• Τύποι της φυσικής δοκιμής μεταφοράς θερμότητας 8. Δοκιμή στο θέμα: "Εσωτερική ενέργεια και τύποι μεταφοράς θερμότητας"

    15.10.2019

    Δοκιμή στο θέμα 5. Ανταλλαγή θερμότητας ακτινοβολίας

    1. Θερμική ροή που εκπέμπεται σε όλα τα μήκη κύματος από τη μονάδα επιφάνειας σώματος
    Όλες οι κατευθύνσεις, που ονομάζονται:

    α) Ενσωματωμένο ακτινοβόλο ρεύμα.

    β) την ακτινοβολούμενη ικανότητα ·

    γ) την ένταση της ακτινοβολίας ·

    δ) Θερμική ακτινοβολία.

    2. Το σώμα απορροφά όλη την ακτινοβολία που πέφτει σε αυτό καλείται:

    α) απολύτως λευκό.

    β) απολύτως μαύρο.

    γ) απολύτως διαφανές ·

    3. Ο λόγος της πυκνότητας επιφανειακής πυκνότητας του ρεύματος της ομοιόμορφης ακτινοβολίας
    Αυτό το σώμα στην επιφάνεια της επιφανειακής πυκνότητας της ενσωματωμένης ροής ακτινοβολίας είναι απολύτως
    Το μαύρο σώμα στην ίδια θερμοκρασία ονομάζεται:

    α) βαθμός μαύρου ·

    β) τον συντελεστή ακτινοβολίας ·

    γ) τον συντελεστή απορρόφησης ·

    δ) την ακτινοβολούμενη ικανότητα απολύτως μαύρων σωμάτων ·

    ε) το ποσοστό διαπερατότητας.

    4. Είναι γνωστό ότι με αυξανόμενη θερμοκρασία, οι μέγιστες μετατοπίσεις ακτινοβολίας προς την κατεύθυνση
    Shorter Waves - Αυτός είναι ο νόμος:

    α) Stephen Boltzmann;

    β) Kirchhoff;

    γ) σανίδα ·

    5. Μαθηματικά, ο νόμος Stefan-Boltzmann για απολύτως μαύρο σώμα μπορεί
    Εκπροσωπώ:

    ; Α Α.°"

    Με Τ.^ 4

    σι) E p \u003dΜε p -
    ; ° ° 1.100.

    σε) E 0 \u003d st 0 t 4;

    ρε) 8 \u003d E / E 0.

    6. Σύμφωνα με τον νόμο Lambert, η ένταση της ακτινοβολίας εξαρτάται από την κατεύθυνση του,
    Που ορίζεται<р, который оно образует с нормалью к поверхности, и максимальное
    Η ακτινοβολία εμφανίζεται όταν η γωνιακή τιμή (P, ίση:

    γ) 30 ° ·
    δ) 0 ° ·
    Ε) 45 ° ·

    7. Με την ανταλλαγή ακτινοβολίας θερμότητας μεταξύ δύο παράλληλων επιφανειών, ο συντελεστής μειωμένης ακτινοβολίας καθορίζεται από τον τύπο:

    α) με ____________ ._______

    Το PR ΗΠΑ 1+ ήταν 2 -us 0 "

    B\u003e c "n \u003d

    Με 2C * ou

    γ) με pr \u003d 1 / s 1+ 1 / s 2 -1 / s 0;

    ΡΕ) C "P \u003d 8 \\ C \\ + 8 2 C 2 ■

    8. Κατά την εγκατάσταση τριών οθονών μεταξύ δύο παράλληλων επιφανειών με
    Τον ίδιο βαθμό μαύρου (e \\ \u003d e 2 \u003d σκαντζόχοιρος)Το ποσό της εκπεμπόμενης ενέργειας θα μειωθεί:

    α) 3 φορές.

    β) 4 φορές.

    γ) 6 φορές.

    δ) 2 φορές.

    ε) 5 φορές.

    ε) 9 φορές.

    9. Εκπέμπει και απορροφά τη θερμική ενέργεια:

    α) όλα τα αέρια είναι εξίσου.

    β) αέρια διοξειδίου ·

    γ) Μονατομικά αέρια.

    δ) τρίχρα αέρια.

    δ) Πολυατομικά αέρια.

    10. Για την εκπομπή του μαύρου αερίου Π.Χ.Εξαρτάται:

    α) από την απόλυτη θερμοκρασία.

    β) από τη μερική πίεση του αερίου στο μείγμα.

    γ) από την πορεία της εκτέλεσης της ακτινοβολίας ·

    δ) από όλες τις παραπάνω τιμές.

    1. Η μετάδοση θερμότητας είναι ένας πολύπλοκος τύπος ανταλλαγής θερμότητας, στην οποία μεταδίδεται η θερμότητα:

    α) από ένα κινητό ζεστό μέσο σε ένα άλλο κινούμενο κρύο μέσο μέσω
    στερεό τοίχο.

    β) από μία ψυχρή επιφάνεια του στερεού σε άλλη καυτή επιφάνεια
    αυτού του σώματος.



    γ) από ένα κινούμενο ζεστό μέσο έως την ψυχρή επιφάνεια του στερεού.

    δ) από την θερμή επιφάνεια του στερεού έως το κρύο κινούμενο, μέσο.

    ε) σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.

    2. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς τηνΜετρούμενη στις ακόλουθες μονάδες:

    β) w / (m- ° C) ·

    δ) w / (m-k);

    δ) w / (m 2 -k);

    ε) w / (m 2 - ° C).

