1 |
2 |
Какие
манометры применяются для поверки и градуировки приборов для измерения
давления? |
жидкостные
|
поршневые
|
пружинные
|
электрические
|
радиоактивные |
2 |
2 |
2 |
Температурный
коэффициент электрического сопротивления металла: |
α=(R100- R0)/100 R0
|
α=(R0- R100)/100
R0
|
α=(R100- R0)/100
R100
|
α=(R0-
R100)/100 R100 |
|
1 |
3 |
2 |
Уравнение
Вина (монохрамотическое излучение): |
Еоλ =С1λ-5е(-С2
/λТ)
|
Еоλ =С1λ-5е(-λТ
/С2)
|
Еоλ =С1λ-5е(С2
/λТ)
|
Еоλ =С1-5е(-С2
/ λТ)
|
Еоλ
=λ-5е(-С2 /λТ) |
1 |
4 |
2 |
Уравнение
Стефана-Больцмана (интегральное излучение абсолютно чёрного тела): |
Е0=С0(Т/100)4
|
Е0=С0(100/
Т) 4
|
Е0= Т (С0/100) 4
|
Е0=100 (Т/ С0) 4
|
Е0=
100 (С0/ Т) 4 |
1 |
5 |
2 |
Уравнение
Планка (интенсивность излучения абсолютно чёрного тела): |
Еоλ =С1λ-5
(е(λТ /С2) -1)-1
|
Еоλ =С1λ-5 (е(С2
/λТ) -1)-1
|
Еоλ =С1λ-5
(е(λТ /С2) -1)
|
Еоλ =С2λ-5
(е(λТ /С1) -1)-1
|
Еоλ
=С2λ-5 (е(λ С1 /Т) -1)-1 |
2 |
6 |
2 |
К
какой группе манометров (по принципу действия) можно отнести сильфонные манометры? |
Электрические |
Грузопоршневые |
Жидкостные |
Деформационные |
Радиоактивные |
4 |
7 |
2 |
.К
какой группе манометров (по принципу действия) можно отнести мембранные манометры? |
Электрические |
Грузопоршневые |
Жидкостные |
Деформационные |
Радиоактивные |
4 |
8 |
2 |
К какой группе манометров (по принципу
действия) можно отнести
трубчато-пружинные манометры? |
Электрические |
Грузопоршневые |
Жидкостные |
Деформационные |
Радиоактивные |
4 |
9 |
2 |
К
какой группе манометров (по принципу действия) можно отнести индуктивные манометры? |
Электрические
|
Грузопоршневые |
Жидкостные |
Деформационные |
Радиоактивные |
1 |
10 |
2 |
К
какой группе манометров (по принципу действия) можно отнести ёмкостные манометры? |
Электрические
|
Грузопоршневые |
Жидкостные |
Деформационные |
Радиоактивные |
1 |
11 |
2 |
Какую
величину определяет формула: Х=0,17(PR4 /Eδ3)? |
изменение
длины сильфона |
величина прогиба мембраны |
удельная
нагрузка |
сила
действующая на сильфон |
|
2 |
12 |
2 |
Какую
величину определяет формула: Х=frQ2 |
изменение длины сильфона |
величина
прогиба мембраны |
удельная
нагрузка |
сила
действующая на сильфон |
|
1 |
13 |
2 |
Какой
чувствительный элемент в дилатометрических термометрах? |
Термобалон
|
Трубка
|
Пластинка
|
Металлическая проволока
|
|
2 |
14 |
2 |
Указать
датчики, используемые для измерения силы и давления? |
Индуктивный
|
Магнитоупругий
|
Ёмкостной
|
Фотоэлектрический
|
Тензометрический |
5 |
15 |
2 |
В
каких единицах не измеряется расход? |
кг |
м2 |
л |
м3
/ч |
т/ч |
2 |
16 |
2 |
К
какой группе расходомеров можно отнести «СВШ» |
Объёмные |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
|
1 |
17 |
2 |
К
какой группе расходомеров можно отнести «Взлёт» |
Объёмные |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
|
34 |
18 |
2 |
К какой группе расходомеров можно отнести «VA» |
Объёмные |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
|
3 |
19 |
2 |
Какие
расходомеры не применяются при измерении сырой нефти? |
Кориолисовые |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
РППД |
4 |
20 |
2 |
К
какому типу расходомеров относится чувствительный элемент – турбинка? |
Объёмные |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
РППД |
2 |
21 |
2 |
На какую величину отличается расход для
сжимаемой среды от несжимаемой среды? |
α |
p |
ε |
F |
μ |
2 |
22 |
2 |
От
какой величины зависит коэффициент расхода, определяемый опытным путём? |
Re |
ξ |
μ |
m |
p |
1 |
23 |
2 |
К
какой группе расходомеров можно отнести «СВУ» |
Объёмные |
Тахометрические |
Электромагнитные |
Вихревые |
Ультразвуковые |
4 |
24 |
2 |
К какому типу относится
данный расходомер?
