Ответы на тесты по предмету Гидравлика (1636 вопросов)

При расчетах живое сечение потока принимается плоским …

при резко изменяющемся движении
при параллельноструйном движении
только при плавно изменяющемся движении
при плавно изменяющемся и параллельноструйном движении
Понятие средней скорости потока используется …

при всех видах установившегося движения
только при плавно изменяющемся движении
только при параллельноструйном движении
при плавно изменяющемся и параллельноструйном движении
Средние скорости потока жидкости при плавно изменяющемся и параллельноструйном движении в соответствии с уравнением неразрывности …

прямо пропорциональны площадям живых сечений потока
зависят от времени
постоянны вдоль потока
обратно пропорциональны площадям живых сечений
Достаточным для определения равномерного движения является …

постоянные площадь живого сечения и средняя скорость вдоль потока
цилиндрическая форма потока
прямолинейное движение частиц жидкости
одинаковая площадь и форма эпюры скоростей вдоль потока
Гидравлический радиус круглого живого сечения радиусом 1 м равен … м.

1
0,25
2
0,5
Гидравлический радиус квадратного живого сечения со стороной 0,5 м равен … м.

2
0,25
1
0,125
Гидравлический радиус прямоугольного живого сечения со сторонами 0,5 м и 2 м равен … м.

0,1
0,5
0,75
0,2
Ггидравлический радиус прямоугольного живого сечения со стороной 1 и 1,5 м равен … м.

0,6
1,5
0,15
0,3
Расход воды в круглом сечении с диаметром 0,5 м при средней скорости 0,1 м/с равен … м3/с.

0,0314
0,314
00628
0,0785
Расход воды в квадратном сечении со стороной 0,4 м при средней скорости 0,8 м/с равен … м3/с.

0,32
1,28
0,256
0,128
Средняя скорость потока в с квадратным живым сечением со стороной 0,5 м  и расходом 1 м3/с равна … м/с.

2
3
1
4
При движении вязкой жидкости в ней возникают …

касательные напряжения
нормальные напряжения
разрывы и пустоты
нормальные и касательные напряжения
В уравнениях Навье-Стокса для движущейся вязкой жидкости плотность и кинематическая вязкость являются величинами …

изменяющимися по сечению
изменяющимися по длине
не изменяющимися по сечению, а изменяющимися по объему между сечениями
постоянными
Уравнение Бернулли для потока реальной вязкой жидкости имеет вид …

Коэффициент  (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной ____________ энергии массы жидкости , протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны средней скорости

разнице кинетической и потенциальной
потенциальной
сумме кинетической и потенциальной
кинетической
Величина  в энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося движения вязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления называется …

гидродинамическим напором
пьезометрическим уклоном
скоростным напором
пьезометрическим или гидростатическим напором
Величина  в энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося движения вязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления называется … напором.

гидродинамическим
пьезометрическим
гидростатическим
скоростным
Сумма величин  в энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося движения невязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления называется … напором.

гидростатическим
пьезометрическим
скоростным
гидродинамическим
Величина  в уравнении Бернулли для потока реальной вязкой жидкости интерпретирует …

давление в точках рассматриваемых сечений
среднюю скорость между рассматриваемыми сечениями
коэффициент кинетической энергии (коэффициент Кориолиса)
потери удельной энергии напора на участке между рассматриваемыми сечениями
Отличие между процессам описываемыми уравнениями Бернулли для установившегося движения невязкой и вязкой жидкости состоит в том, что …

имеется увеличение скорости по длине участка
нет потерь по дине участка
имеется изменение давления по сечению
имеются потери энергии и коэффициент Кориолиса
Гидравлическим уклоном называется отношение потерь … по длине участка к длине участка

скоростей
давлений
потенциальной энергии
напора
Подробно изучил и описал режимы движения жидкости …

Ломоносов
Эйлер
Бернулли
Рейнольдс
Движение жидкости, при котором отсутствуют изменения (пульсации) местных скоростей, приводящих к перемешивания жидкости, называют …

турбулентным
кавитацией
переходным
ламинарным
Если ввести в движущуюся жидкость, находящуюся в стеклянной трубе (см. рисунок), подкрашенную жидкость и обнаружится, что жидкость движется как на данном рисунке, то речь идет о … режиме движения.

турбулентном
кавитация
переходном
ламинарном
Если ввести в движущуюся жидкость, находящуюся в стеклянной трубе (см. рисунок), подкрашенную жидкость и обнаружится, что жидкость движется как на данном рисунке, то речь идет о … режиме движения.

