связи распределения давления и скорости потока
В связи интегрального и дифференциального уравнений движения флюида
В связи между законом Фурье (для температуры) и законом Фика (для концентрации)
В связи между массой системы и её энергией
В каком направлении направлен градиент температуры?
От области с высокой температурой к области с низкой температурой
По произвольной траектории в пространстве
По нормали к изотермической поверхности в сторону повышения температуры
Параллельно изотермической поверхности
В каких задачах тепломассообмена температурное поле зависит от времени?
В стационарных задачах
В нестационарных задачах
В одномерных задачах
В прямых задачах
В каких единицах измеряется мощность теплообмена (тепловой поток)?
В киловаттах (кВт)
В метрах на секунду (м/с)
В джоулях (Дж)
В ваттах (Вт)
В дифференциальной форме закон Ньютона о теплоотдаче записывается как …
q = h • (T∞ – Ts)
q = h • (Ts – T∞)
q = –h • (Ts – T∞)
q = –λ • (∂T/∂n)
Что характеризует температурное поле T (x, y, z, τ)?
Изменение температуры только во времени
Изменение температуры только в пространстве
Распределение температуры в пространстве и во времени
Градиент изменения температуры
Что характеризует критерий Рейнольдса в конвективном теплообмене?
Соотношение сил гравитации и инерции
Соотношение сил теплопроводности и конвекции
Соотношение сил инерции и вязкого трения
Соотношение температуры и давления
Что характеризует концентрационное поле в задачах массообмена?
Изменение давления в среде
Распределение концентрации компонента в пространстве и времени
Поток массы через поверхность
Изменение температуры раствора
Что такое теплопроводность (кондукция)?
Передача теплоты за счет движения флюида
Передача теплоты с участием массового потока
Передача теплоты посредством электромагнитного излучения
Передача теплоты за счёт микроскопического взаимодействия частиц
Что происходит с толщиной теплового пограничного слоя при увеличении скорости потока?
Толщина увеличивается
Толщина уменьшается
Толщина сначала уменьшается, затем увеличивается
Толщина сначала увеличивается, затем уменьшается
Что происходит с пограничным слоем при направлении поперечного потока вещества от поверхности раздела фаз?
Пограничный слой уменьшается
Сокращается коэффициент массоотдачи
Пограничный слой увеличивается, что приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи
Пограничный слой становится тоньше
Что представляет собой конвективный теплообмен?
Перенос теплоты за счёт микроскопической теплопроводности
Перенос теплоты за счёт перемещения объемных элементов среды
Перенос теплоты посредством электромагнитных волн
Передачу энергии посредством химической реакции
Что измеряют датчики теплового потока в экспериментах по тепломассообмену?
Температуру объекта
Коэффициент теплоотдачи
Локальную поверхностную плотность теплового потока
Концентрацию компонентов смеси
Чем характеризуется тепловое излучение (радиационный теплообмен)?
Передача теплоты осуществляется исключительно при непосредственном контакте тел
Тепловое излучение происходит за счёт микроскопического теплопроводного взаимодействия
Передача теплоты осуществляется за счёт электромагнитного излучения с двойным превращением энергии: сначала внутренняя энергия тела переходит в энергию электромагнитных волн, затем эти волны могут поглотиться другим телом, превращаясь обратно во внутреннюю энергию
Тепловое излучение не зависит от температуры тела
Согласно закону Фика, в каком направлении происходит перенос вещества?
От области с меньшей концентрацией к области с большей концентрацией
В направлении убывания концентрации
По направлению увеличения давления
В произвольном направлении
При каком режиме течения наблюдается интенсивное перемешивание слоев и пульсация параметров потока?
При ламинарном
При турбулентном
При стационарном
При вихревом
От чего зависит значение коэффициента теплоотдачи в конвективном процессе?
Исключительно от температуры поверхности
Только от физических свойств жидкости
От физических свойств жидкости, скорости потока, температуры и геометрии поверхности
Только от скорости движения жидкости
Какой элементарный способ передачи теплоты осуществляется за счёт перемещения макрообъемов жидкости или газа?
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Конвекция
Массообмен
Какой способ передачи теплоты осуществляется за счёт микроскопического взаимодействия частиц?
Конвекция
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Сопряжённый массообмен
Какой режим течения характеризуется упорядоченным слоистым движением жидкости?
Турбулентный
Ламинарный
Реверсивный
Дисперсный
Какой площади соответствует поверхность, через которую проходит тепловая мощность в цилиндрической стенке на радиусе r?
S = πr²
S = 2πrL
S = 2πL/r
S = πL²
Какой параметр вводится для упрощения расчёта тепловых процессов через стенку?
Тепловая проводимость
Тепловая мощность
Тепловое сопротивление
Тепловой коэффициент конвекции
Какой объект характеризуется изотермическими поверхностями в виде соосных цилиндров?
Бесконечная пластина
Бесконечный цилиндр
Шар
Призма
Какой метод используется для определения количества теплоты, выделяемой или поглощаемой в процессе теплообмена?
Термография
Калориметрия
Интерферометрия
Какой закон чаще всего применяется для описания конвективного теплообмена на поверхности?
Закон Фурье
Закон Ньютона-Рихмана
Закон Ома
Закон Бойля-Мариотта
Какой закон описывает количественную связь между тепловым потоком и градиентом температуры?
Закон Фика
Закон Ома
Закон Ньютона
Закон Фурье
Какой геометрической конфигурацией представляется классическая модель бесконечной пластины?
Плоскостью с изотермическими линиями, пересекающимися под углом
Объектом с толщиной, значительно меньшей, чем его длина и ширина
Замкнутой системой с криволинейными изотермами
Фигурой с равномерным распределением температуры по всему объёму
Какой безразмерный критерий характеризует подобие процессов теплопереноса у поверхности?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какой безразмерный критерий отражает физико-химические свойства теплоносителя при конвекции?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какое условие характеризует стационарный режим температурного поля?