|
Объёмные
|
Тахометрические |
Электромагнитные |
Ультразвуковые |
|
3 |
25 |
2 |
Какой
параметр измеряет Ареометр? |
Плотность
|
Вязкость
|
Влагосодержание
|
Расход
|
Давление |
1 |
26 |
2 |
Какой закон лежит в основе принципа действия
электромагнитных расходомеров? |
Ньютона |
Фарадея |
Бернулли |
Паскаля |
|
2 |
27 |
2 |
В
основе вихревых расходомеров лежит зависимость между:
|
Частотой вихреобразования и пульсации
скорости |
Частотой
вихреобразования и давления |
Частотой
вихреобразования и линейной скорости потока |
Частотой
вихреобразования и разности давления |
|
1 |
28 |
2 |
Разность
потенциалов между электродами (индукционный расходомер) будет пропорциональна: |
массовому
расходу |
объёмному расходу
|
|
|
|
2 |
29 |
2 |
Магнитоэлектрический прибор, у которого в зазоре
между магнитными полюсами и сердечником находится подвижная рамка, состоящая
из двух самостоятельных обмоток, скреплённых между собой под углом называется. |
Логометром
|
Уравновешенным
мостом
|
Манометром
|
Пирометром |
|
1 |
30 |
2 |
Расходомеры, счётчики основанные на гидродинамических
методах: |
Переменного перепада давления
|
Обтекания
|
Тахометрические |
Электромагнитные
|
Корреляционные |
12 |
31 |
2 |
Расходомеры, счётчики с непрерывно движущимся
телом |
Тахометрические
|
Вихревые
|
Переменного
уровня
|
Ультразвуковые
|
Оптические |
1 |
32 |
2 |
Расходомеры,
основанные на эффекте Физо-Френеля:
|
Ионизационные
|
Оптические
|
Силовые
перепадные
|
Концентрированные
|
Переменного
уровня |
2 |
33 |
2 |
В каких единицах измеряется давление в
системе измерения СИ? |
в паскалях
|
в джоулях; |
в барах; |
в стоксах |
|
1 |
34 |
2 |
В каких единицах измеряется давление в
системе измерения СИ? |
В паскалях |
В джоулях |
В барах |
В стоксах |
|
1 |
35 |
2 |
Если давление отсчитывают от абсолютного
нуля, то его называют? |
Давление вакуума |
атмосферным |
избыточным |
абсолютным |
|
4 |
36 |
2 |
Если давление от относительного нуля, то
его называют |
абсолютным |
атмосферным |
избыточным |
Давление вакуума |
|
3 |
37 |
2 |
Если давление ниже относительного нуля,
то его называют |
абсолютным |
атмосферным |
избыточным |
Давление
вакуума |
|
4 |
38 |
2 |
Какое давление обычно показывает
манометр? |
Абсолютное |
избыточное |
атмосферное |
Давление вакуума |
|
2 |
39 |
2 |
Чему равно атмосферное давление при
нормальных условиях? |
100 МПа |
100
кПа |
10 ГПа |
1000 Па |
|
2 |
40 |
2 |
Давление определяется |
Отношением
силы, действующей на жидкость к площади воздействия |
произведением силы, действующей на
жидкость на площадь воздействия |
отношением площади воздействия к
значению силы, действующей на жидкость |
отношением разности действующих усилий к
площади воздействия |
|
1 |
41 |
2 |
Массу жидкости заключенную в единице
объема называют |
весом |
удельным весом |
удельной плотностью |
плотностью |
|
4 |
42 |
2 |
Вес жидкости в единице объема называют
|
плотностью |
удельным
весом |