    3. Για την έξοδο της εξίσωσης μεταφοράς θερμότητας, οι ακόλουθες εξισώσεις είναι:

    α) θερμική αγωγιμότητα ·

    β) μεταφορά θερμότητας ·

    γ) κριτήρια ·

    δ) θερμική ισορροπία ·

    ε) όλα τα παραπάνω.

    4. Η πλήρης θερμική αντίσταση μέσω ενός επίπεδου τοίχου ενός στρώματος είναι
    Σύμφωνα με τον τύπο:

    αλλά) K \u003d - + - +-; α) x Α 2

    1 1 , y g1

    σι) K \u003d.----- + -1π - ^ - + -

    0.\<Л\ 2Х й\ #2^2

    Ένα Η. / \u003d 1 l, - Α2.

    δ) i \u003d -g- 1 -

    <Л\<А\ 2Х с1\ "2 * ^ 2

    5. Lineinsh Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας είναι:

    α) η ποσότητα θερμότητας που διέρχεται από τη μονάδα της επιφάνειας του τοίχου ανά μονάδα
    Χρόνος από ζεστό στο ψυχρό ψυκτικό με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
    σε ένα βαθμό.

    β) ροή θερμότητας που διέρχεται από μια επιφάνεια τετραγωνικού μέτρου στο
    διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος σε ένα
    βαθμός;

    γ) Η ποσότητα ζεστασιάς που διέρχεται από ένα μέτρο του μήκους σωλήνα ανά μονάδα
    χρόνο από τον ζεστό θερμικό φορέα έως το κρύο όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
    σε ένα βαθμό.

    δ) την ποσότητα θερμότητας, που διέρχεται ανά μονάδα χρόνου μέσω της μονάδας της επιφάνειας.

    6. Τα υλικά, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θεωρείται θερμομόνωση
    οι οποίες

    αλλά) X\u003e0,2 W / (m- ° C).

    σι) X\u003e0,2 W / (m- ° C).

    σε) Η.< 0,2 W / (m- ° C).
    δ) / 1<0,2Вт/(м-.°С).

    7. Η κρίσιμη διάμετρος της μόνωσης του αγωγού εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους:

    α) τη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα και την εξωτερική του διάμετρο.

    β) το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα και του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμικής μόνωσης.

    γ) Εξωτερική διάμετρος του συντελεστή μεταφοράς σωλήνων και θερμότητας από το εξωτερικό
    Επιφάνειες σωλήνων στο περιβάλλον.

    δ) Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα στο περιβάλλον
    και συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θερμικής μόνωσης.

    8. Για την αποτελεσματική λειτουργία της θερμομόνωσης, είναι απαραίτητο για την κρίσιμη
    διάμετρος:

    α) Υπήρξε λιγότερο εξωτερική διάμετρος μόνωσης.

    β) Υπήρξε μικρότερη από την εξωτερική διάμετρο του γυμνού αγωγού.

    γ) υπήρξε περισσότερη εσωτερική διάμετρος του αγωγού ·

    δ) Υπήρξε περισσότερη εξωτερική διάμετρος του γυμνού σωλήνα.
    9. Ο συντελεστής των πτερυγίων του σωλήνα ονομάζεται στάση:

    α) την περιοχή της ομαλής επιφάνειας του σωλήνα στο τετράγωνο της πτερυγμένης επιφάνειας.

    β) την περιοχή της πτερυγμένης επιφάνειας του σωλήνα στην λεία επιφάνεια ·

    γ) την περιοχή κάθε άκρου στην λεία επιφάνεια ·

    δ) τα ποσά των επιφανειακών περιοχών όλων των πλευρών στην πλατεία της τελικής επιφάνειας.
    10. Για να εντείνει τη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας, πραγματοποιούνται τα εξής.

    Εκδηλώσεις:

    α) να αυξήσει την κεφαλή θερμοκρασίας μεταξύ των ψυκτικών

    β) Εφαρμόστε σωλήνες με πτερύγια.

    γ) να αυξήσει το πάχος της θερμομόνωσης.

    δ) Εφαρμόστε υλικά με υψηλούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας.

    ε) Μειώστε τη μέγιστη θερμική αντίσταση.

    (ε) όλα τα παραπάνω συμβάντα.

    3.1.7. Δοκιμάστε στο θέμα 7. Masband

    1. Αυθόρμητη διαδικασία διείσδυσης μιας ουσίας σε άλλη προς την κατεύθυνση
    Η εγκατάσταση εντός αυτών είναι η κατανομή ισορροπίας των συγκεντρώσεων που ονομάζονται:

    α) το ρεύμα της μάζας ·

    β) μεταφορά ·

    γ) διάχυση ·

    δ) μεταφορά μαζικής μεταφοράς.

    2. Η πυκνότητα ροής μάζας είναι ένα ρεύμα μάζας που διέρχεται από μια μονάδα:

    α) Όγκος.

    δ) επιφάνεια.

    3. Η πυκνότητα ροής μάζας με μοριακή διάχυση καθορίζεται από το νόμο:

    γ) Lambert;

    δ) kirchhoff;

    ε) Planck. . .

    4. Εάν η κινητήρια δύναμη της μεταφοράς ουσίας είναι η διαφορά θερμοκρασίας, τότε
    συμβαίνει:

    α) διάχυση συγκέντρωσης ·

    β) θερμική διάχυση ·

    γ) Barodifferule;

    δ) διάχυση μεταφοράς.

    5. Στη μοριακή διάχυση, η προκύπτουσα μάζα της μάζας είναι

    α) Μεταφορά και μοριακή διάχυση.