ламинарном
переходном
кавитация
турбулентном
Если ввести в движущуюся жидкость, находящуюся в стеклянной трубе (см. рисунок), подкрашенную жидкость и обнаружится, что жидкость движется как на данном рисунке, то речь идет о … режиме движения.

кавитация
ламинарном
турбулентном
переходном
Расчет числа Рейнольдса  для круглой цилиндрической трубы производят по формуле …

Для определения режим движения жидкости необходимо рассчитанное число Рейнольдса и …

сопоставить с длиной, рассматриваемого участка
сравнить со средней скоростью
сопоставить с числом Рейнольдса, рассчитанным для невязкой жидкости
сравнить с критическим числом Рйенольдса
Число Рейнольдса величина …

измеряется в Па
измеряется в м2/с
измеряется в м/с
безразмерная
Подобными называются явления, происходящие в геометрически подобных системах одинаковой физической природы, когда одинаковые величины имеют между собой постоянные отношения, которые называются …

внешними силами
поверхностными силами
внутренними силами
масштабами и коэффициентами масштабов
Если между соответствующими линейными размерами существует постоянное соотношение, то два критерия являются … подобными.

статически
динамически
кинематически
геометрически
Если (для установившегося движения) траектории, описываемые двумя сходными частицами потоков, геометрически подобны, то потоки являются … подобными.

геометрически
статически
динамически
кинематически
На модели исследуется явление, имеющее такую же физическую природу, что и происходящее в натуре при ... модеировании.

численном
аналоговом
математическом
физическом
Выполнения критерия Ньютона соблюдается при условии …

Выполнения критерия Эйлера соблюдается при условии …

Выполнения критерия Рейнольдса соблюдается при условии …

Выполнения критерия Фруда соблюдается при условии …

Выполнения критерия Архимеда соблюдается при условии …

При преобладающем влиянии сил тяжести потоки моделируются по критерию …

Рейнольдса
Архимеда
Эйлера
Фруда
При преобладающем влиянии сил давления потоки моделируются по критерию …

Рейнольдса
Архимеда
Фруда
Эйлера
При исследовании гравитационных систем воздушного отопления и вентиляции, где силы возникают вследствие разности плотностей потоки моделируются по критерию …

Фруда
Эйлера
Рейнольдса
Архимеда
Для обеспечения подобия необходимо выполнение … , а также выполнение условий однозначности явлений в натуре и на модели

неравенства критериев подобия
неравенства масштабных множителей
неравенства масштабов моделирования
критериев подобия
Корректив количества движения потока при ламинарном движении жидкости (коэффициент Буссинеска) равен …

1,5
2,0
1,0
1,33
Потери напора по длине при ламинарном режиме движения пропорциональны … степени средней скорости.

4
3
1
2
Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения …

влияет в случае если она абсолютная
влияет если она зависит от числа Рейнольдса
влияет в случае если она относительная
не оказывает влияния
Свойства жидкости при определении потери напора по длине при ламинарном режиме движения учитываются …

только коэффициентом объемного сжатия
только коэффициентом вязкости
только удельным весом
коэффициентом вязкости и удельным весом
Коэффициент гидравлического трения при ламинарном режиме движения зависит от …

расхода жидкости
коэффициента шероховатости стенок и числа Рейнольдса
коэффициента шероховатости стенок
числа Рейнольдса
Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно …

1,2
1,5
1,0
2,0
Повышение температуры жидкости может привести к …

отсутствию турбулентного режима
переходу из турбулентного режима в ламинарный
отсутствию ламинарного режима
переходу из ламинарного режима в турбулентный
Отношение средней скорости движения жидкости к максимальной скорости жидкости в круглой трубе при турбулентном режиме движения равно …

1,0 – 1,4
2,0 – 3,4
0.4 - 0,5
0,7 – 0,9
При увеличении числа Рейнольдса при турбулентном режиме движения жидкости толщина вязкого подслоя …

не изменяется
отсутствует
увеличивается
уменьшается
Потери напора по длине при турбулентном режиме в области гладких русел пропорциональны средней скорости в степени …

1,5
2,0
1,0
1,75
Потери напора по длине в области доквадратичного сопротивления шероховатых русел пропорциональны средней скорости в степени …

2,2 – 2,5
1,0 – 1,1
1,0 – 1,003
1,75-2,0
Коэффициент гидравлического трения зависит только от относительной шероховатости в области … турбулентного режима.