∂T/∂t ≠ 0
∂T/∂x = 0
∂T/∂t = 0
∂t/∂T = 1
Какое условие характеризует стационарный режим в задачах теплопроводности?
∂T/∂x = 0
∂T/∂r = 0
∂T/∂t = 0
T = const по всему объёму
Какое свойство характерно для изотермических поверхностей?
Они пересекаются в пространстве
Они имеют переменную температуру
Они не пересекаются в пространстве
Они всегда имеют форму плоскости
Какое краевое условие применяется для плоской стенки при расчёте теплопроводности?
Задан тепловой поток на обеих поверхностях
Заданы температуры на поверхностях
Градиент температуры равен нулю на обеих поверхностях
Температура симметрична относительно центра стенки
Какое допущение принято при решении задачи теплопроводности плоской стенки?
Температурное поле зависит от всех координат
Температура изменяется во времени
Теплоперенос осуществляется только в направлении, перпендикулярном плоскости стенки
Коэффициент теплопроводности изменяется по координате
Какое допущение принято при расчёте теплопроводности в стационарном режиме?
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры
Коэффициент теплопроводности принимается постоянным
Температурное поле изменяется во времени
Геометрические размеры объекта изменяются при нагреве
Тема 1. Способы передачи теплоты
Тема 2. Классификация и методы решения задач тепломассообмена
Тема 3. Теплопроводность при стационарном режиме
Тема 4. Процессы конвективного теплообмена
Каково основное геометрическое допущение при анализе теплопроводности цилиндрической стенки?
Температура зависит только от осевой координаты z
Температура зависит от угла θ
Температура зависит только от радиальной координаты r
Температура зависит от всех координат (r, θ, z)
Какова цель расчёта теплопроводности в стационарном режиме?
Определение динамики изменения температуры во времени
Анализ зависимости коэффициента теплопроводности от температуры
Определение температурного поля и теплового потока в стенках
Моделирование нестационарных процессов теплопередачи
Какова форма распределения температуры в цилиндрической стенке?
Линейная зависимость от r
Логарифмическая зависимость от r
Экспоненциальная зависимость от r
Параболическая зависимость от r
Какие безразмерные числа применяются при обработке экспериментальных данных для определения коэффициента теплоотдачи?
Числа Фруда, Био и Фурье
Числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля
Числа Раманова, Стокса и Фикса
Числа Ома, Ньютона и Пуазейля
Как формулируется математическая постановка задачи для цилиндрической стенки?
T = T(z)
T = T(r) с отсутствием зависимости от угла θ и координаты z
T = T(θ)
T = T(r, θ)
Как формулируется закон Фурье для радиального теплового потока в цилиндрической стенке?
q₍r₎ = −λ∙(dT/dz)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dθ)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dr)
q₍r₎ = −(dT/dr)/λ
Как определяется локальная плотность теплового потока в плоской стенке согласно закону Фурье?
q = λ∙(dT/dx)
q = ∇T/λ
q = −λ∙(dT/dx)
q = −(dT/dx)/λ
Как определяется градиент концентрации?
Интеграл концентрации по объёму
Разница между максимальным и минимальным значениями концентрации
Вектор изменений концентрации по пространству
Скорость изменения концентрации во времени
Как обозначается температурное поле в уравнениях?
C (x, y, z, τ)
Q (x, y, z, τ)
T (x, y, z, τ)
P (x, y, z, τ)
Как называется тонкая область у поверхности, в пределах которой скорость жидкости резко падает до нуля?
«Вязкий подслой»
«Гидродинамический слой»
«Динамический пограничный слой»
«Интегральный слой»
Как классифицируются задачи тепломассообмена по характеру температурного (и концентрационного) поля?
Аналитические и численные задачи
Прямые и обратные задачи
Стационарные и нестационарные задачи
Одномерные и многомерные задачи
Как классифицируются задачи тепломассообмена по размерностным характеристикам?
Численные и аналитические задачи
Одномерные, двумерные и трёхмерные задачи
Экспериментальные и теоретические задачи
Критериальные задачи
Как записывается основной закон теплопроводности Фурье в дифференциальной форме?
q = λ∙∇T
q = −λ∙∇T
q = −∇T/λ
q = λ/T
Как выглядит распределение температуры в плоской стенке в стационарном режиме?
Параболическая зависимость от координаты x
Логарифмическая зависимость от координаты x
Линейная зависимость температуры от координаты x
Экспоненциальное затухание температуры вдоль x
Как выглядит интегральная форма закона Ньютона для теплоотдачи?
Q = h • (Ts – T∞)
Q = h • (T∞ – Ts)
Q = h • F • (Ts – T∞)
Q = (Ts – T∞)/h
В чём состоит математическая аналогия между процессами теплообмена и массообмена?
В связи распределения давления и скорости потока
В связи интегрального и дифференциального уравнений движения флюида
В связи между законом Фурье (для температуры) и законом Фика (для концентрации)
В связи между массой системы и её энергией
В каком направлении направлен градиент температуры?
От области с высокой температурой к области с низкой температурой
По произвольной траектории в пространстве
По нормали к изотермической поверхности в сторону повышения температуры
Параллельно изотермической поверхности
В каких задачах тепломассообмена температурное поле зависит от времени?
В стационарных задачах
В нестационарных задачах
В одномерных задачах
В прямых задачах
В каких единицах измеряется мощность теплообмена (тепловой поток)?
