fiz bud kolo z wykladu sciaga, studia, Budownctwo, Semestr III, fizyka budowli


  1. Adsorpcja fizyczna - działają siły

międzycząsteczkowe tzw. siły Van Der Waalsa

  1. Adsorpcja kondensacyjna - polega na osiągnięciu względnej wilgoci stanu kondensacji przez zagęszczenie pary w kapilarach i porach.

  2. Adsorpcja chemiczna - na granicy faz powstają jednocząsteczkowe warstwy związku chemicznego adsorbentu i adsorbatu.

  3. Badanie podciągania przeprowadza się w temp. 0-40C, 18-200C

  4. Co ma najmniejszy współczynnik 0x01 graphic
    : pianka poliuretanowa (niż powietrze bez ruchu i styropian)

  5. Co musimy znać do analizy cieplnego funkcjonowania przegrody: pole temperatur

  6. Co to jest wilgotność: zawartość wody w materiale

  7. Co to jest nasiąkliwość: całkowita zdolność pochłaniania wody przez pory i kapilary

  8. Czas występowania kondensacji: t=3600*24*Ld

  9. Definicja 0x01 graphic
    : współczynnik przewodności określa ilość ciepła przewodzoną w ciągu godziny przez sześcian o boku 1 m między jego przeciwległymi powierzchniami

  10. Definicja U: współczynnik przenikania ciepła, określa ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez powierzchnię 1m2 przy różnicy temperatur na jej przeciwległych powierzchniach powierzchniach 10C

  11. Dyfuzja zachodzi w przestrzeni: o różnych ciśnieniach

  12. Dyfuzja pary wodnej w przegrodach występuje wtedy gdy ciśnienia pary wodnej spełniają zależność: 0x01 graphic

  13. Fazy sorpcji: monomolekularna, polimonolektularna

  14. Funkcja temperatury jest: ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej lub wilgotność bezwzględna w stanie nasycenia.

  15. Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej qm obliczamy ze wzoru Ficka: 0x01 graphic
    , lub 0x01 graphic

  16. Gęstość strumienia przenikania ciepła zależy od: różnicy temp. wewnętrznej i zewnętrznej

  17. Gęstość strumienia przenikania ciepła obliczamy ze wzoru: 0x01 graphic
    , lub 0x01 graphic
    , 0x01 graphic
    , 0x01 graphic

  18. Ile punktów styczności ma wykres ciśnień rzeczywistych: 2

  19. Ile razy większy jest współczynnik przewodzenia stali od współczynnika przewodzenia materiałów termoizolacyjnych - 1500 (z normy)

  20. Ilość ciepła, jaka przeniknie przez przegrodę budowlaną obliczamy ze wzoru: 0x01 graphic
    , 0x01 graphic

  21. Ilość kondensującej pary wodnej: 0x01 graphic
    , 0x01 graphic

  22. Izoterma sorpcji jest to zależność wilgotności materiału od: wilgotności względnej powietrza w stałej temp. i stopnia nasycenia roztworu soli.

  23. Jak nazywamy odwrotność oporu przejmowania ciepła? Współczynnik przejmowania ciepła „0x01 graphic

  24. Jaki współczynnik bada się metodą izotermiczną: współczynnik przepuszczalności pary wodnej

  25. Jednostką współczynnika paroprzepuszczalności 0x01 graphic
    jest: 0x01 graphic

  26. Kondensacja pary wodnej na powierzchni ściany zachodzi gdy temperaturą ściany, a temp. punktu rosy zachodzi relacja: 0x01 graphic

  27. Kondensacja pary wodnej gdy zachodzi relacja: 0x01 graphic

  28. Kondensacja pary wodnej występuje jako: mgła

  29. Konwekcja: ruch ciepła gdy poszczególne makroskopowe cząstki zmieniają swoje położenie. Rozróżniamy konwekcję:: naturalną i wymuszoną

  30. Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od wilgotności sorpcyjnej nazywamy: izotermą wilgoci

  31. Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od wilgotności materiału nazywamy: izotermą sorpcji

  32. Które z metod pomiaru dotyczą siły termoelektrycznej termopary: wychylna i kompensacyjna

  33. Liczby podobieństwa Grasshoffa i Prandtla służą do opisu wymiany ciepła przez: konwekcję

  34. Materiały budowane suszymy w temp. 1050

  35. Menisk wklęsły tworzy się w kapilarze, jeżeli: siły spójności są mniejsze od sił przyciągania, kąt zwilżenia < 900

  36. Metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła 0x01 graphic
    przy ustalonej wymianie ciepła: kulowa, rurowa, jedno lub dwu-płytowa

  37. Metoda wagowa: polega na usunięciu wilgoci z badanego powietrza przez całkowite jej pochłonięcie przez adsorbenty

  38. metoda psychrometryczna: polega na wykorzystaniu zjawiska obniżenia temp. przez odparowanie wody z wilgotnej powierzchni do otoczenia powietrza nienasyconego

  39. Metoda pomiaru rosy: polega na doprowadzeniu pary wodnej znajdującej się w badanym powietrzu do stanu nasycenia przez obniżenie temp.