удельной плотностью |
весом |
|
2 |
43 |
2 |
При увеличении температуры удельный вес
жидкости |
уменьшается
|
увеличивается |
сначала увеличивается, а затем уменьшается
|
не изменяется |
|
1 |
44 |
2 |
Сжимаемость это свойство жидкости |
изменять свою форму под действием
давления |
изменять
свой объем под действием давления |
сопротивляться воздействию давления, не
изменяя свою форму |
изменять свой объем без воздействия
давления |
|
2 |
45 |
2 |
Сжимаемость жидкости характеризуется |
коэффициентом Генри |
коэффициентом
температурного сжатия |
коэффициентом поджатия |
коэффициентом объемного сжатия |
|
2 |
46 |
2 |
Ламинарный режим движения жидкости это |
режим, при котором частицы жидкости
перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода |
режим, при котором частицы жидкости в
трубопроводе перемещаются бессистемно |
режим,
при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц |
режим, при котором частицы жидкости
двигаются послойно только у стенок трубопровода |
|
3 |
47 |
2 |
Турбулентный режим движения жидкости это |
режим, при котором частицы жидкости
сохраняют определенный строй (движутся послойно) |
режим,
при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно |
режим, при котором частицы жидкости
двигаются как послойно так и бессистемно |
режим, при котором частицы жидкости
двигаются послойно только в центре трубопровода |
|
2 |
48 |
2 |
Число Рейнольдса определяется по формуле |
|
|
|
|
|
2 |
49 |
2 |
От каких параметров зависит значение
числа Рейнольдса? |
от диаметра трубопровода, кинематической
вязкости жидкости и скорости движения жидкости |
от расхода жидкости, от температуры
жидкости, от длины трубопровода |
от динамической вязкости, от плотности и от скорости
движения жидкости |
от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок
трубопровода, от вязкости жидкости |
|
1 |
50 |
2 |
Критическое значение числа Рейнольдса
равно |
2300 |
3200 |
4000 |
4600 |
|
1 |
51 |
2 |
При Re > 4000 режим движения жидкости
|
ламинарный |
переходной |
турбулентный |
кавитациооный |
|
3 |
52 |
2 |
При Re
< 2300 режим движения жидкости |
кавитационный |
турбулентный |
переходной |
ламинарный |
|
4 |
53 |
2 |
При 2300 < Re < 4000 режим
движения жидкости |
ламинарный |
турбулентный |
переходной |
кавитационный |
|
3 |
54 |
2 |
Расход потока обозначается латинской буквой |
Q |
V |
P |
H |
|
1 |
55 |
2 |
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид |
|
|
|
|
|
3 |
56 |
2 |
На каком рисунке трубка Пито установлена правильно |
|
|
|
|
|
2 |
57 |
2 |
Уравнение Бернулли для реальной жидкости имеет вид |
|
|
|
|
|
4 |
58 |
2 |
Для измерения скорости потока используется |
трубка
Пито |
пьезометр |
вискозиметр |
трубка Вентури |
|
1 |
59 |
2 |
Для измерения расхода жидкости используется |
трубка Пито |
расходомер Пито |
расходомер
Вентури |
пьезометр |
|
3 |
60 |
2 |
Укажите, на каком рисунке изображен расходомер
Вентури |
|
|
|
|
|
4 |