Тема: Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
БИЛЕТ №1
ЗАДАНИЕ N 1
Тема: Истечение при переменном напоре
Площадь бака
высота бака
диаметр отверстия
Бак прямоугольной формы заполнен водой и имеет на дне конический расходящийся насадок, через который происходит его опорожнение. Время опорожнения бака составляет ___ часа.
| 0,12 | |
| 0,24 | ||
| 0,48 | ||
| 0,32 |
ЗАДАНИЕ N 2
Тема: Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода
Если заглубление малого отверстия под уровень воды при совершенном сжатии составляет 0,5 м, а скорость истечения в атмосферу 5 м/с, то избыточное давление над поверхностью воды в закрытом баке, равно ____ кПа.
| 8,3 | |
| 83 | ||
| 4,15 | ||
| 41,5 |
ЗАДАНИЕ N 3
Тема: Истечение через насадки
Если диаметр отверстия внешнего цилиндрического насадка, расположенного в стенке открытого бака, составляет 5 см, а заглубление его под уровень воды 3 м, то расход воды при истечении из него равен ____ л/с.
| 12,3 | |
| 1,23 | ||
| 2,46 | ||
| 24,6 |
ЗАДАНИЕ N 4
Тема: Истечение под уровень
Расход воды, при истечении под уровень равен 0,01 м3/с, а перепад уровней составляет 4 м. Диаметр внешнего цилиндрического насадка, расположенного в стенке открытого бака, при истечении под уровень равен ____ см.
| 4,2 | |
| 8,4 | ||
| 12,6 | ||
| 2,1 |
ЗАДАНИЕ N 5
Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
Поверхностное избыточное давление, если высота подъема воды в открытом пьезометре составляет 15 м, а точка его присоединения заглублена на 3 м под уровень воды, составляет _____ атм.
| 1,2 | |
| 1,8 | ||
| 0,3 | ||
| 18 |
ЗАДАНИЕ N 6
Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
Согласно основному уравнению гидростатики абсолютное давление в точке в общем случае равно сумме внешнего поверхностного давления и …
| весового давления | |
| избыточного давления | ||
| вакуумметрического давления | ||
| площади соприкосновения |
ЗАДАНИЕ N 7
Тема: Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
Соотношение сил и давлений в мультипликаторе, изображенном на рисунке, удовлетворяет соотношению …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 8
Тема: Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
Скоростной напор (удельная кинетическая энергия жидкости), при уменьшении диаметра трубы в 2 раза _______ раз (-а).
| увеличится в 16 | |
| увеличится в 8 | ||
| увеличится в 4 | ||
| увеличится в 2 |
ЗАДАНИЕ N 9
Тема: Динамика невязкой жидкости: дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнение Эйлера), уравнение Бернулли для установившегося движения несжимаемой жидкости, энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
Укажите на рисунке между сечениями 1–1 и 2–2 линию тока.

| В–В | |
| А–А | ||
| Б–Б | ||
| О–О |
ЗАДАНИЕ N 10
Тема: Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
Две гидравлические системы будут кинематически подобными, если …
| выполнено условие геометрического подобия и масштабы скоростей связаны постоянным соотношением | |
| не выполняется условие геометрического подобия, а масштабы скоростей не связаны постоянным соотношением | ||
| выполнено условие геометрического подобия и масштабы скоростей не связаны постоянным соотношением | ||
| не выполняется условие геометрического подобия, а масштабы скоростей связаны постоянным соотношением |
ЗАДАНИЕ N 11
Тема: Критерии гидродинамического подобия
Потоки моделируются по критерию _______ при исследовании движения сжимаемой жидкости.
| Маха | |
| Фруда | ||
| Рейнольдса | ||
| Эйлера |
ЗАДАНИЕ N 12
Тема: Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
Движение жидкости, при котором происходят изменения (пульсации) местных скоростей, приводящие к перемешиванию жидкости, называют …
| турбулентным | |
| ламинарным | ||
| нестационарным | ||
| равномерным |
ЗАДАНИЕ N 13
Тема: Основные физические свойства жидкостей
Единицей измерения модуля упругости жидкости является …
| Па | |
| Па-1 | ||
| Па·с | ||
| Н/м3 |
ЗАДАНИЕ N 14
Тема: Обозначение и единицы измерения
Единицей измерения давления является …
| Па | |
| Па/с | ||
| с/Н | ||
| Н/см |
ЗАДАНИЕ N 15
Тема: Основные определения, краткая история развития науки
Теоретическая гидромеханика для решения задач равновесия и движения жидкости использует ______ методы.