  40. Mostek termiczny powstaje na skutek naruszenia ciągłości wewnątrz przegrody

  41. Największa dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane występuje w czasie: zimy

  42. Na której z przegród o tej samej grubości nastąpił największy skok temperatur jeżeli 0x01 graphic
    : na pierwszej

  43. Napisz wzór na ciśnienie rzeczywiste pary wodnej: 0x01 graphic

  44. Naroże budynku, 2 ścian z zewnątrz z izolacją termiczną nie jest mostkiem termicznym

  45. Obecność mostków termicznych wpływa na przegrodę: negatywnie

  46. Od czego zależy wartość współczynnika przewodzenia ciepła 0x01 graphic
    : porowatości, temperatury, wilgotności materiału, gęstości objętościowej materiału

  47. Od czego zależy napięcie powierzchniowe: temperatury i gęstości

  48. Od czego zależy strumień przenikania ciepła od intensywności wymiany ciepła

  49. Opór dyfuzyjny pustki powietrznej jest równy 0 i jest wartością stałą

  50. Paroprzepuszczalność jest to zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej (dyfuzja pary wodnej) zależy od: porowatości materiału, wielkości porów i kapilar, temperatury

  51. Płaszczyzna max. Kondensacji wew. przegrody występuje gdy linie ciśnień przecinają się a styczne do linii ciśnień pary wodnej mają z tą linią 1 punkt wspólny

  52. Podaj 5 przykładów mostków termicznych: liniowe, punktowe, geometryczne, przestrzenne, w obrysie lub poza obrysem przegrody (rodzaje: narożniki, złącza, styki, węglarki, nadproża)

  53. Podaj rodzaje zysków cieplnych w budynkach: promieniowanie słoneczne, mieszkańcy, ogrzewanie cieplne wody, elektryczne urządzenia oświetleniowe

  54. Podaj wzór na opór cieplny: 0x01 graphic

  55. Podaj wzór na opór dyfuzyjny: 0x01 graphic

  56. Pod względem wzrastającej wartości współczynnika paroprzepuszczalności: styropian(12), cegła ceramiczna(150), wełna mineralna(480)

  57. Pole temperatur nosi nazwę ustalonego jeżeli: temp. w każdym pinkcie jest stała

  58. Promieniowanie to: przenoszenie energii cieplnej za pomocą fal elektromagnetycznych

  59. Promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię przegrody przeźroczystej jest przez nią: absorbowane, odbijane i przepuszczane.

  60. Próbka materiału znajdującego się w eksykatorze całkowicie zanurzona w wodzie poddawana jest procesowi: nasiąkliwości

  61. Przegroda składa się z warstw: płyta gips-kart., pustka powietrzna II wełna mineralna, deski sosnowe, łaty drewniane, dachówka. Gdzie powinna się znajdować się paroizolacja 0x01 graphic
    II

  62. Przekazywanie energii cieplnej poszczególnym cząstkom to: przewodzenie

  63. Przenoszenie energii cieplnej za pomocą fal elektromagnetycznych dotyczy: promieniowania

  64. Przewodzenie to: przenoszenie ciepła przez elektrony swobodne

  65. Przepływ nienasyconego powietrza nad wilgotną powierzchnią powoduje: obniżenie temperatury i wilgotności powietrza

  66. Rodzaje adsorpcji: fizyczna, chemiczna, kondensacyjna

  67. Rodzaje psychrometrów: Augusta, Assmana

  68. Rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie

  69. Rozkład ciśnień w przegrodzie przedstawiający linię prostą to: rzeczywiste ciśnienie pary wodnej

  70. Rozkład ciśnień w przegrodzie sporządza się w układzie: p(r)

  71. Rozkład temperatur w przegrodzie przedstawia linia prosta sporządzona w układzie: T(R)

  72. Rozkład temperatur w przegrodzie składający się z różnych warstw sporządzany jest w układzie współrzędnych (R T). Przedstawienie warstw spowoduje że linia będzie tą samą linią czyli też linią prostą

  73. Rozwiązanie problemu przewodności ciepła w dowolnym ciele stałym sprowadza się do określenia: parametrów przegród/ pola temp.

  74. Sorpcja materiałów jest to zdolność do: pochłaniania i wydalania wilgoci

  75. Stała promieniowania C: ilość ciepła wypromieniowanego z 1m2 powierzchni w ciągu 1h do próżni przy absolutnej .......... Temperatury promieniującej

  1. Strefa kondensacji wewnętrznej występuje podczas gdy: linie ciśnień przecinają się, a styczne linie ciśnień pary wodnej nasyconej mają z tą linią 2 punkty wspólne.

