Механика жидкости и газа, гидропневмопривод: Учебно-методический комплекс (Содержание курса. Планы практических занятий и лабораторных работ. Вопросы к зачету), страница 15

а) жидкости обладают плохой сжимаемостью;

б) жидкости принимают форму сосуда, в котором находятся; в) для жидкости характерно постоянство объема.

5. Каковы общие свойства жидкостей и газообразных веществ?

а) текучесть;

б) сжимаемость;

в) неограниченное увеличение объема при нагревании.

6. При какой температуре вода имеет максимальную плотность?

а) 0 ˚С;

б) + 20 ˚С;

в) + 4 ˚С.

7. Как изменяется объем воды при замерзании?

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) остается неизменным.

8. Чем определяется гидростатическое давление?

а) действием массовых сил;

б) действием поверхностных сил;

в) действием поверхностных и массовых сил.

9. В соответствии с международной системой единиц СИ давление измеряется:

а) в ньютонах на квадратный метр (Н/м2) − паскалях (Па);

б) в килограммах на квадратный сантиметр (кгс/см2) – технических атмосферах;

в) в ньютонах (Н);

г) в килограммах (кг).

10. Как изменяется гидростатическое давление при увеличении глубины погружения в жидкость?

а) увеличивается линейно;

б) увеличивается квадратично; в) уменьшается; г) гидростатическое давление не меняется.

11. В каких единицах измеряется гидростатический напор?

а) паскалях (Па);

б) метрах (м);

в) ньютонах (Н);

г) килограммах (кг).

12. Как изменяется сила, с которой воздействует жидкость на дно при различной форме резервуаров: сужающейся, расширяющейся или цилиндрической?

а) сила давления на дно сосуда максимальна у расширяющегося сосуда, так как он имеет максимальный объем; б) сила давления на дно сосуда не зависит от его формы;

в) сила давления на дно минимальна у цилиндрического сосуда.

13. В соответствии с международной системой единиц СИ сила давления измеряется:

а) в паскалях (Па);

б) в метрах (м);

в) в ньютонах (Н);

г) в килограммах (кг).

14. Уравнение неразрывности потока:

а) отражает зависимость скорости потока от изменения его живого сечения;

б) определяет зависимость расхода жидкости от геометрического напора;

в) устанавливает энергетические параметры потока жидкости.

15. Уравнение Д. Бернулли:

а) учитывает энергетический баланс потока движущейся жидкости; б) учитывает параметры кинетической энергии потока жидкости;

в) учитывает гидростатическое давление и скорость потока жидкости.

16. Напорный поток:

а) поток жидкости, имеющий на всем протяжении свободную поверхность;

б) поток жидкости, ограниченный со всех сторон твердыми стенками;

в) поток жидкости, ограниченный поверхностями раздела между жидкостью и окружающей средой.

17. Гидромуфта:

а) обеспечивает передачу крутящего момента с возможностью бесступенчатого изменения частоты вращения ведомого вала;

б) обеспечивает увеличение крутящего момента на ведомом валу;

в) обеспечивает жесткую кинематическую связь между двумя валами механической передачи.

18. При ламинарном движении жидкости по трубопроводу закон распределения скоростей по сечению потока:

а) носит параболический характер;

б) описывается гиперболическим законом;

в) закон определяется шероховатостью стенок трубопровода;

г) не имеет определенной закономерности.

19. В какой степени гидравлические потери зависят от длины трубопровода и расхода жидкости?

а) чем больше длина трубопровода и расход, тем больше потери;

б) чем меньше длина трубопровода и расход, тем больше потери;

в) потери определяются только длиной трубопровода.

20. Каковы причины явления сжатия струи при истечении жидкости из отверстия?

а) увеличение скорости струи при истечении из отверстия;

б) наличие поперечной составляющей общего вектора скорости струи и инерционность жидкости;

в) взаимодействие истекающей струи с воздухом;

г) силы поверхностного натяжения.

21. В чем заключаются причины повышенного значения коэффициента расхода при истечении жидкости из цилиндрического насадка?

а) отсутствие явления сжатия струи;

б) наличие направляющих стенок насадка;

в) отсутствие взаимодействия истекающей струи с воздухом.

22. Принцип работы турбинного пневмодвигателя:

а) основан на трансформации потенциальной энергии сжатого воздуха в кинетическую;