    β) Θερμική διάχυση και μπαρδιφωμά.

    γ) Συγκέντρωση, θερμική διάχυση και μπαρδιφωμά.

    δ) Συγκέντρωση, μεταφορά και μπαροπή.

    6. Μεταφορά μαζικής μάζας μεταξύ κινούμενου μέσου και υγρού (ή στερεού
    Η επιφάνεια καλείται:

    α) μαζικό στούντιο.

    β) μοριακή διάχυση.

    γ) μεταφορά μαζικής μεταφοράς ·

    δ) ένα ρεύμα μάζας.

    7. Με τη μαζική παραγωγή, η πυκνότητα ροής της διάχυτης ουσίας μπορεί να είναι
    Εκφράστε το προϊόν του συντελεστή μεταφοράς μαζικής μεταφοράς στη διαφορά:

    α) συγκεντρώσεις ·

    β) θερμοκρασίες ·

    γ) Μερικές πιέσεις.

    δ) Ειδικοί όγκοι.

    8. Μαζικοί συντελεστές στούντιο που σχετίζονται με τη διαφορά στις συγκεντρώσεις και τη διαφορά
    Οι μερικές πιέσεις σχετίζονται μεταξύ τους από την αναλογία:

    αλλά) p / p p \u003d ct; β) p / 0 p \u003d l (t o-n r);

    σε) p / p \u003d p / kt;

    ρε) 0/0 p \u003d i (rn o).

    9. Υπάρχει αναλογία μεταξύ της διαδικασίας ανταλλαγής θερμότητας και μεταφοράς μαζικής μεταφοράς;

    α) Όχι, όχι;

    β) Ναι, υπάρχει, αλλά δεν παρατηρείται πάντα.

    γ) Ναι, υπάρχει μια πλήρης αναλογία.

    δ) Ναι, υπάρχει μερική αναλογία.

    10. Ο αριθμός διάχυσης του Nusselt καθορίζεται από τον τύπο:

    αλλά) Mi n \u003d a1 / x;

    β) l g και /) \u003d y //);

    σε) Y \u003d p1 / 0;

    ρε) № n \u003d από / 1 2.

    3.1.8. Δοκιμή στο θέμα 8. Teschumples

    1. Εναλλάκτες θερμότητας στις οποίες δύο υγρά με διαφορετικές θερμοκρασίες
    Ζούμε στο διάστημα, χωριστά από ένα στερεό τοίχο, καλούνται:

    α) αναγεννητική ·

    β) ανάμιξη ·

    γ) ανάκτηση ·

    δ) με εσωτερικές πηγές θερμότητας.

    2. Οι συσκευές θερμότητας και ανάλυσης ανάμιξης περιλαμβάνουν:

    α) αποσυγχρονιστές ·

    β) Επικοινωνήστε με τους οικονομικούς οικονομικούς;

    γ) συμπυκνωτές στροβίλου ·

    δ) Πύργοι ψύξης.

    ε) λέβητες ·

    ε) αβεβαιότητες ·

    ζ) όλες τις παραπάνω συσκευές.

    3. Η επιφάνεια της θέρμανσης Το αναγεννητικό θερμαντήρα είναι:

    α) ακροφύσιο συσσώρευσης θερμότητας ·

    β) δέσμη σωλήνων.

    γ) Πλάκες με τρύπες.

    δ) όλες τις παραπάνω επιλογές.

    4. Ο σκοπός του θερμομονωτικού υπολογισμού του εναλλάκτη θερμότητας είναι ο ορισμός:

    α) επιφάνεια της επιφάνειας ανταλλαγής θερμότητας ·

    β) συντελεστής μεταφοράς θερμότητας ·

    γ) το ποσό της μεταφοράς θερμότητας ·

    δ) αρχικές θερμοκρασίες ψυκτικών στοιχείων ·

    ε) πεπερασμένες θερμοκρασίες ψυκτικών στοιχείων ·

    ε) όλες τις παραπάνω παραμέτρους.

    5. Ποιες εξισώσεις υπογραμμίζουν τους θερμικούς υπολογισμούς των συσκευών ανταλλαγής θερμότητας;

    α) μεταφορά θερμότητας και θερμική αγωγιμότητα ·

    β) μεταφορά θερμότητας και μεταφορά θερμότητας ·

    γ) μεταφορά θερμότητας και θερμική ισορροπία ·

    δ) θερμική αγωγιμότητα και θερμική ισορροπία ·

    ε) Μεταφορά θερμότητας και μεταφορά θερμότητας.

    6. Κάτω από το ισοδύναμο νερού, το έργο είναι κατανοητό:

    αλλά) N \u003d sh- * d) \\

    β) tg \u003d ed (cf;σε) Sh \u003d c-0 \\

    7. Εάν υπάρχουν δύο ψυκτικά μέσα στη συσκευή ανταλλαγής θερμότητας παράλληλα μεταξύ τους μέσα
    Ακολουθεί αμοιβαία αντίθετες κατευθύνσεις, ένα τέτοιο σύστημα κίνησης καλείται:

    α) άμεση ροή ·

    β) διασταυρούμενο ρεύμα ·

    γ) αντίθετο : |

    δ) επανειλημμένα διασταυρούμενο ρεύμα.

    8. Μια μεγαλύτερη αλλαγή θερμοκρασίας πάνω από την επιφάνεια της ανταλλαγής θερμότητας λαμβάνεται για αυτό
    Υγρό, το οποίο:

    α) ισοδύναμο νερού λιγότερο · / "!