В киловаттах (кВт)
В метрах на секунду (м/с)
В джоулях (Дж)
В ваттах (Вт)
В дифференциальной форме закон Ньютона о теплоотдаче записывается как …
q = h • (T∞ – Ts)
q = h • (Ts – T∞)
q = –h • (Ts – T∞)
q = –λ • (∂T/∂n)
Что характеризует температурное поле T (x, y, z, τ)?
Изменение температуры только во времени
Изменение температуры только в пространстве
Распределение температуры в пространстве и во времени
Градиент изменения температуры
Что характеризует критерий Рейнольдса в конвективном теплообмене?
Соотношение сил гравитации и инерции
Соотношение сил теплопроводности и конвекции
Соотношение сил инерции и вязкого трения
Соотношение температуры и давления
Что характеризует концентрационное поле в задачах массообмена?
Изменение давления в среде
Распределение концентрации компонента в пространстве и времени
Поток массы через поверхность
Изменение температуры раствора
Что такое теплопроводность (кондукция)?
Передача теплоты за счет движения флюида
Передача теплоты с участием массового потока
Передача теплоты посредством электромагнитного излучения
Передача теплоты за счёт микроскопического взаимодействия частиц
Что происходит с толщиной теплового пограничного слоя при увеличении скорости потока?
Толщина увеличивается
Толщина уменьшается
Толщина сначала уменьшается, затем увеличивается
Толщина сначала увеличивается, затем уменьшается
Что происходит с пограничным слоем при направлении поперечного потока вещества от поверхности раздела фаз?
Пограничный слой уменьшается
Сокращается коэффициент массоотдачи
Пограничный слой увеличивается, что приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи
Пограничный слой становится тоньше
Что представляет собой конвективный теплообмен?
Перенос теплоты за счёт микроскопической теплопроводности
Перенос теплоты за счёт перемещения объемных элементов среды
Перенос теплоты посредством электромагнитных волн
Передачу энергии посредством химической реакции
Что измеряют датчики теплового потока в экспериментах по тепломассообмену?
Температуру объекта
Коэффициент теплоотдачи
Локальную поверхностную плотность теплового потока
Концентрацию компонентов смеси
Чем характеризуется тепловое излучение (радиационный теплообмен)?
Передача теплоты осуществляется исключительно при непосредственном контакте тел
Тепловое излучение происходит за счёт микроскопического теплопроводного взаимодействия
Передача теплоты осуществляется за счёт электромагнитного излучения с двойным превращением энергии: сначала внутренняя энергия тела переходит в энергию электромагнитных волн, затем эти волны могут поглотиться другим телом, превращаясь обратно во внутреннюю энергию
Тепловое излучение не зависит от температуры тела
Согласно закону Фика, в каком направлении происходит перенос вещества?
От области с меньшей концентрацией к области с большей концентрацией
В направлении убывания концентрации
По направлению увеличения давления
В произвольном направлении
При каком режиме течения наблюдается интенсивное перемешивание слоев и пульсация параметров потока?
При ламинарном
При турбулентном
При стационарном
При вихревом
От чего зависит значение коэффициента теплоотдачи в конвективном процессе?
Исключительно от температуры поверхности
Только от физических свойств жидкости
От физических свойств жидкости, скорости потока, температуры и геометрии поверхности
Только от скорости движения жидкости
Какой элементарный способ передачи теплоты осуществляется за счёт перемещения макрообъемов жидкости или газа?
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Конвекция
Массообмен
Какой способ передачи теплоты осуществляется за счёт микроскопического взаимодействия частиц?
Конвекция
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Сопряжённый массообмен
Какой режим течения характеризуется упорядоченным слоистым движением жидкости?
Турбулентный
Ламинарный
Реверсивный
Дисперсный
Какой площади соответствует поверхность, через которую проходит тепловая мощность в цилиндрической стенке на радиусе r?
S = πr²
S = 2πrL
S = 2πL/r
S = πL²
Какой параметр вводится для упрощения расчёта тепловых процессов через стенку?
Тепловая проводимость
Тепловая мощность
Тепловое сопротивление
Тепловой коэффициент конвекции
Какой объект характеризуется изотермическими поверхностями в виде соосных цилиндров?
Бесконечная пластина
Бесконечный цилиндр
Шар
Призма
Какой метод используется для определения количества теплоты, выделяемой или поглощаемой в процессе теплообмена?
Термография
Калориметрия
Интерферометрия
Какой закон чаще всего применяется для описания конвективного теплообмена на поверхности?
Закон Фурье
Закон Ньютона-Рихмана
Закон Ома
Закон Бойля-Мариотта
Какой закон описывает количественную связь между тепловым потоком и градиентом температуры?
Закон Фика
Закон Ома
Закон Ньютона
Закон Фурье
Какой геометрической конфигурацией представляется классическая модель бесконечной пластины?
Плоскостью с изотермическими линиями, пересекающимися под углом
Объектом с толщиной, значительно меньшей, чем его длина и ширина
Замкнутой системой с криволинейными изотермами
Фигурой с равномерным распределением температуры по всему объёму
Какой безразмерный критерий характеризует подобие процессов теплопереноса у поверхности?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какой безразмерный критерий отражает физико-химические свойства теплоносителя при конвекции?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какое условие характеризует стационарный режим температурного поля?
∂T/∂t ≠ 0
∂T/∂x = 0
∂T/∂t = 0
∂t/∂T = 1
Какое условие характеризует стационарный режим в задачах теплопроводности?
∂T/∂x = 0
∂T/∂r = 0
∂T/∂t = 0
T = const по всему объёму
Какое свойство характерно для изотермических поверхностей?
Они пересекаются в пространстве
Они имеют переменную температуру
Они не пересекаются в пространстве
Они всегда имеют форму плоскости
Какое краевое условие применяется для плоской стенки при расчёте теплопроводности?