| математические | |
| эмпирические | ||
| полуэмпирические | ||
| численные |
ЗАДАНИЕ N 16
Тема: Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины
Вода при нормальных условиях относится к _______ жидкостям
| капельным | |
| газообразным | ||
| неньютоновским | ||
| сжимаемым |
ЗАДАНИЕ N 17
Тема: Поршневые насосы, роторные гидромашины, роторно-поршневые, пластинчатые, шестеренчатые и винтовые, гидроцилиндры и гидродвигатели
На рисунке изображен поперечный разрез _________ насоса.

| пластинчатого | |
| пальцевого | ||
| осевого | ||
| водокольцевого |
ЗАДАНИЕ N 18
Тема: Гидроаппаратура. Гидропривод, регулирование
Принцип дроссельного регулирования заключается в том, что часть расхода жидкости нерегулируемого насоса отводится через ____________ на слив, минуя гидродвигатель.
| дроссель или клапан | |
| дроссель или гидробак | ||
| затвор или клапан | ||
| затвор или дроссель |
ЗАДАНИЕ N 19
Тема: Насосы и гидропередачи (лопастные, вихревые и струйчатые, гидродинамические передачи)
Теоретический напор, создаваемый центробежным насосом с бесконечно большим числом лопаток, определяется по формуле _______, где
и
– окружные скорости рабочего колеса на выходе и на входе соответственно;
и
– окружные составляющие абсолютных скоростей на выходе и входе в рабочее колесо, подсчитанные в предположении о бесконечном числе лопаток.
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 20
Тема: Основные сведения о гидравлических машинах и гидроприводе
При подаче насоса равной 10 л/с, давлении на входе в насос 0,02 МПа, давлении на выходе насоса 1,02 МПа, полном кпд насоса 0,8 потребляемая мощность насоса составляет ___ кВт.
| 12,5 | |
| 14,8 | ||
| 9,5 | ||
| 16 |
ЗАДАНИЕ N 21
Тема: Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
Если длина трубы 400 м, скорость движения 5 см/с, диаметр трубы 0,02 м, а коэффициент кинематической вязкости составляет 10–6 м2/с, то потери напора по длине для целого потока реальной жидкости равны …
| 16,3 см | |
| 8,15 см | ||
| 8,15 м | ||
| 1,63 м |
ЗАДАНИЕ N 22
Тема: Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра
Если два закрытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 150 мм (модуль расхода К=160,62 л/с), расход воды составляет 40 л/с, перепад уровней в баках равен 10 м, избыточное давление над уровнем жидкости в первом баке составляет 0,6 атм, длина трубопровода 200 м, то избыточное давление над уровнем жидкости во втором баке равно _____ атм.
| 0,36 | |
| 0,72 | ||
| 0,18 | ||
| 1,8 |
ЗАДАНИЕ N 23
Тема: Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости
Расход воды, протекающий из верхнего в нижний резервуар, при разности уровней воды в баках
и диаметрах всех труб
равен
Участки системы трубопроводов, показанной на схеме, имеют одинаковую длину, равную ___ м.
| 180 | |
| 200 | ||
| 150 | ||
| 60 |
ЗАДАНИЕ N 24
Тема: Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
Если скорость протекающей в трубе жидкости составляет 1,5 м/с, диаметр трубы 0,75 м, коэффициент гидравлического трения 0,03 и потери по длине составляют 8 м, то длина трубы равна …
| 1744 м | |
| 174,4 м | ||
| 872 см | ||
| 87,2 см |
ЗАДАНИЕ N 25
Тема: Расчет простых трубопроводов
Вакуум
в опасной точке сифонного трубопровода равен ______ кПа при длине трубопровода до опасной точки l = 20 м, диаметре трубопровода d = 100 мм, расходе Q = 20 л/с, возвышении опасной точки сифона над уровнем в верхнем резервуаре
м, коэффициенте трения
(потери напора на вход в трубу не учитываются).