    β) η αρχική θερμοκρασία είναι μικρότερη.

    γ) αρχική θερμοκρασία περισσότερο ·

    δ) ισοδύναμο νερού περισσότερο ·

    ε) η τελική θερμοκρασία είναι περισσότερο.

    ε) Η τελική θερμοκρασία είναι μικρότερη.


    A1 P - L (m
    σε) ΚΥΡΙΑ.- - ? --..... -^--


    βρ.

    1p.

    10. Κατά τον υπολογισμό της μέσης πίεσης θερμοκρασίας για τη συσκευή με ένα σύνθετο σχήμα κίνησης ψυκτικού μέσου, ο συντελεστής διόρθωσης πολλαπλασιάζεται με την πίεση μεσαίας χάρος θερμοκρασίας που ορίζεται ως για:

    α) συσκευές αντίθετης ρευστότητας ·

    β) συσκευές άμεσης ροής ·

    γ) Συσκευή διασταυρούμενου ρεύματος.

    δ) εγκάρσιο αντίθετο ρεύμα.

    Η δοκιμή προτείνεται σε μία έκδοση με τις απαντήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πολλαπλασιασμό μετά τη μελέτη του θέματος "Τύποι μεταφοράς θερμότητας". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές τάξεις στον επιχειρησιακό έλεγχο του εκπαιδευμένου υλικού.

    Δείτε τα περιεχόμενα του εγγράφου
    "Δοκιμή σε φυσική" Τύποι θερμικής αγωγιμότητας "(8η τάξη)"

    Δοκιμή στη φυσική για τον βαθμό 8

    Τύποι μεταφοράς θερμότητας

    Α'1. Πώς θα αλλάξει η εσωτερική ενέργεια της αλλαγής του θερμαινόμενου σώματος όταν χαμηλώσει σε κρύο νερό;

      αυξάνουν

    β) θα μειωθεί

    γ) δεν θα αλλάξει

    Α2. Τα εξαρτήματα σιδήρου και χαλκού έχουν την ίδια μάζα και θερμοκρασία. Μειώθηκαν σε κρύο νερό. Ποιο είναι ψυγμένο ταχύτερα;

    α) χαλκός

    β) Σίδερο

    γ) ταυτόχρονα

    Α3. Πώς θα εμφανιστεί η θερμότητα, εάν το βραστό νερό από ένα ποτήρι ρίχνει σε ένα κουβά με κρύο νερό;

    α) κρύο νερό θα δώσει μέρος του ενέργειας βραστό νερό του

    β) Το βραστό νερό θα δώσει μέρος της ενέργειας του κρύου νερού

    γ) Το βραστό νερό θα λάβει μέρος της ενέργειας από το κρύο νερό

    Α4. Στα χαλκό και ξύλινα σκάφη χύνεται υγρό. Ποιο από τα σκάφη θα πάρει τη θερμοκρασία του ευγενικού υγρού ταχύτερα;

    α) ξύλινη

    β) ταυτόχρονα

    γ) χαλκός

    Α5. Το τσάι είναι το ίδιο ποτό θερμοκρασίας από πορσελάνη και μεταλλική κούπα. Τσάι από την οποία η κούπα θα κάψει τα χείλη σας ισχυρότερα;

    α) από μέταλλο

    β) από πορσελάνη

    γ) εξίσου

    Α6. Στην ίδια θερμοκρασία γρανίτη και γρανίτη από τούβλα στο τρύπημα. Ποιο από τα υλικά έχει καλύτερη θερμική αγωγιμότητα;

    α) Γρανίτη

    β) τούβλο

    γ) η θερμική αγωγιμότητα είναι η ίδια

    Α7. Τα καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης είναι συνήθως εγκατεστημένα

    α) στην κορυφή

    γ) οπουδήποτε

    Α8. Στα βιομηχανικά ψυγεία, ο αέρας ψύχεται με σωλήνες με τους οποίους το ψυγμένο ρευστό ρέει. Πού χρειάζεστε για να τοποθετήσετε αυτούς τους σωλήνες;

    α) στην κορυφή

    γ) οπουδήποτε

    Α9. Στους φούρνους με υψηλές ή χαμηλές τρομπέτες είναι καλύτερη;

    α) με χαμηλή

    β) καμία διαφορά

    γ) με υψηλή

    Α10. Σε ποιο φόρεμα το καλοκαίρι είναι πιο ζεστό: σε λευκό ή σκοτεινό;

    α) καμία διαφορά

    β) σε λευκό

    γ) στο σκοτάδι

    Απαντήσεις

    καθήκοντα

    Δοκιμή: "Τύποι μεταφοράς θερμότητας"
    Επιλογή Ι.
    1. Η μεταφορά καλεί τον τύπο μεταφοράς θερμότητας, στην οποία
    ενέργεια...
    Α. Μεταδίδεται από το θερμαινόμενο σώμα χρησιμοποιώντας ακτίνες.
    Β. Από το θερμαινόμενο άκρο του σώματος μεταφέρεται στο κρύο, αλλά
    Εαυτός
    Β. Μεταφέρεται από τα σωματίδια της ουσίας.
    2. Ποια είναι η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας από τη φωτιά;
    Β. Μεταφορά.
    3. Κουτάλι, μειωμένο σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό, επάνω
    fucks. Ποιος τρόπος είναι η μεταφορά θερμότητας;
    Α. Ακτινοβολία. Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά.
    4. Πώς συμβαίνει η μεταφορά θερμότητας όταν
    Πράσινοι ελαστικών αυτοκινήτων κατά την πέδηση;
    Α. Μεταφορά. Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Ακτινοβολία. Ζ. Εργασία.
    5.Kone
    θερμική αγωγιμότητα?
    Α. Μαλλί. Β. Σίδερο.
    V. Χαρτί.
    κατεχόμενος
    Υψηλός