Задан тепловой поток на обеих поверхностях
Заданы температуры на поверхностях
Градиент температуры равен нулю на обеих поверхностях
Температура симметрична относительно центра стенки
Какое допущение принято при решении задачи теплопроводности плоской стенки?
Температурное поле зависит от всех координат
Температура изменяется во времени
Теплоперенос осуществляется только в направлении, перпендикулярном плоскости стенки
Коэффициент теплопроводности изменяется по координате
Какое допущение принято при расчёте теплопроводности в стационарном режиме?
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры
Коэффициент теплопроводности принимается постоянным
Температурное поле изменяется во времени
Геометрические размеры объекта изменяются при нагреве
Дополнительная информация
Каково основное геометрическое допущение при анализе теплопроводности цилиндрической стенки?
Температура зависит только от осевой координаты z
Температура зависит от угла θ
Температура зависит только от радиальной координаты r
Температура зависит от всех координат (r, θ, z)
Какова цель расчёта теплопроводности в стационарном режиме?
Определение динамики изменения температуры во времени
Анализ зависимости коэффициента теплопроводности от температуры
Определение температурного поля и теплового потока в стенках
Моделирование нестационарных процессов теплопередачи
Какова форма распределения температуры в цилиндрической стенке?
Линейная зависимость от r
Логарифмическая зависимость от r
Экспоненциальная зависимость от r
Параболическая зависимость от r
Какие безразмерные числа применяются при обработке экспериментальных данных для определения коэффициента теплоотдачи?
Числа Фруда, Био и Фурье
Числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля
Числа Раманова, Стокса и Фикса
Числа Ома, Ньютона и Пуазейля
Как формулируется математическая постановка задачи для цилиндрической стенки?
T = T(z)
T = T(r) с отсутствием зависимости от угла θ и координаты z
T = T(θ)
T = T(r, θ)
Как формулируется закон Фурье для радиального теплового потока в цилиндрической стенке?
q₍r₎ = −λ∙(dT/dz)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dθ)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dr)
q₍r₎ = −(dT/dr)/λ
Как определяется локальная плотность теплового потока в плоской стенке согласно закону Фурье?
q = λ∙(dT/dx)
q = ∇T/λ
q = −λ∙(dT/dx)
q = −(dT/dx)/λ
Как определяется градиент концентрации?
Интеграл концентрации по объёму
Разница между максимальным и минимальным значениями концентрации
Вектор изменений концентрации по пространству
Скорость изменения концентрации во времени
Как обозначается температурное поле в уравнениях?
C (x, y, z, τ)
Q (x, y, z, τ)
T (x, y, z, τ)
P (x, y, z, τ)
Как называется тонкая область у поверхности, в пределах которой скорость жидкости резко падает до нуля?
«Вязкий подслой»
«Гидродинамический слой»
«Динамический пограничный слой»
«Интегральный слой»
Как классифицируются задачи тепломассообмена по характеру температурного (и концентрационного) поля?
Аналитические и численные задачи
Прямые и обратные задачи
Стационарные и нестационарные задачи
Одномерные и многомерные задачи
Как классифицируются задачи тепломассообмена по размерностным характеристикам?
Численные и аналитические задачи
Одномерные, двумерные и трёхмерные задачи
Экспериментальные и теоретические задачи
Критериальные задачи
Как записывается основной закон теплопроводности Фурье в дифференциальной форме?
q = λ∙∇T
q = −λ∙∇T
q = −∇T/λ
q = λ/T
Как выглядит распределение температуры в плоской стенке в стационарном режиме?
Параболическая зависимость от координаты x
Логарифмическая зависимость от координаты x
Линейная зависимость температуры от координаты x
Экспоненциальное затухание температуры вдоль x
Как выглядит интегральная форма закона Ньютона для теплоотдачи?
Q = h • (Ts – T∞)
Q = h • (T∞ – Ts)
Q = h • F • (Ts – T∞)
Q = (Ts – T∞)/h
В чём состоит математическая аналогия между процессами теплообмена и массообмена?
В связи распределения давления и скорости потока
В связи интегрального и дифференциального уравнений движения флюида
В связи между законом Фурье (для температуры) и законом Фика (для концентрации)
В связи между массой системы и её энергией
В каком направлении направлен градиент температуры?
От области с высокой температурой к области с низкой температурой
По произвольной траектории в пространстве
По нормали к изотермической поверхности в сторону повышения температуры
Параллельно изотермической поверхности
В каких задачах тепломассообмена температурное поле зависит от времени?
В стационарных задачах
В нестационарных задачах
В одномерных задачах
В прямых задачах
В каких единицах измеряется мощность теплообмена (тепловой поток)?
В киловаттах (кВт)
В метрах на секунду (м/с)
В джоулях (Дж)
В ваттах (Вт)
В дифференциальной форме закон Ньютона о теплоотдаче записывается как …
q = h • (T∞ – Ts)
q = h • (Ts – T∞)
q = –h • (Ts – T∞)
q = –λ • (∂T/∂n)
Что характеризует температурное поле T (x, y, z, τ)?
Изменение температуры только во времени
Изменение температуры только в пространстве
Распределение температуры в пространстве и во времени
Градиент изменения температуры
Что характеризует критерий Рейнольдса в конвективном теплообмене?
Соотношение сил гравитации и инерции
Соотношение сил теплопроводности и конвекции
Соотношение сил инерции и вязкого трения
Соотношение температуры и давления
Что характеризует концентрационное поле в задачах массообмена?
Изменение давления в среде
Распределение концентрации компонента в пространстве и времени
Поток массы через поверхность
Изменение температуры раствора
Что такое теплопроводность (кондукция)?
Передача теплоты за счет движения флюида
Передача теплоты с участием массового потока
Передача теплоты посредством электромагнитного излучения
Передача теплоты за счёт микроскопического взаимодействия частиц
Что происходит с толщиной теплового пограничного слоя при увеличении скорости потока?