гладких русел
доквадратичного сопротивления
гидравлически гладких русел
квадратичного сопротивления
Коэффициент гидравлического трения зависит только от числа Рейнольдса в области … турбулентного режима.

линейных русел
квадратичного сопротивления
доквадратичного сопротивления
гладких русел
Коэффициент гидравлического трения зависит не только от числа Рейнольдса, но и от относительной шероховатости, в области … турбулентного режима.

квадратичных русел
гладких русел
квадратичного сопротивления
доквадратичного сопротивления
Относительной шероховатостью называют отношение …

абсолютной шероховатости к радиусу трубы
радиуса трубы к абсолютной шероховатости
диаметра трубы к абсолютной шероховатости
абсолютной шероховатости к диаметру трубы
Коэффициент сопротивления при резком расширении потока, если диаметр круглой трубы увеличивается в 2 раза, а коэффициент отнесен к скоростному напору после расширения, равен …

4,0
2,0
8,0
9,0
Коэффициент сопротивления при резком сужении потока, если диаметр круглой трубы уменьшается в 2 раза, а коэффициент отнесен к скоростному напору после сужения, равен …

1,0
0,5
0,25
0,75
Коэффициент сопротивления при резком сужении потока, если диаметр круглой трубы уменьшается в 3 раза, а коэффициент отнесен к скоростному напору после сужения, равен …

0,22
0,88
0,33
0,44
При расширении потока местные потери … от угла диффузора.

увеличиваются в зависимости
постоянны независимо
постоянны в зависимости
уменьшаются в зависимости
Максимальное снижение местных потерь происходит при угле диффузора около …

10о
40о
20о
Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится …

расчетными способами по эмпирическим формулам
расчетным способом по теоретическим формулам
путем математических выводов
по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований
Модуль расхода К имеет размерность …

м2/с
м2
м/с
м3/с
Трубопровод можно считать коротким …

если местные потери составляют менее 3-5 % от потерь по длине
при длине менее 10 м
при длине менее 1000 м
если местные потери составляют более 3-5 % от потерь по длине
При расчете длинных трубопроводов пренебрегают …

потерями по длине и скоростным напором
скоростным напором
местными потерями
местными потерями и скоростным напором
Простым называют трубопровод …

не имеющий местных потерь
не имеющий поворотов
постоянного диаметра
не имеющий боковых ответвлений
Сифон отличается от других простых трубопроводов, тем что …

вся труба располагается выше уровня жидкости в питающем сосуде
во всей трубе давление выше атмосферного
вся труба расположена ниже  уровня жидкости в питающем сосуде
часть трубы располагается выше уровня жидкости в питающем сосуде
Сечение с максимальным вакуумом в сифоне расположено …

непосредственно перед конечным сечением трубы
посередине трубы
непосредственно у начального сечения трубы
в самой верхней части трубы
Напорная линия по отношению к пьезометрической при расчете простого длинного трубопровода располагается …

всегда выше
в зависимости от диаметра трубы
всегда ниже
на одном уровне
Пьезометрический уклон представляет собой …

отношение потерь по длине к сумме местных потерь
сумму потерь по длине к длине участка
отношение местных потерь к длине участка
отношение потерь по длине к длине участка
С увеличением диаметра трубы пьезометрический уклон …

меняется в зависимости от величины потерь
увеличивается
не меняется
уменьшается
С увеличением потерь по длине на данном участке трубы пьезометрический уклон …

не меняется
меняется в зависимости от величины потерь
уменьшается
увеличивается
С увеличением диаметра трубы в 2 раза при прохождении того же расхода пьезометрический уклон … раз (раза).

уменьшится в 16
уменьшается в 4
уменьшится в 8
уменьшится в 32
Перепад уровней между двумя сосудами при расчете длинного простого трубопровода с последовательным соединением участков разного диаметра и истечением под уровень, определяется как сумма …

местных потерь по длине всех участков
всех местных потерь и потерь по длине всех участков
всех потерь каждого участка и скоростного напора на выходе из трубы
потерь по длине каждого участка
Превышение горизонта жидкости в сосуде над выходным сечением трубы при расчете длинного простого трубопровода с последовательным соединением  участков разного диаметра и истечением в атмосферу, определяется как сумма …

местных потерь по длине всех участков
всех местных потерь и потерь по длине всех участков
всех потерь каждого участка и скоростного напора на выходе из трубы
потерь по длине каждого участка
При расчете длинных трубопроводов необходимо учитывать местные потери в случае …

истечения в атмосферу
истечения под уровень
наличия поворотов
их наличия
При расчете длинных трубопроводов с использованием модуля расхода К принимается область …

гладких русел
кубического сопротивления
доквадратичного сопротивления
квадратичного сопротивления
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К= 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 4 м, а длина его 80 м, то расход жидкости в трубе равен … л/с.