    ουσία

    Επιλογή 2.
    1. Μεταφορά θερμότητας 1.Vide, στην οποία η ενέργεια από θερμαινόμενη
    Τα σώματα μεταδίδονται στο κρύο με τις ακτίνες,
    που ονομάζεται ...
    Α. Ακτινοβολία. Β. Μεταφορά.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    2. Ποια είναι η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας της θέρμανσης νερού;
    Α. Ακτινοβολία. Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά.
    3. Χάρη σε ποια μέθοδο μεταφοράς θερμότητας ήλιος
    Θερμάνετε τη γη;
    Α. Θερμική αγωγιμότητα. Β. Μεταφορά.
    Β. Ακτινοβολία.
    4. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ένας τρόπος μεταφοράς ενέργειας από έναν ζεστό ιστό σιδήρου;
    Τι γίνεται με την εργασία. Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά. Ζ. Ακτινοβολία.
    5. Αλλάζει η θερμοκρασία του σώματος εάν απορροφά
    Ενέργεια περισσότερο από εκπέμπει;
    Α. Το σώμα θερμαίνεται.
    Β. Cools Body Cools.
    Δοκιμή: "Τύποι μεταφοράς θερμότητας"
    1. Ο έλεγχος ονομάζεται τύπος μεταφοράς θερμότητας, όταν
    Επιλογή 3.
    Ποια ενέργεια ...
    Α. Μεταφέρεται από τα σωματίδια της ουσίας.
    Β. Μεταδίδεται από το θερμαινόμενο άκρο του κρύου του σώματος, αλλά το ίδιο το ίδιο
    Η ουσία δεν κινείται.
    Β. Μεταδίδεται από τις ακτίνες.
    2. Ποιος είναι ο λόγος για το αίσθημα της θερμότητας, αν το χέρι είναι
    πάνω από την καυτή σόμπα;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    3. Πώς η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας τοίχωμα ενέργειας ενός γυαλιού,
    που προσλαμβάνεται ζεστό τσάι;
    Β. Μεταφορά.
    4. Ποια μέθοδος πραγματοποιείται η μεταφορά ενέργειας
    Δρομέας?
    Α. Θερμική αγωγιμότητα Β. Μεταφορά.
    Β. Εργασία με ακτινοβολία.
    5. Ποια είναι η ουσία το μικρότερο
    θερμική αγωγιμότητα?
    Α. ΑΣΗΜΙ Β. Αέρας.
    V. Αλουμίνιο.
    1. Μεταφορά θερμότητας, στην οποία μεταφέρεται η ενέργεια
    Επιλογή 4.
    Τα ίδια τα σωματίδια καλούνται ...
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    2. Πώς χρησιμοποιείται η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας όταν
    Καθαρίστε τα ομελέτα;
    Α. Ακτινοβολία Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά.
    3. Πώς η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας συμμετέχει στη θέρμανση νερού
    Ηλιακές ακτίνες σε ανοικτές δεξαμενές;
    Β. Ακτινοβολία.
    4. Πώς μεταδίδεται η ενέργεια στο νερό όταν θερμαίνεται
    Στο βραστήρα;
    Α. Μεταφορά θερμότητας Β. Ακτινοβολία.
    Β. Μεταφορά εργασίας.
    Ενέργεια περισσότερο από το απορροφά;
    Α. Το σώμα θερμαίνεται.
    Β. Η θερμοκρασία του σώματος δεν θα αλλάξει.
    Β. Cools Body Cools.

    Δοκιμή: "Τύποι μεταφοράς θερμότητας"

    Επιλογή 5.
    ενέργεια...

    Η ουσία δεν κινείται.


    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Κάψτε το τζάκι;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.

    Β. Μεταφορά εργασίας.

    nost;
    Α. Χαλκός Β. Δέντρο V. Μετάξι.
    Επιλογή 6.


    Α. Ακτινοβολία Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά.

    Α. Θερμική αγωγιμότητα Β. Μεταφορά.
    Β. Ακτινοβολία.

    Βλέποντας τους;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Βρίσκεται στον κλίβανο;
    Α. Ακτινοβολία Β. Μεταφορά.