Толщина увеличивается
Толщина уменьшается
Толщина сначала уменьшается, затем увеличивается
Толщина сначала увеличивается, затем уменьшается
Что происходит с пограничным слоем при направлении поперечного потока вещества от поверхности раздела фаз?
Пограничный слой уменьшается
Сокращается коэффициент массоотдачи
Пограничный слой увеличивается, что приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи
Пограничный слой становится тоньше
Что представляет собой конвективный теплообмен?
Перенос теплоты за счёт микроскопической теплопроводности
Перенос теплоты за счёт перемещения объемных элементов среды
Перенос теплоты посредством электромагнитных волн
Передачу энергии посредством химической реакции
Что измеряют датчики теплового потока в экспериментах по тепломассообмену?
Температуру объекта
Коэффициент теплоотдачи
Локальную поверхностную плотность теплового потока
Концентрацию компонентов смеси
Чем характеризуется тепловое излучение (радиационный теплообмен)?
Передача теплоты осуществляется исключительно при непосредственном контакте тел
Тепловое излучение происходит за счёт микроскопического теплопроводного взаимодействия
Передача теплоты осуществляется за счёт электромагнитного излучения с двойным превращением энергии: сначала внутренняя энергия тела переходит в энергию электромагнитных волн, затем эти волны могут поглотиться другим телом, превращаясь обратно во внутреннюю энергию
Тепловое излучение не зависит от температуры тела
Согласно закону Фика, в каком направлении происходит перенос вещества?
От области с меньшей концентрацией к области с большей концентрацией
В направлении убывания концентрации
По направлению увеличения давления
В произвольном направлении
При каком режиме течения наблюдается интенсивное перемешивание слоев и пульсация параметров потока?
При ламинарном
При турбулентном
При стационарном
При вихревом
От чего зависит значение коэффициента теплоотдачи в конвективном процессе?
Исключительно от температуры поверхности
Только от физических свойств жидкости
От физических свойств жидкости, скорости потока, температуры и геометрии поверхности
Только от скорости движения жидкости
Какой элементарный способ передачи теплоты осуществляется за счёт перемещения макрообъемов жидкости или газа?
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Конвекция
Массообмен
Какой способ передачи теплоты осуществляется за счёт микроскопического взаимодействия частиц?
Конвекция
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Сопряжённый массообмен
Какой режим течения характеризуется упорядоченным слоистым движением жидкости?
Турбулентный
Ламинарный
Реверсивный
Дисперсный
Какой площади соответствует поверхность, через которую проходит тепловая мощность в цилиндрической стенке на радиусе r?
S = πr²
S = 2πrL
S = 2πL/r
S = πL²
Какой параметр вводится для упрощения расчёта тепловых процессов через стенку?
Тепловая проводимость
Тепловая мощность
Тепловое сопротивление
Тепловой коэффициент конвекции
Какой объект характеризуется изотермическими поверхностями в виде соосных цилиндров?
Бесконечная пластина
Бесконечный цилиндр
Шар
Призма
Какой метод используется для определения количества теплоты, выделяемой или поглощаемой в процессе теплообмена?
Термография
Калориметрия
Интерферометрия
Какой закон чаще всего применяется для описания конвективного теплообмена на поверхности?
Закон Фурье
Закон Ньютона-Рихмана
Закон Ома
Закон Бойля-Мариотта
Какой закон описывает количественную связь между тепловым потоком и градиентом температуры?
Закон Фика
Закон Ома
Закон Ньютона
Закон Фурье
Какой геометрической конфигурацией представляется классическая модель бесконечной пластины?
Плоскостью с изотермическими линиями, пересекающимися под углом
Объектом с толщиной, значительно меньшей, чем его длина и ширина
Замкнутой системой с криволинейными изотермами
Фигурой с равномерным распределением температуры по всему объёму
Какой безразмерный критерий характеризует подобие процессов теплопереноса у поверхности?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какой безразмерный критерий отражает физико-химические свойства теплоносителя при конвекции?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какое условие характеризует стационарный режим температурного поля?
∂T/∂t ≠ 0
∂T/∂x = 0
∂T/∂t = 0
∂t/∂T = 1
Какое условие характеризует стационарный режим в задачах теплопроводности?
∂T/∂x = 0
∂T/∂r = 0
∂T/∂t = 0
T = const по всему объёму
Какое свойство характерно для изотермических поверхностей?
Они пересекаются в пространстве
Они имеют переменную температуру
Они не пересекаются в пространстве
Они всегда имеют форму плоскости
Какое краевое условие применяется для плоской стенки при расчёте теплопроводности?
Задан тепловой поток на обеих поверхностях
Заданы температуры на поверхностях
Градиент температуры равен нулю на обеих поверхностях
Температура симметрична относительно центра стенки
Какое допущение принято при решении задачи теплопроводности плоской стенки?
Температурное поле зависит от всех координат
Температура изменяется во времени
Теплоперенос осуществляется только в направлении, перпендикулярном плоскости стенки
Коэффициент теплопроводности изменяется по координате
Какое допущение принято при расчёте теплопроводности в стационарном режиме?
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры
Коэффициент теплопроводности принимается постоянным
Температурное поле изменяется во времени
Геометрические размеры объекта изменяются при нагреве
Температура зависит только от осевой координаты z
Температура зависит от угла θ
Температура зависит только от радиальной координаты r
Температура зависит от всех координат (r, θ, z)
Какова цель расчёта теплопроводности в стационарном режиме?
Определение динамики изменения температуры во времени
Анализ зависимости коэффициента теплопроводности от температуры
Определение температурного поля и теплового потока в стенках
Моделирование нестационарных процессов теплопередачи
Какова форма распределения температуры в цилиндрической стенке?