| 52,7 | |
| 49,5 | ||
| 15,5 | ||
| 30,2 |
ЗАДАНИЕ N 26
Тема: Потери напора при неравномерном движении жидкости
Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в пределах коротких участков в непосредственной близости к тем или иным местным конструктивным устройствам труб, каналов называются …
| местными потерями напора | |
| потерями напора по длине | ||
| потерями напора | ||
| потерями напора на трение |
БИЛЕТ №2
ЗАДАНИЕ N 1
Тема: Поршневые насосы, роторные гидромашины, роторно-поршневые, пластинчатые, шестеренчатые и винтовые, гидроцилиндры и гидродвигатели
На рисунке представлена схема и условное обозначение …

| гидроцилиндра двухстороннего действия с двухсторонним штоком | |
| гидроцилиндра одностороннего действия с двухсторонним штоком | ||
| гидроцилиндра двухстороннего действия с односторонним штоком | ||
| гидромуфты двухстороннего действия с двухсторонним штоком |
ЗАДАНИЕ N 2
Тема: Насосы и гидропередачи (лопастные, вихревые и струйчатые, гидродинамические передачи)
Подача центробежного насоса равна 0,3 м3/с при частоте вращения его вала 30 с-1. При увеличении частоты вращения вала до 40 с-1 подача насоса составит ____ м3/с.
| 0,4 | |
| 0,3 | ||
| 0,2 | ||
| 0,16 |
ЗАДАНИЕ N 3
Тема: Основные сведения о гидравлических машинах и гидроприводе
Гидравлическим двигателем называется энергетическая машина для преобразования потенциальной и кинетической энергии жидкости в ______________ энергию.
| механическую | |
| электрическую | ||
| тепловую | ||
| биологическую |
ЗАДАНИЕ N 4
Тема: Гидроаппаратура. Гидропривод, регулирование
На рисунке изображен продольный разрез нелинейного …

| дросселя | |
| клапана | ||
| затвора | ||
| гидрорапределителя |
ЗАДАНИЕ N 5
Тема: Динамика невязкой жидкости: дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнение Эйлера), уравнение Бернулли для установившегося движения несжимаемой жидкости, энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
Укажите на рисунке между сечениями 1–1 и 2–2 линию равных напоров.

| А–А | |
| О–О | ||
| В–В | ||
| Б–Б |
ЗАДАНИЕ N 6
Тема: Критерии гидродинамического подобия
Число Эйлера есть отношение …
| силы давления к силе инерции | |
| силы трения к силе инерции | ||
| силы тяжести к силе давления | ||
| силы Архимеда к силе инерции |
ЗАДАНИЕ N 7
Тема: Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
Распределение скоростей в нижнем бьефе водосливной плотины исследуется на модели в масштабе 1:100. Определить масштаб моделирования скорости по критерию Фруда.
| 10 | |
| 100 | ||
| 1 | ||
| 104 |
ЗАДАНИЕ N 8
Тема: Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
На рисунке между сечениями 1–1 и 3–3 величина разницы напоров в сечениях 1–1 и 3–3 называется …

| потерей удельной энергии на преодоление сопротивлений движению жидкости от сечения 1–1 до сечения 3–3 | |
| потерей удельной кинетической энергии жидкости от сечения 1–1 до сечения 3–3 | ||
| потерей удельной потенциальной энергии жидкости от сечения 1–1 до сечения 3–3 | ||
| разницей геометрических отметок оси трубопровода в сечении 1–1 и в сечении 3–3 |
ЗАДАНИЕ N 9
Тема: Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины
Вода при нормальных условиях относится к _______ жидкостям
| капельным | |
| газообразным | ||
| неньютоновским | ||
| сжимаемым |
ЗАДАНИЕ N 10
Тема: Основные физические свойства жидкостей
При увеличении поверхностного давления в жидкости давление внутри жидкости …
| увеличивается прямопропорционально | |
| остается постоянным | ||
| уменьшается по квадратичной зависимости | ||
| всегда равно нулю |
ЗАДАНИЕ N 11
Тема: Обозначение и единицы измерения
Единицей измерения смоченного периметра является …
| метр | |
| джоуль | ||
| метр квадратный | ||
| ньютон |
ЗАДАНИЕ N 12
Тема: Основные определения, краткая история развития науки
Благодаря теории сплошности стало возможным получение дифференциальных уравнений __________ жидкости.
| равновесия и движения | |
| постоянства давления | ||
| постоянства структуры | ||
| растворимости |
ЗАДАНИЕ N 13
Тема: Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода
Если расход воды через малое отверстие в стенке закрытого бака при совершенном сжатии составляет 0,005 м3/с, заглубление его под уровень воды 4 м, а над поверхностью жидкости избыточное давление составляет 0,1 атм, то диаметр малого отверстия равен _____ см.