    5. Εάν η θερμοκρασία του σώματος παραπέμπεται αν εκπέμπει


    Δοκιμή: "Τύποι μεταφοράς θερμότητας"
    1. Η ακτινοβολία ονομάζεται τύπος μεταφοράς θερμότητας, στην οποία
    Επιλογή 5.
    ενέργεια...
    Α. Μεταδίδεται από το θερμαινόμενο άκρο του κρύου του σώματος, αλλά μόνο
    Η ουσία δεν κινείται.
    Β. Μεταφέρεται από τα σωματίδια της ουσίας.
    Β. Μεταδίδεται από το θερμαινόμενο σώμα χρησιμοποιώντας ακτίνες.
    2. Πώς πραγματοποιείται η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας στο
    Αποθήκευση προϊόντων στο κελάρι;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    3. Χάρη σε ποια μέθοδος μεταφοράς θερμότητας μπορεί να είναι
    Κάψτε το τζάκι;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    4. Πώς μεταδίδεται η ενέργεια των ανθρώπινων παλάμες
    Με γρήγορη ολίσθηση κάτω από τα έξι;
    Α. Ακτινοβολία Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά εργασίας.
    5. Ποια ουσία έχει τον υψηλότερο σωλήνα θερμότητας
    nost;
    Α. Χαλκός Β. Δέντρο V. Μετάξι.
    Επιλογή 6.
    1. Μεταφορά θερμότητας 1.Vide, στην οποία η ενέργεια μεταδίδεται από
    Το θερμαινόμενο άκρο του σώματος του σώματος είναι κρύο, αλλά η ίδια η ουσία
    Δεν κινείται, καλείται ...
    Α. Ακτινοβολία Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    Β. Μεταφορά.
    2. Χάρη σε ποια μέθοδο μεταφοράς θερμότητας θερμαίνεται
    Θερμόμετρο που δημοσιεύτηκε έξω από το παράθυρο;
    Α. Θερμική αγωγιμότητα Β. Μεταφορά.
    Β. Ακτινοβολία.
    3. Πώς η μέθοδος μεταφοράς θερμότητας βοηθά τα πουλιά με πόνο
    τα φτερά κρατούν σε ένα ύψος, όχι
    Βλέποντας τους;
    Α. Μεταφορά Β. Ακτινοβολία.
    Β. Θερμική αγωγιμότητα.
    4. Πώς γίνεται η μεταφορά ενέργειας από πηλό,
    Βρίσκεται στον κλίβανο;
    Α. Ακτινοβολία Β. Μεταφορά.
    Β. Εργασία σε θερμική αγωγιμότητα.
    5. Εάν η θερμοκρασία του σώματος παραπέμπεται αν εκπέμπει
    Η ενέργεια είναι τόσο πολύ όσο απορροφά;
    Α. Το σώμα ψύχεται από το Β. Το σώμα θερμαίνεται.
    Β. Η θερμοκρασία του σώματος δεν θα αλλάξει.

    Τ-1. Τύποι μεταφοράς θερμότητας
    Επιλογή 1
    Σε ποια μέθοδο μεταφοράς θερμότητας είναι η θέρμανση του νερού;
    1. Θερμική αγωγιμότητα. 2. Μεταφορά. 3. Η ακτινοβολία των πλαισίων βίντεο προστατεύεται από το κρύο, επειδή ο αέρας, ο οποίος είναι μεταξύ τους, έχει ... Θερμική αγωγιμότητα.
    1. Καλό 2. κακό
    Ποιες ουσίες έχουν τη μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα;
    Ποιες ουσίες έχουν τη μικρότερη θερμική αγωγιμότητα;
    1. Χαρτί. 2. Άχυρο. 3. Ασημένιο. 4. χυτοσίδηρο
    Ποιο χρώμα είναι οι εξωτερικές επιφάνειες του αεροσκάφους, τα μπαλόνια για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση;
    1. Σε φωτεινό, ασημί χρώμα. 2. Στο σκοτεινό χρώμα.
    Τ-1. Τύποι μεταφοράς θερμότητας
    Επιλογή 2.
    Θα αλλάξει η θερμοκρασία του σώματος, εάν απορροφά την ενέργεια ακτινοβολίας περισσότερο από τα εκπέμπητα;
    3. Η θερμοκρασία του σώματος δεν αλλάζει.
    Ποια μέθοδος μεταφοράς θερμότητας λαμβάνει χώρα νερό σε μια κατσαρόλα σε μια σόμπα αερίου;
    1. Αγωγιμότητα θερμότητας 2. Μεταφορά 3. Αποτελεσματική
    Έτσι ώστε τα οπωροφόρα δέντρα να μην εξαφανίζονται, οι κύκλοι προτεραιότητας τους καλύπτονται με πριονίδι. Το πριονίδι διαθέτει ... Θερμική αγωγιμότητα.
    1. Καλό 2. κακό

    1. Air.2. Γούνα3. Αλουμίνιο.4. Οδηγω

    1. Αέρας. 2. Γούνα.3. Αλουμίνιο. 4. Μόλυβδος
    Τ-1. Τύποι μεταφοράς θερμότητας
    Επιλογή 3.
    Σε ποιο από τα αναφερόμενα όργανα μεταφοράς θερμότητας συμβαίνει κυρίως με θερμική αγωγιμότητα;
    1. Αέρας. 2. Τούβλο. 3. Νερό.
    Μια φιάλη καλύπτεται με ένα ακόμη και άλλο, λεύκανση ασβέστη. Είναι γεμάτα με ζεστό νερό της ίδιας θερμοκρασίας. Ποια φιάλη θα δροσιστεί το νερό ταχύτερα;
    1. Στη φιάλη του Whitefish. 2. Στη φιάλη Wiggy.
    3. Και στις δύο φιάλες, η θερμοκρασία του νερού θα είναι ίδια.
    Λόγω της μεθόδου μεταφοράς θερμότητας, μπορείτε να ζεσταθεί από τη φωτιά;
    1. Θερμική αγωγιμότητα. 2. Μεταφορά. 3. Ακτινοβολία.
    Στην ίδια θερμοκρασία, τα μεταλλικά στοιχεία στην αφή φαίνεται πιο κρύα από άλλα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα μέταλλα έχουν ... Θερμική αγωγιμότητα.
    1. Καλό. 2. Κακή
    Ποιες ουσίες έχουν καλή θερμική αγωγιμότητα;
    Τ-1. Τύποι μεταφοράς θερμότητας
    Επιλογή 4.
    Ποιες ουσίες έχουν κακή θερμική αγωγιμότητα;
    1. Νερό. 2. Ορείχαλκος. 3. Σίδερο. 4. Μαλλί
    Ποια μέθοδος είναι η μεταφορά θερμότητας μεταξύ των σωμάτων που χωρίζονται από τον ελεύθερο χώρο;
    1. Θερμική αγωγιμότητα. 2. Μεταφορά. 3. Ακτινοβολία.
    Είτε η θερμοκρασία του σώματος αλλάζει εάν γίνει μεγαλύτερες εκπομπές με ακτινοβολία από ό, τι απορροφά;
    1. Το σώμα θερμαίνεται. 2. Το σώμα ψύχεται.
    3. Η θερμοκρασία του σώματος δεν αλλάζει
    Σε ποιο βραστήρα θα κρυώσει το νερό ταχύτερα: σε καθαρό λευκό ή σε wiggy;
    1. Εξίσου. 2. Ταχύτερα στο κάπνισμα.
    3. Ταχύτερη σε καθαρό λευκό.
    Σε ποια σώματα μεταφοράς θερμότητας μπορεί να συμβεί με τη μεταφορά;
    1. Στο νερό. 2. Στην άμμο. 3. στον αέρα
    ένας). 2ι. ένας). 1ii. ένας). 2iv ένας). 1,4.
    2). 22). 22). 22). 3
    3). 3,43). 13). 33). 2
    4). 1,24). 3,44). 14). 2
    5). 15). 1,25). 2,35). 1,3