Линейная зависимость от r
Логарифмическая зависимость от r
Экспоненциальная зависимость от r
Параболическая зависимость от r
Какие безразмерные числа применяются при обработке экспериментальных данных для определения коэффициента теплоотдачи?
Числа Фруда, Био и Фурье
Числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля
Числа Раманова, Стокса и Фикса
Числа Ома, Ньютона и Пуазейля
Как формулируется математическая постановка задачи для цилиндрической стенки?
T = T(z)
T = T(r) с отсутствием зависимости от угла θ и координаты z
T = T(θ)
T = T(r, θ)
Как формулируется закон Фурье для радиального теплового потока в цилиндрической стенке?
q₍r₎ = −λ∙(dT/dz)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dθ)
q₍r₎ = −λ∙(dT/dr)
q₍r₎ = −(dT/dr)/λ
Как определяется локальная плотность теплового потока в плоской стенке согласно закону Фурье?
q = λ∙(dT/dx)
q = ∇T/λ
q = −λ∙(dT/dx)
q = −(dT/dx)/λ
Как определяется градиент концентрации?
Интеграл концентрации по объёму
Разница между максимальным и минимальным значениями концентрации
Вектор изменений концентрации по пространству
Скорость изменения концентрации во времени
Как обозначается температурное поле в уравнениях?
C (x, y, z, τ)
Q (x, y, z, τ)
T (x, y, z, τ)
P (x, y, z, τ)
Как называется тонкая область у поверхности, в пределах которой скорость жидкости резко падает до нуля?
«Вязкий подслой»
«Гидродинамический слой»
«Динамический пограничный слой»
«Интегральный слой»
Как классифицируются задачи тепломассообмена по характеру температурного (и концентрационного) поля?
Аналитические и численные задачи
Прямые и обратные задачи
Стационарные и нестационарные задачи
Одномерные и многомерные задачи
Как классифицируются задачи тепломассообмена по размерностным характеристикам?
Численные и аналитические задачи
Одномерные, двумерные и трёхмерные задачи
Экспериментальные и теоретические задачи
Критериальные задачи
Как записывается основной закон теплопроводности Фурье в дифференциальной форме?
q = λ∙∇T
q = −λ∙∇T
q = −∇T/λ
q = λ/T
Как выглядит распределение температуры в плоской стенке в стационарном режиме?
Параболическая зависимость от координаты x
Логарифмическая зависимость от координаты x
Линейная зависимость температуры от координаты x
Экспоненциальное затухание температуры вдоль x
Как выглядит интегральная форма закона Ньютона для теплоотдачи?
Q = h • (Ts – T∞)
Q = h • (T∞ – Ts)
Q = h • F • (Ts – T∞)
Q = (Ts – T∞)/h
В чём состоит математическая аналогия между процессами теплообмена и массообмена?
В связи распределения давления и скорости потока
В связи интегрального и дифференциального уравнений движения флюида
В связи между законом Фурье (для температуры) и законом Фика (для концентрации)
В связи между массой системы и её энергией
В каком направлении направлен градиент температуры?
От области с высокой температурой к области с низкой температурой
По произвольной траектории в пространстве
По нормали к изотермической поверхности в сторону повышения температуры
Параллельно изотермической поверхности
В каких задачах тепломассообмена температурное поле зависит от времени?
В стационарных задачах
В нестационарных задачах
В одномерных задачах
В прямых задачах
В каких единицах измеряется мощность теплообмена (тепловой поток)?
В киловаттах (кВт)
В метрах на секунду (м/с)
В джоулях (Дж)
В ваттах (Вт)
В дифференциальной форме закон Ньютона о теплоотдаче записывается как …
q = h • (T∞ – Ts)
q = h • (Ts – T∞)
q = –h • (Ts – T∞)
q = –λ • (∂T/∂n)
Что характеризует температурное поле T (x, y, z, τ)?
Изменение температуры только во времени
Изменение температуры только в пространстве
Распределение температуры в пространстве и во времени
Градиент изменения температуры
Что характеризует критерий Рейнольдса в конвективном теплообмене?
Соотношение сил гравитации и инерции
Соотношение сил теплопроводности и конвекции
Соотношение сил инерции и вязкого трения
Соотношение температуры и давления
Что характеризует концентрационное поле в задачах массообмена?
Изменение давления в среде
Распределение концентрации компонента в пространстве и времени
Поток массы через поверхность
Изменение температуры раствора
Что такое теплопроводность (кондукция)?
Передача теплоты за счет движения флюида
Передача теплоты с участием массового потока
Передача теплоты посредством электромагнитного излучения
Передача теплоты за счёт микроскопического взаимодействия частиц
Что происходит с толщиной теплового пограничного слоя при увеличении скорости потока?
Толщина увеличивается
Толщина уменьшается
Толщина сначала уменьшается, затем увеличивается
Толщина сначала увеличивается, затем уменьшается
Что происходит с пограничным слоем при направлении поперечного потока вещества от поверхности раздела фаз?
Пограничный слой уменьшается
Сокращается коэффициент массоотдачи
Пограничный слой увеличивается, что приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи
Пограничный слой становится тоньше
Что представляет собой конвективный теплообмен?
Перенос теплоты за счёт микроскопической теплопроводности
Перенос теплоты за счёт перемещения объемных элементов среды
Перенос теплоты посредством электромагнитных волн
Передачу энергии посредством химической реакции
Что измеряют датчики теплового потока в экспериментах по тепломассообмену?
Температуру объекта
Коэффициент теплоотдачи
Локальную поверхностную плотность теплового потока
Концентрацию компонентов смеси
Чем характеризуется тепловое излучение (радиационный теплообмен)?