| 3,2 | |
| 6,4 | ||
| 1,6 | ||
| 0,8 |
ЗАДАНИЕ N 14
Тема: Истечение при переменном напоре
Бак прямоугольной формы с водой имеет в дне малое отверстие с внешним цилиндрическим насадком, через который происходит его опорожнение. Время опорожнения бака уменьшится в _____ раза, если внешний цилиндрический насадок заменить на конический сходящийся насадок.
| 1,16 | |
| 1,37 | ||
| 1,32 | ||
| 1,82 |
ЗАДАНИЕ N 15
Тема: Истечение под уровень
Расход воды при истечении под уровень, равен 0,014 м3/с, а диаметр отверстия составляет 5 см. Перепад уровней воды при истечении из внешнего цилиндрического насадка, расположенного в стенке открытого бака, при истечении под уровень равен _____ см.
| 386 | |
| 772 | ||
| 38,6 | ||
| 77,2 |
ЗАДАНИЕ N 16
Тема: Истечение через насадки
Если над поверхностью жидкости избыточное давление составляет 10 кПа, а скорость истечения 6 м/с, то заглубление внешнего цилиндрического насадка под уровень воды в закрытом баке равно ____ м.
| 1,73 | |
| 0,87 | ||
| 3,46 | ||
| 34,6 |
ЗАДАНИЕ N 17
Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
Поворот точки А, находящейся на рабочем конце трубки Бурдона, при избыточном давлении …
| происходит по часовой стрелке | |
| происходит против часовой стрелки | ||
| не происходит | ||
| происходит нормально к плоскости чертежа |
ЗАДАНИЕ N 18
Тема: Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
Совокупность линий тока, проведенных через все точки элементарного контура, произвольно выбранного в потоке, образует поверхность, которая называется …
| трубкой тока | |
| струйкой | ||
| элементарной струйкой | ||
| линией тока |
ЗАДАНИЕ N 19
Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
Система дифференциальных уравнений равновесия жидкости имеет следующий вид …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 20
Тема: Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
Соотношение сил и давлений в мультипликаторе, изображенном на рисунке, удовлетворяет соотношению …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 21
Тема: Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости
Расход воды, протекающий из верхнего в нижний резервуар, при разности уровней воды в баках
и диаметрах всех труб
равен
Участки системы трубопроводов, показанной на схеме, имеют одинаковую длину, равную ___ м.
| 180 | |
| 200 | ||
| 150 | ||
| 60 |
ЗАДАНИЕ N 22
Тема: Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра
Если два закрытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 150 мм (модуль расхода К=160,62 л/с), расход воды составляет 40 л/с, перепад уровней в баках равен 10 м, избыточное давление над уровнем жидкости в первом баке составляет 0,6 атм, длина трубопровода 200 м, то избыточное давление над уровнем жидкости во втором баке равно _____ атм.
| 0,36 | |
| 0,72 | ||
| 0,18 | ||
| 1,8 |
ЗАДАНИЕ N 23
Тема: Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
В доквадратичной области сопротивления турбулентного режима движения жидкости в трубах коэффициент гидравлического сопротивления (коэффициент Дарси) определяют по зависимости …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 24
Тема: Потери напора при неравномерном движении жидкости
Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в пределах коротких участков в непосредственной близости к тем или иным местным конструктивным устройствам труб, каналов называются …
| местными потерями напора | |
| потерями напора по длине | ||
| потерями напора | ||
| потерями напора на трение |
ЗАДАНИЕ N 25
Тема: Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
При ламинарном режиме движения жидкости в трубах коэффициент гидравлического сопротивления определяют по зависимости …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 26
Тема: Расчет простых трубопроводов
Сечение с максимальным вакуумом во всасывающей трубе насоса расположено …
| непосредственно перед насосом | |
| непосредственно у начального сечения трубы | ||
| посередине трубы | ||
| на уровне воды в источнике |
БИЛЕТ №3
ЗАДАНИЕ N 1
Тема: Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
Неустановившимся движением жидкости называется движение, при котором скорости и давления определяются функциональными зависимостями …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 2
Тема: Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
Центр давления расположен ниже центра тяжести на величину …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 3
Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
Поверхностное избыточное давление, если высота подъема воды в закрытом пьезометре составляет 5 м, а точка его присоединения заглублена на 5 м под уровень воды, составляет _____ атм.