    Δημοτικό δημοσιονομικό εκπαιδευτικό όργανο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης №1 σ. Alexandrov-guy saratov

    All-ρώσος απομακρυσμένος ανταγωνισμός για τους εκπαιδευτικούς

    Για καλύτερη μεθοδική ανάπτυξη

    "Δοκιμή στη φυσική"

    Εκτελείται: Astashkin Olga Ivanovna,

    Φυσική δάσκαλος mbou sosh №1

    από. Alexandrov-Guy Saratov περιοχή

    Φυσική δοκιμή

    Οι φυσικές δοκιμές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της γνώσης στη φυσική, καθώς μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το βάθος της κατανόησης με εκπαιδευτικό θεωρητικό υλικό. Δοκιμή στη φυσική, βαθμού 8 στο θέμα "Εσωτερική ενέργεια. Τύποι μεταφοράς θερμότητας ", δύο επιλογές.

    Η θεματική δοκιμή περιέχει 9 ερωτήσεις, προσφέρονται ορισμένες απαντήσεις για κάθε ερώτηση, από την οποία η μάθηση πρέπει να επιλέξει ένα σωστό. Χρόνο για να εκτελέσετε μια δοκιμή 15 λεπτών. Οι μαθητές καταγράφονται στα κενά που προσφέρει ο δάσκαλος. Μελετώντας στη φόρμα που πρέπει να καταγράψετε το επώνυμό σας, το όνομα. Ημερομηνία δοκιμών. Απέναντι από τον αριθμό έκδοσης για να θέσει το γράμμα της σωστής απάντησης.

    Blanca μορφή:

    Επώνυμο, το όνομα της μελέτης

    Ημερομηνία εκτέλεσης ημερομηνίας

    Αριθμός ερωτήσεων

    Κριτήρια αξιολόγησης:

    0-4 Οι σωστές απαντήσεις αντιστοιχούν στο "2", 5-6 - "3", 7-8 - "4", 9 - "5".

    Κωδικοί σωστών απαντήσεων:

    Αριθμός ερωτήσεων

    1 επιλογή

    Επιλογή 2

    Επιλογή 1

    Α. Ομοιόμορφη κίνηση ενός ξεχωριστού μορίου.

    Β. Διατριβή μετακίνηση μεγάλου αριθμού μορίων.

    Β. Συνεχής ασταθή κίνηση της πλειοψηφίας των μορίων.

    Την ευθύγραμμη κίνηση ενός ξεχωριστού μορίου.

    Α. Ενέργεια, η οποία καθορίζεται από τη θέση των αλληλεπιδράματων σωμάτων ή τμήματος του ίδιου σώματος.

    Β. Η ενέργεια της κίνησης και της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων, των οποίων το σώμα συνίσταται.

    Β. Ενεργειακή, η οποία έχει το σώμα λόγω του κινήματος του.

    Γ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - n δεν είναι σωστή.

    3. Ποιος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε την εσωτερική ενέργεια του σώματος;

    Α. Μόνο η Επιτροπή. Β. Μόνο μεταφορά θερμότητας.

    Β. Εκτέλεση εργασίας και μεταφορά θερμότητας. Η εσωτερική ενέργεια του σώματος δεν μπορεί να αλλάξει.

    Δ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - G δεν είναι σωστό.

    4. Η χαλύβδινη πλάκα τοποθετήθηκε σε μια ζεστή ηλεκτρική σόμπα. Τι τρόπο αλλάζει η εσωτερική ενέργεια της πλάκας;

    Η εσωτερική ενεργειακή πλάκα δεν αλλάζει. Δ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - G δεν είναι σωστό.

    5. Το σχήμα δείχνει τα σχήματα τριών πειραμάτων. Ποιο από αυτά είναι συνεπές με τα πειράματα παρατήρησης της μεταφοράς

    6. Ποιος τύπος μεταφοράς θερμότητας συνοδεύεται από τη μεταφορά της ουσίας;

    Α. Μόνο μεταφορά. Β. Μόνο θερμική αγωγιμότητα.

    Β. Μόνο ακτινοβολία. Ζ. Μεταφορά, θερμική αγωγιμότητα.