Передача теплоты осуществляется исключительно при непосредственном контакте тел
Тепловое излучение происходит за счёт микроскопического теплопроводного взаимодействия
Передача теплоты осуществляется за счёт электромагнитного излучения с двойным превращением энергии: сначала внутренняя энергия тела переходит в энергию электромагнитных волн, затем эти волны могут поглотиться другим телом, превращаясь обратно во внутреннюю энергию
Тепловое излучение не зависит от температуры тела
Согласно закону Фика, в каком направлении происходит перенос вещества?
От области с меньшей концентрацией к области с большей концентрацией
В направлении убывания концентрации
По направлению увеличения давления
В произвольном направлении
При каком режиме течения наблюдается интенсивное перемешивание слоев и пульсация параметров потока?
При ламинарном
При турбулентном
При стационарном
При вихревом
От чего зависит значение коэффициента теплоотдачи в конвективном процессе?
Исключительно от температуры поверхности
Только от физических свойств жидкости
От физических свойств жидкости, скорости потока, температуры и геометрии поверхности
Только от скорости движения жидкости
Какой элементарный способ передачи теплоты осуществляется за счёт перемещения макрообъемов жидкости или газа?
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Конвекция
Массообмен
Какой способ передачи теплоты осуществляется за счёт микроскопического взаимодействия частиц?
Конвекция
Теплопроводность (кондукция)
Тепловое излучение (радиация)
Сопряжённый массообмен
Какой режим течения характеризуется упорядоченным слоистым движением жидкости?
Турбулентный
Ламинарный
Реверсивный
Дисперсный
Какой площади соответствует поверхность, через которую проходит тепловая мощность в цилиндрической стенке на радиусе r?
S = πr²
S = 2πrL
S = 2πL/r
S = πL²
Какой параметр вводится для упрощения расчёта тепловых процессов через стенку?
Тепловая проводимость
Тепловая мощность
Тепловое сопротивление
Тепловой коэффициент конвекции
Какой объект характеризуется изотермическими поверхностями в виде соосных цилиндров?
Бесконечная пластина
Бесконечный цилиндр
Шар
Призма
Какой метод используется для определения количества теплоты, выделяемой или поглощаемой в процессе теплообмена?
Термография
Калориметрия
Интерферометрия
Какой закон чаще всего применяется для описания конвективного теплообмена на поверхности?
Закон Фурье
Закон Ньютона-Рихмана
Закон Ома
Закон Бойля-Мариотта
Какой закон описывает количественную связь между тепловым потоком и градиентом температуры?
Закон Фика
Закон Ома
Закон Ньютона
Закон Фурье
Какой геометрической конфигурацией представляется классическая модель бесконечной пластины?
Плоскостью с изотермическими линиями, пересекающимися под углом
Объектом с толщиной, значительно меньшей, чем его длина и ширина
Замкнутой системой с криволинейными изотермами
Фигурой с равномерным распределением температуры по всему объёму
Какой безразмерный критерий характеризует подобие процессов теплопереноса у поверхности?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какой безразмерный критерий отражает физико-химические свойства теплоносителя при конвекции?
Критерий Нуссельта
Критерий Прандтля
Критерий Рейнольдса
Критерий Грасгофа
Какое условие характеризует стационарный режим температурного поля?
∂T/∂t ≠ 0
∂T/∂x = 0
∂T/∂t = 0
∂t/∂T = 1
Какое условие характеризует стационарный режим в задачах теплопроводности?
∂T/∂x = 0
∂T/∂r = 0
∂T/∂t = 0
T = const по всему объёму
Какое свойство характерно для изотермических поверхностей?
Они пересекаются в пространстве
Они имеют переменную температуру
Они не пересекаются в пространстве
Они всегда имеют форму плоскости
Какое краевое условие применяется для плоской стенки при расчёте теплопроводности?
Задан тепловой поток на обеих поверхностях
Заданы температуры на поверхностях
Градиент температуры равен нулю на обеих поверхностях
Температура симметрична относительно центра стенки
Какое допущение принято при решении задачи теплопроводности плоской стенки?
Температурное поле зависит от всех координат
Температура изменяется во времени
Теплоперенос осуществляется только в направлении, перпендикулярном плоскости стенки
Коэффициент теплопроводности изменяется по координате
Какое допущение принято при расчёте теплопроводности в стационарном режиме?
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры
Коэффициент теплопроводности принимается постоянным
Температурное поле изменяется во времени
Геометрические размеры объекта изменяются при нагреве
Похожие материалы
Задание 1, 2 к теме 1 по предмету: Бухгалтерское дело
Andreas74
: 15 сентября 2022
Задание 1 к теме 1.
На основе данных для выполнения задачи произведите группировку активов (имущества) предприятия.
Данные для решения задачи:
№
п/п Виды объектов Сумма
(тыс. руб.)
1. Вспомогательные материалы 384
2. Тара и тарные материалы 63
3. Денежные средства на расчетных счетах 10 800
4. Сырье и основные материалы 3 600
5. Задолженность подотчетных лиц 63
6. Незавершенное производство 2 760
7. Готовая продукция на складе 4 200
8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 2 850
9. Деньги в
100 руб.
Техническая графика / Темы 1-2 / Сборник ответов на отлично!
Скиталец
: 17 апреля 2026
Техническая графика.ти_ФРК
Учебные материалы
Тема 1. Основные сведения о чертежах
Материалы к теме 1. Основные сведения о чертежах
Практическое занятие по теме 1
Тема 1.2. Геометрические построения
Материалы к теме 1.2. Геометрические построения
Практическое занятие по теме 1.2
Тема 1.3. Чертежи деталей и сборочные чертежи
Материалы к теме 1.3. Чертежи деталей и сборочные чертежи
Практическое занятие по теме 1.3
Тема 2.1. Общие сведения о машинной графике
Материалы к теме 2.1. Общие
290 руб.