| 0 | |
| 0,5 | ||
| 1,5 | ||
| 1,0 |
ЗАДАНИЕ N 4
Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
Система дифференциальных уравнений равновесия жидкости имеет следующий вид …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 5
Тема: Насосы и гидропередачи (лопастные, вихревые и струйчатые, гидродинамические передачи)
Частота вращения эталонного в данной серии колеса, которое при полезной мощности N = 735,5 Вт и наивысшем КПД развивает напор H = 1 м и подачу для воды Q = 0,075 м3/с, называется …
| коэффициентом быстроходности | |
| коэффициентом полезного действия | ||
| модельной частотой | ||
| коэффициентом скольжения |
ЗАДАНИЕ N 6
Тема: Гидроаппаратура. Гидропривод, регулирование
На рисунке изображен поперечный разрез напорного …

| клапана | |
| дросселя | ||
| гидрораспределителя | ||
| затвора |
ЗАДАНИЕ N 7
Тема: Поршневые насосы, роторные гидромашины, роторно-поршневые, пластинчатые, шестеренчатые и винтовые, гидроцилиндры и гидродвигатели
Полный кпд гидромотора 0,9. Мощность потока жидкости, подводимого к гидромотору, крутящий момент на валу которого составляет 25 Н·м при частоте вращения 40 с-1, равна ____ кВт.
| 7 | |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 8 |
ЗАДАНИЕ N 8
Тема: Основные сведения о гидравлических машинах и гидроприводе
Насосы, в которых при действии сил давления жидкость выталкивается вытеснителем из замкнутого объема, называют …
| объемными насосами | |
| вихревыми насосами | ||
| консольными насосами | ||
| водокольцевыми насосами |
ЗАДАНИЕ N 9
Тема: Потери напора при неравномерном движении жидкости
Максимальное снижение местных потерь происходит при угле диффузора около …
| 6о | |
| 10о | ||
| 20о | ||
| 40о |
ЗАДАНИЕ N 10
Тема: Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости
Расход воды, протекающий из верхнего в нижний резервуар, при разности уровней воды в баках
и диаметрах всех труб
равен
Участки системы трубопроводов, показанной на схеме, имеют одинаковую длину, равную ___ м.
| 180 | |
| 200 | ||
| 150 | ||
| 60 |
ЗАДАНИЕ N 11
Тема: Расчет простых трубопроводов
Сечение с максимальным вакуумом во всасывающей трубе насоса расположено …
| непосредственно перед насосом | |
| непосредственно у начального сечения трубы | ||
| посередине трубы | ||
| на уровне воды в источнике |
ЗАДАНИЕ N 12
Тема: Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра
Если два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра
(модуль расхода
), длина трубы составляет
перепад уровней в баках равен
то расход воды в трубопроводе равен ___ л/с.
| 25,6 | |
| 9,2 | ||
| 18,5 | ||
| 31,8 |
ЗАДАНИЕ N 13
Тема: Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
Эпюру местных скоростей при ламинарном движении жидкости в трубах можно представить …
| параболой | |
| логарифмической кривой | ||
| гиперболой | ||
| линейной зависимостью |
ЗАДАНИЕ N 14
Тема: Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
Если скорость протекающей в трубе жидкости составляет 0,5 м/с, длина трубы 125 м, коэффициент гидравлического трения 0,03 и потери по длине составляют 0,38 м, то диаметр трубы равен …
| 0,125 м | |
| 1,25 см | ||
| 0,25 м | ||
| 0,5 см |
ЗАДАНИЕ N 15
Тема: Обозначение и единицы измерения
Единицей измерения силы является …
| ньютон | |
| паскаль | ||
| гаусс | ||
| джоуль |
ЗАДАНИЕ N 16
Тема: Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины
Единицой изменения удельного веса жидкости является …
| Н/м3 | |
| Па | ||
| кг | ||
| Н/кг |
ЗАДАНИЕ N 17
Тема: Основные определения, краткая история развития науки
Гипотеза о внутреннем трении в жидкости сформулирована …
| И. Ньютоном | |
| О. Рейнольдсом | ||
| Р. Фейнманом | ||
| Д. Бернулли |
ЗАДАНИЕ N 18
Тема: Основные физические свойства жидкостей
При увеличении поверхностного давления в жидкости давление внутри жидкости …
| увеличивается прямопропорционально | |
| остается постоянным | ||
| уменьшается по квадратичной зависимости | ||
| всегда равно нулю |
ЗАДАНИЕ N 19
Тема: Истечение через насадки
Если над поверхностью жидкости избыточное давление составляет
а скорость истечения
то заглубление конического сходящегося насадка под уровень воды в закрытом баке равно ___ м.