    Δ. Μεταφορά, ακτινοβολία. Ε. Μεταφορά, θερμική αγωγιμότητα, ακτινοβολία.

    ΖΗ. Θερμική αγωγιμότητα, ακτινοβολία.

    7. Θα αλλάξει η θερμοκρασία του σώματος, εάν απορροφά τις ενέργειες ακτινοβολίας από τα εκπέμπητα;

    Α. Το σώμα θερμαίνεται.

    Β. Το σώμα ψύχεται.

    Β. Η θερμοκρασία του σώματος δεν αλλάζει.

    8. Για να εξαφανιστούν τα οπωροφόρα δέντρα, οι κύκλοι προτεραιότητας τους καλύπτονται με πριονίδι. Το πριονίδι έχει .........? ......... θερμική αγωγιμότητα.

    Ενα καλό. Β. Κακή.

    9. Σε ποιο βραστήρα θα κρυώσει το νερό ταχύτερα: σε καθαρό λευκό ή σε wiggy;

    Α. Εξίσου. Β. Στο Wiggy. Β. Σε καθαρό λευκό.

    8η τάξη. Εσωτερική ενέργεια. Τύποι μεταφοράς θερμότητας.

    Επιλογή 2.

    1. Τι ονομάζεται θερμική κυκλοφορία;

    A. διέταξε την κίνηση ενός μεγάλου αριθμού μορίων.

    Β. Συνεχής ασταθή κίνηση μεγάλου αριθμού μορίων.

    Β. Ευθεία μετακίνηση ενός ξεχωριστού μορίου.

    Την ομοιόμορφη κίνηση ενός ξεχωριστού μορίου.

    Δ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - G δεν είναι σωστό.

    2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ο ορισμός της εσωτερικής ενέργειας;

    Α. Ενεργειακή, η οποία έχει το σώμα λόγω της κίνησης του.

    Β. Ενεργειακή, η οποία καθορίζεται από τη θέση των αλληλεπιδρώντων φορέων ή τμήματα του ίδιου σώματος "

    Β. Ενέργεια της κίνησης και της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων, των οποίων το σώμα αποτελείται.

    3. Μπορεί η εσωτερική ενέργεια της αλλαγής του σώματος κατά την εκτέλεση εργασίας και μεταφορά θερμότητας;

    Α. Η εσωτερική ενέργεια του σώματος δεν μπορεί να αλλάξει.

    Β. Μπορεί μόνο κατά την εργασία.

    Ερ.: Μπορεί μόνο με τη μεταφορά θερμότητας.

    Ίσως όταν πραγματοποιείτε εργασία και μεταφορά θερμότητας.

    Δ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - G δεν είναι σωστό.

    4. Podbled με πένσες κάμψη χαλκού και επέκταση αρκετές φορές. Η εσωτερική ενέργεια του καλωδίου ποικίλλει; Αν ναι, ποιος τρόπος;

    Α. Μεταφορά θερμότητας. Β. Εργασία. V. Μετάβαση και εργασία θερμότητας.

    Ζ. Η εσωτερική ενέργεια του καλωδίου δεν αλλάζει. Δ. Μεταξύ των απαντήσεων Α - G δεν είναι σωστό.

    5. Το σχήμα δείχνει τα σχήματα τριών πειραμάτων. Ποια είναι τα πειράματα σχετικά με την παρατήρηση της ακτινοβολίας;

    6. Ποιος τύπος μεταφοράς θερμότητας δεν συνοδεύεται από τη μεταφορά ουσίας;

    Α. Μόνο ακτινοβολία. Β. Μόνο μεταφορά. Β. Μόνο θερμική αγωγιμότητα.

    Ζ. Ακτινοβολία, μεταφορά, θερμική αγωγιμότητα. Δ. Ακτινοβολία, μεταφορά.

    Ε. Ακτινοβολία, θερμική αγωγιμότητα. J. Confection, θερμική αγωγιμότητα.

    7. Ποια μέθοδος μεταφοράς θερμότητας είναι η θέρμανση του νερού στη σόμπα αερίου;

    Α. Θερμική αγωγιμότητα. Β. Μεταφορά. Β. Ακτινοβολία.

    8. Σε ποιο από τα αναφερόμενα όργανα μεταφοράς θερμότητας συμβαίνει κυρίως με θερμική αγωγιμότητα;

    Α. Αέρας. Β. Τούβλο. V. Νερό.

    9. Ποιο τούβλο θα προσφέρει την καλύτερη θερμομόνωση του κτιρίου: συνηθισμένο ή πορώδες;

    Α. Συνήθης.

    Β. Πορώδης

    Ζ. Και οι δύο δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν θερμομόνωση.

    Βιβλιογραφία:

    Καθήκοντα για την τελική παρακολούθηση της γνώσης των φοιτητών στη φυσική σε 7 - 11 κατηγορίες γενικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Didact. Υλικό / Ο.Ρ. Kabardin, S.I. Kabardina, V.A. Orlov. - 2η έκδοση. - Μ.: Διαφωτισμός, 1995. - 223 σ.

    Συλλογή εργασιών στη φυσική. 7 - 9 Μαθήματα: Εγχειρίδιο για φοιτητές γενικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / V.I. Lukashik, Ε.Υ. Ivanova. - 24th ed. - M.: Διαφωτισμός, 2010. - 240 s.

    Η φυσικη. 8 CL: TextBook / A.V. PRYONY. - 3η Ed., Στερεότυπο. - Μ.: Drop, 2015. - 238.

    Παρόμοια είδη