Университет «Синергия» Ноксология (Темы 1-2 Итоговый тест)
Synergy2098
: 26 февраля 2025
Университет «Синергия» Ноксология (Темы 1-2 Итоговый тест)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
2025 год
Ответы на 50 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Подробная информация
Учебные материалы
Тема 1. Современный мир опасностей (ноксосфера)
Тема 2. Теоретические основы ноксологии
Литература
1. Аксиома о потенциальной опасности звучит так:
2. Антропогенное воздействие на природу – это воздействие, с
228 руб.
СИНЕРГИЯ SEO-продвижение (Темы 1-2 Итоговый и Компетентностный тесты)
Synergy2098
: 15 октября 2024
СИНЕРГИЯ SEO-продвижение (Темы 1-2 Итоговый и Компетентностный тесты)
МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО
2024 год
Ответы на 45 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
228 руб.
Управление инновационным проектом / Темы 1-4 + Итоговый тест + Компетентностный тест / Самый полный сборник новых ответов по всем вопросам на отлично! / Синергия / МТИ / МосАП
Скиталец
: 21 января 2026
Управление инновационным проектом / Темы 1-4 + Итоговый тест + Компетентностный тест / Самый полный сборник из 160 новых ответов по всем вопросам на отлично! / Синергия / МТИ / МосАП
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущие
Введение в курс
Тема 1. Классификация проектов
Тема 2. Жизненный цикл инновационных проектов
Тема 3. Планирование инновационного проекта
Тема 4. Концепция управления инновационными проектами
Заключение
Итоговая аттестация
350 руб.
Университет «Синергия» Спортивное спонсорство (Темы 1-2 Промежуточные и Итоговый тесты)
Synergy2098
: 26 апреля 2025
Университет «Синергия» Спортивное спонсорство (Темы 1-2 Промежуточные и Итоговый тесты)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
Ответы на 100 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Тема 1. Сущность и характеристика спортивного спонсорства
Тема 2. Объекты и субъекты спонсорства
Итоговая аттестация
Итоговый тест
2. … – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых ср
248 руб.
Университет «Синергия» Основы социального предпринимательства (Темы 1-2 Итоговый тест)
Synergy2098
: 16 апреля 2025
Университет «Синергия» Основы социального предпринимательства (Темы 1-2 Итоговый тест)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
Ответы на 60 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Введение
Тема 1. Социальное предпринимательство: понятие, предпосылки становления в России и за рубежом
Тема 2. Формы, виды, бизнес-модели социального предпринимательства
Практические занятия
1. … задолженность
248 руб.
Университет «Синергия» Общий и стратегический менеджмент (Темы 1-2 Итоговый тест)
Synergy2098
: 12 января 2025
Университет «Синергия» Общий и стратегический менеджмент (Темы 1-2 Итоговый тест)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
2025 год
Ответы на 189 вопросов
Результат – 96 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Основы менеджмента
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Введение
Тема 1. Основы общего менеджмента
Тема 2. Основы стратегического менеджмента
1. «Турбулентность» внешней среды начала ХХI века выражается в том, что …
2. … — ключевой элемент ст
228 руб.
Другие работы
Экзаменационная работа по дисциплине: Многоканальные телекоммуникационные системы. Билет №14
Roma967
: 23 мая 2016
Билет №14
1. Определить длительность импульсов отсчетов одного канала в 6 -канальной системы с ВРК. Защитный интервал между импульсами группового сигнала равен 10 мкс. Спектр канала (0,3-4) кГц.
2. Величина отсчета исходного сигнала в некоторый момент равна 362 мВ. Шаг квантования равен 7,1 мВ. Определить разрядность кода, если напряжение ограничения шкалы квантования составляет +-710 мВ, и кодовую группу, соответствующую заданному отсчету, при использовании симметричного кода при равномерном к
750 руб.
Изучение функций в курсе математики VII-VIII классов
Qiwir
: 9 августа 2013
Введение
Данная курсовая работа посвящена изучению функций в курсе математики VII-VIII классов. В ней даётся исторический экскурс определения понятия функции, рассматриваются различные подходы к введению понятия функции в школе. Отдельно рассматриваются общие вопросы методики введения понятий: независимой и зависимой переменной, функциональной зависимости, аргумента, функции, области определения функции. Приводятся примеры.
Основная часть курсовой работы направлена на рассмотрение вопросов метод
Контрольная работа по дисциплине: Визуальное программирование и человеко-машинное взаимодействие (часть 1). Вариант №8
IT-STUDHELP
: 21 марта 2019
1. Создать базу данных (БД), состоящую из 2-х заданных таблиц. Поля таблиц произвольные, но не менее четырех полей в каждой таблице, включая ключевое поле (поле типа +(Autoincrement)). В таблицу, которая при объединении будет подчиненной, необходимо включить поле, по которому эта таблица будет связана с первичным ключом главной таблицы.
2.Разработать Приложение для работы с БД, выполняющее следующие основные функции: просмотр, наполнение, редактирование таблиц; организация связи главный-подчине
190 руб.
Гидравлика УрИ ГПС МЧС Задание 8 Вариант 53
Z24
: 30 марта 2026
Ответить на теоретические вопросы:
Поясните понятия “свободная струя”, “незатопленная струя”, “затопленная струя”, “сплошная струя”, “раздробленная струя”. Причины распада сплошных струй и как обеспечить получение дальнобойных пожарных струй.
Методика расчета огибающих кривых компактной и раздробленной части струи. Как зависит максимальная высота струи от давления перед насадкам и диаметра насадка? Способы получения распыленных струй.
Решить задачу:
Определить максимальную дальность боя
120 руб.