| 2 | |
| 1 | ||
| 1,5 | ||
| 3 |
ЗАДАНИЕ N 20
Тема: Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода
Коэффициент скорости при истечении определяется выражением …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 21
Тема: Истечение при переменном напоре
Бак прямоугольной формы с водой имеет в дне малое отверстие, через которое происходит его опорожнение. Время опорожнения бака ________ раза, если к отверстию присоединить конический расходящийся насадок.
| увеличится в 1,37 | |
| уменьшится в 1,32 | ||
| увеличится в 1,16 | ||
| уменьшится в 1,82 |
ЗАДАНИЕ N 22
Тема: Истечение под уровень
Расход воды при истечении под уровень равен 0,015 м3/с, а перепад уровней составляет 5 м. Диаметр малого отверстия, расположенного в стенке открытого бака, при истечении под уровень и совершенном сжатии равен _____ м.
| 0,056 | |
| 0,12 | ||
| 0,56 | ||
| 0,012 |
ЗАДАНИЕ N 23
Тема: Динамика невязкой жидкости: дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнение Эйлера), уравнение Бернулли для установившегося движения несжимаемой жидкости, энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
Перепад уровней в пьезометрах до сужения и в узкой горловине составил 1,0 м; D1 = 0,1 м, D2 = 0,05 м. Расход жидкости в трубе круглого сечения, в которой установлен водомер Вентури, представляющий собой местное сужение, составит ____л/с. (Потерями напора пренебречь, а движение жидкости считать установившимся.)
| 9 | |
| 0,9 | ||
| 4,5 | ||
| 5 |
ЗАДАНИЕ N 24
Тема: Критерии гидродинамического подобия
Число Эйлера есть отношение …
| силы давления к силе инерции | |
| силы трения к силе инерции | ||
| силы тяжести к силе давления | ||
| силы Архимеда к силе инерции |
ЗАДАНИЕ N 25
Тема: Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
Две гидравлические системы будут геометрически подобными, если выполняется соотношение _______, где l – линейный размер, V – скорость, t – время, W – объем.
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 26
Тема: Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
Коэффициент Кориолиса не может быть меньше …
| 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
БИЛЕТ №3
ЗАДАНИЕ N 1
Тема: Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
Совокупность линий тока, проведенных через все точки элементарного контура, произвольно выбранного в потоке, образует поверхность, которая называется …
| трубкой тока | |
| струйкой | ||
| элементарной струйкой | ||
| линией тока |
ЗАДАНИЕ N 2
Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
Потенциальный напор для данной точки с геометрической точки зрения в общем случае является …
| суммой отметки точки и соответствующей ей пьезометрической высоты | |
| суммой отметки точки и ее заглубления | ||
| произведением отметки точки на пьезометрическую высоту | ||
ЗАДАНИЕ N 3
Тема: Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
Центр давления расположен ниже центра тяжести на величину …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 4
Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
Пьезометрический напор определяется выражением …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 5
Тема: Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
В доквадратичной области сопротивления турбулентного режима движения жидкости в трубах коэффициент гидравлического сопротивления (коэффициент Дарси) определяют по зависимости …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 6
Тема: Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра
Если два закрытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К=53,9 л/с), расход воды составляет 50 л/с, перепад уровней в баках равен 8 м, избыточное давление над уровнем жидкости во втором баке составляет 0,45 атм, длина трубопровода 40 м, то избыточное давление над уровнем жидкости в первом баке равно _____ атм.
| 3,09 | |
| 1,54 | ||
| 6,18 | ||
| 0,78 |
ЗАДАНИЕ N 7
Тема: Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости
Расчет боковых ответвлений отличается от расчета магистрали в случае сложного разветвленного незамкнутого трубопровода тем, что для ответвлений …
| известны потери напора | |
| известен расход жидкости | ||
| известен диаметр труб | ||
| известна скорость движения жидкости |
ЗАДАНИЕ N 8
Тема: Расчет простых трубопроводов
Сечение с максимальным вакуумом во всасывающей трубе насоса расположено …
| непосредственно перед насосом | |
| непосредственно у начального сечения трубы | ||
| посередине трубы | ||
| на уровне воды в источнике |
ЗАДАНИЕ N 9
Тема: Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
Средняя скорость в сечении напорного ламинарного потока в цилиндрической трубе круглого сечения равна ________ скорости.