2,41
120,05
24,1
12,05
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К= 53,9 л/с). Если расход составляет 15 л/с, а длина трубопровода 125 м, то перепад уровней в баках равен … м.

17,05
26
2,6
9,7
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К= 53,9 л/с). Если расход составляет 12 л/с, а длина трубопровода 50 м, то перепад уровней в баках равен … м.

25
4,7
14,7
2,5
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 150 мм (модуль расхода К= 160,62 л/с). Если расход составляет 55 л/с, а длина трубопровода 60 м, то перепад уровней в баках равен … м.

3,16
3,5
14,1
7,04
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К=53,9 л/с). Если расход жидкости в трубе составляет 30 л/с, а перепад уровней в баках равен 4 м, то длина трубопровода составит … м.

186
93
129
12,9
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 150 мм (модуль расхода К=160,62 л/с). Если длина трубы составляет 50 м, а перепад уровней в баках равен 3 м, то скорость жидкости в трубопроводе равна … м/с.

1,72
4,46
3,44
2,23
Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (модуль расхода К=53,9 л/с). Определить, Если длина трубы составляет 150 м, а перепад уровней в баках равен 4 м, то скорость жидкости в трубопроводе равна … м/с.

3,36
2,24
4,48
1,12
Общие потери напора в случае последовательного соединения участков при расчете длинного трубопровода определяются как сумма …

местных потерь по длине всех участков
всех местных потерь
всех потерь по длине
потерь каждого участка
Расходы жидкости на каждом участке при последовательном соединении трубопроводов …

уменьшаются по длине участков
изменяются пропорционально диаметру трубы
увеличиваются по длине участков
равны
При расчете длинного трубопровода потери напора на каждом участке в случае параллельного соединения участков …

зависят от длины и диаметра участков
больше при большей длине участка
больше при меньшем диаметре участка
равны
При параллельном соединении 4 участков расход жидкости определяется …

системой из 3 уравнений
системой из 4 уравнений
одним уравнением
системой из 5 уравнений
Расчет сложного разветвленного незамкнутого трубопровода начинается с …

определения необходимого напора
расчета самого ближнего ответвления
расчета самого дальнего ответвления
расчета магистрали
При расчете сложного разветвленного незамкнутого трубопровода диаметры участков магистрали определяются исходя из …

материала трубы
расхода на участках
длины трубопровода
экономической скорости
Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете сложного разветвленного незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности определяется как …

сумма всех потерь на участках магистрали
сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений
сумма всех местных потерь
сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали
Какое отверстие в стенке сосуда при истечении из него под уровень можно считать малым …

малое по размеру
малое по отношению к высоте бака
составляющее по размеру половину заглубления центра отверстия под уровень жидкости
составляющее по размеру не более десятой части заглубления верхней кромки
сжатое сечение при истечении из круглого отверстия расположено от внутренней поверхности стенки сосуда …

на расстоянии, равном диаметру отверстия
всегда в середине толщины стенки
всегда у наружной поверхности стенки
на расстоянии, равном половине диаметра
Коэффициент сжатия при истечении из малого отверстия равен …

0,98 – 0,99
0,82 – 0,83
1,0 – 1,1
0,63 - 0,64
Коэффициент скорости при истечении из малого отверстия равен …

0,62
0,82
1,0
0,97
Коэффициент расхода при истечении из малого отверстия равен …

0,82
0,97
1,0
0,62
Каким, Если стенки и дно сосуда не влияют на истечение, то сжатие является …

несовершенным
неполным
полным
совершенным
Сжатие является неполным в случае …

в случае любого несовершенного сжатия
если отверстие не примыкает ко дну сосуда
если отверстие не примыкает к стенке сосуда
если отверстие примыкает к стенке или дну сосуда
Коэффициент расхода при истечении из отверстия определяется как …

частное от деления коэффициента скорости на коэффициент сжатия
частное от деления коэффициента сжатия  на коэффициент скорости
произведение коэффициента скорости на коэффициент сопротивления
произведение коэффициента скорости на коэффициент сжатия