| половине максимальной | |
| 2/3 максимальной | ||
| максимальной | ||
| 1/3 максимальной |
ЗАДАНИЕ N 10
Тема: Потери напора при неравномерном движении жидкости
При расширении потока местные потери ____________ от угла диффузора.
| уменьшаются в зависимости | |
| увеличиваются в зависимости | ||
| постоянны и не зависят | ||
| постоянны и зависят |
ЗАДАНИЕ N 11
Тема: Поршневые насосы, роторные гидромашины, роторно-поршневые, пластинчатые, шестеренчатые и винтовые, гидроцилиндры и гидродвигатели
Роторный гидромотор с рабочим объемом ____ см3 обеспечивает вращение вала с частотой 40 с-1 при расходе жидкости 0,002 м3/с. Объемный кпд гидромотора 0,92.
| 46 | |
| 18,4 | ||
| 25,5 | ||
| 50 |
ЗАДАНИЕ N 12
Тема: Насосы и гидропередачи (лопастные, вихревые и струйчатые, гидродинамические передачи)
Идеальная напорная характеристика лопастного насоса имеет вид …
|
| |
| ||
| ||
ЗАДАНИЕ N 13
Тема: Гидроаппаратура. Гидропривод, регулирование
Условное обозначение гидрораспределителя на схемах имеет вид …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 14
Тема: Основные сведения о гидравлических машинах и гидроприводе
На рисунке изображена принципиальная схема гидропривода ___________ с разомкнутой системой циркуляции жидкости.

| вращательного движения | |
| поворотного движения | ||
| поступательного движения | ||
| регулируемого движения |
ЗАДАНИЕ N 15
Тема: Обозначение и единицы измерения
Единицей измерения удельной энергии потока является …
| метр | |
| ватт | ||
| джоуль | ||
| паскаль |
ЗАДАНИЕ N 16
Тема: Основные физические свойства жидкостей
Единицей измерения модуля упругости жидкости является …
| Па | |
| Па-1 | ||
| Па·с | ||
| Н/м3 |
ЗАДАНИЕ N 17
Тема: Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины
Удельный вес жидкости определяется формулой …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 18
Тема: Основные определения, краткая история развития науки
Уравнение сохранения гидравлической энергии было выведено …
| Д. Бернулли | |
| Л. Эйлером | ||
| И. Ньютоном | ||
| Г. Галилеем |
ЗАДАНИЕ N 19
Тема: Истечение при переменном напоре
Бак прямоугольной формы с водой имеет в дне малое отверстие с внешним цилиндрическим насадком, через который происходит его опорожнение. Время опорожнения бака _________ раза, если внешний цилиндрический насадок заменить на конический расходящийся насадок.
| увеличится в 1,82 | |
| уменьшится в 1,37 | ||
| увеличится в 1,32 | ||
| уменьшится в 1,82 |
ЗАДАНИЕ N 20
Тема: Истечение через насадки
Если заглубление конического расходящегося насадка под уровень воды составляет
а скорость истечения
то избыточное давление над поверхностью воды в закрытом баке равно ___ кПа.
| 63,9 | |
| 32,1 | ||
| 45,6 | ||
| 15,3 |
ЗАДАНИЕ N 21
Тема: Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода
Расход при истечении с постоянным напором определяется выражением …
| где – коэффициент расхода, – площадь отверстия, H – действующий напор
| |
где – коэффициент расхода, – площадь отверстия, H – действующий напор, – коэффициент сжатия
| ||
где – коэффициент расхода, – площадь отверстия, H – действующий напор
| ||
где – площадь отверстия, H – действующий напор, – коэффициент сжатия
|
ЗАДАНИЕ N 22
Тема: Истечение под уровень
Перепад уровней воды между баками равен
Скорость истечения воды из конического расходящегося насадка в стенке открытого бака при совершенном сжатии и истечении под уровень равна ____ м/с.
| 2,85 | |
| 1,62 | ||
| 3,17 | ||
| 4,32 |
ЗАДАНИЕ N 23
Тема: Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
Критическое число Рейнольдса при уменьшении скорости движения жидкости в 10 раз …
| не изменится | |
| уменьшится | ||
| увеличится в 100 раз | ||
| увеличится в 10 раз |
ЗАДАНИЕ N 24
Тема: Критерии гидродинамического подобия
При преобладании сил сопротивления потоки в гидравлике моделируют по критерию …
| Рейнольдса | |
| Фруда | ||
| Архимеда | ||
| Эйлера |
ЗАДАНИЕ N 25
Тема: Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
При моделировании по Фруду масштаб подобия длин равен …
|
| |
| ||
| ||
| 1 |
ЗАДАНИЕ N 26
Тема: Динамика невязкой жидкости: дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнение Эйлера), уравнение Бернулли для установившегося движения несжимаемой жидкости, энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
В энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося движения невязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления потенциальная энергия давления, отнесенная к единице веса (удельной потенциальной энергии), обозначается как …
|
| |
| ||
| ||
|
БИЛЕТ №5
ЗАДАНИЕ N 1
Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
Максимальное значение вакуума составляет …
| 1 техническую атмосферу | |
| 1000 Па | ||
| метр водяного столба | ||
| 10000 Па |
ЗАДАНИЕ N 2
Тема: Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
Линия действия равнодействующей силы гидростатического давления пересекает площадку действия в точке, называемой …
| центром давления | |
| центром масс | ||
| центром тяжести | ||
| метацентром |
ЗАДАНИЕ N 3
Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
Система дифференциальных уравнений равновесия жидкости имеет следующий вид …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 4
Тема: Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
Неустановившимся движением жидкости называется движение, при котором скорости и давления определяются функциональными зависимостями …
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 5
Тема: Динамика невязкой жидкости: дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнение Эйлера), уравнение Бернулли для установившегося движения несжимаемой жидкости, энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
Пьезометрическим уклоном
называется отнесенное к единице длины изменение …
| пьезометрического напора | |
| скоростного напора | ||
| гидродинамического напора | ||
| отметок линии тока |
ЗАДАНИЕ N 6
Тема: Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
Две гидравлические системы будут геометрически подобными, если выполняется соотношение _______, где l – линейный размер, V – скорость, t – время, W – объем.
|
| |
| ||
| ||
|
ЗАДАНИЕ N 7
Тема: Критерии гидродинамического подобия
Критерий Коши, характеризующий свойство упругости жидкости, имеет вид …
| где – плотность; V – скорость; – модуль упругости жидкости
| |
где – плотность; V – скорость; – поверхностное натяжение
| ||
где – плотность; g – ускорение свободного падения; – поверхностное натяжение
| ||
где – плотность; – ускорение свободного падения; p – давление
|
ЗАДАНИЕ N 8
Тема: Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
Движение жидкости, при котором отсутствуют изменения (пульсации) местных скоростей, приводящие к перемешиванию жидкости, называют …
| ламинарным | |
| турбулентным | ||
| нестационарным | ||
| равномерным |
ЗАДАНИЕ N 9
Тема: Истечение под уровень
Расход воды при истечении из малого отверстия, равен 0,012 м3/с, а диаметр отверстия составляет 0,05 м. Перепад уровней воды при истечении из малого отверстия, расположенного в стенке открытого бака, при истечении под уровень и совершенном сжатии равен _____ м.
| 4,96 | |
| 9,72 | ||
| 0,50 | ||
| 1,5 |
ЗАДАНИЕ N 10
Тема: Истечение при переменном напоре
Бак прямоугольной формы с водой имеет в дне малое отверстие, через которое происходит его опорожнение. Время опорожнения бака _______ если площадь бака и площадь насадка увеличить в 2 раза.
| не изменится | |
| уменьшится в 2 раза | ||
| изменится на 8% | ||
| увеличится в 2 раза |
ЗАДАНИЕ N 11
Тема: Истечение через насадки
Если диаметр отверстия конического сходящегося насадка, расположенного в стенке открытого бака, составляет
а заглубление его под уровень воды
то расход воды при истечении из него равен ___ л/с.
| 5,6 | |
| 3,8 | ||
| 4,2 | ||
| 6,3 |
ЗАДАНИЕ N 12
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!

где
– коэффициент расхода,
– площадь отверстия, H – действующий напор
где
– коэффициент сжатия
где
где
где
– плотность; V – скорость;
– модуль упругости жидкости
где
– поверхностное натяжение
где
где
– ускорение свободного падения; p – давление