  2. Strumień kondensacji pary wodnej: 0x01 graphic

  3. Temp. w której wilgotność względna wynosi 100% to: temp. punktu rosy

  4. Wartość gęstości strumienia przenikania ciepła przegrody zależy od: współczynnika U, temp. wewnętrznej, temp. zewnętrznej

  5. Wielkość dyfuzji pary wodnej przez przegrodę zależy od: grubości przegrody, różnicy temp., różnicy ciśnień pary wodnej

  6. Wilgotność próbki o określonej objętości osiągnięta w określonym czasie przy niedokończonym procesie sorpcji w powietrzu o wilgotności względnej 100% to: higroskopijność próbki

  7. Wilgotność powietrza mierzymy metodą: wagową, psychrometryczną, punktu rosy

  8. Wilgotność względna powietrza zależy od: ciśnienia pary wodnej

  9. Wilgotność względną powietrza obliczamy ze wzoru: 0x01 graphic
    , w jednostkach [%]

  10. Wilgotność bezwzględna powietrza x podawana jest w jednostkach: 0x01 graphic

  11. W kapilarze z wodą ciśnienie kapilarne (nad meniskiem) posiada wartość: dodatnią

  12. W kapilarze poziomej na końcach, której występują różne temp. woda przemieszcza się w kierunku: temp. niższej

  13. Współczynnik absorpcji 0x01 graphic
    jest wartością: stałą w danej temp.

  14. Współczynnik absorpcji 0x01 graphic
    i współczynnik odbicia 0x01 graphic
    określa zależność: 0x01 graphic
    (dla przegród nieprzezroczystych), i 0x01 graphic
    (dla przegród przezroczystych)

  15. Współczynnik dyfuzji 0x01 graphic
    zależy od: porowatości, wielkości porów i kapilar, temp., zawartej wilgoci.

  16. Współczynnik przenikania ciepła U nie zależy: od ilości warstw i powierzchni przegrody

  17. Współczynnik przenikania ciepła zależy od: grubości przegrody, różnicy temperatur, współczynnika napływu ciepła i oporu odpływu ciepła

  18. Współczynnik przewodności 0x01 graphic
    jest funkcją: wilgotności, gęstości, struktury, temperatury

  19. Współczynnik przewodności 0x01 graphic
    nie jest funkcją: grubości materiału

  20. Wykres temperatury jest linią prostą dla funkcji: T(R)

  21. Wymień metody badań współczynnika przewodzenia ciepła 0x01 graphic
    : ustalonych przepływów, nieustalonych przepływów, porównawcza

  22. Wymień metody badania wilgotności powietrza: wagowa, higroskopowa, punktu rosy, Assmana

  23. Wymień podstawowe rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie

  24. Wysokość podciągania kapilarnego nie wzrasta: jeżeli ciśnienie kapilarne równa się ciśnieniu hydrostatycznemu.

  25. Wysokość podciągania kapilarnego zależy od: temperatury, promienia kapilary, napięcia powierzchniowego, gęstości cieczy

  26. Wysokość unoszenia jest tym większa im mniejszy jest promień rurki

  27. Wzory na strumień ciepła: 0x01 graphic
    , 0x01 graphic

  28. Wzór na pojemność cieplną: iloczyn ciepła właściwego i gęstości objętościowej 0x01 graphic

  29. Zakres współczynników dla materiałów termoizolacyjnych: 0x01 graphic

  30. Zbiór punktów na powierzchni o jednakowych temperaturach to: linia izotermiczna

  31. Zbiór punktów w przestrzeni o jednakowych temperaturach to: powierzchnia izotermiczna

  32. Zbiór wartości temperatur we wszystkich punktach rozpatrywanego ciała w tej samej chwili to: pole temperatur

  33. 1. Wilgotność bezwzględna powietrza podawana jest w jednostkach: a) %; b) g/m3; c) kg/g;

  34. 2. Wilgotność względną obliczamy a) = p/p­­­­­­n; b) =xn/x; c) =pn/p;

  35. 3. Wilgotność względna powietrza podawana jest w jednostkach a) %; b) g/m3; c) kg/g;

  36. 4. Funkcją temperatury jest: a) ciśnienie rzeczywiste; b) wilgotność bezwzględna; c) wilgotność bezwzględna stanu nasycenia.

  37. 5. Kondensacja pary wodnej na powierzchni ściany występuje jeżeli między temp ściany a temp punktu rosy zachodzi relacja: a) Tsc<=Ts b) Tsc>Ts c) Tsc=Ts

  38. 6. Kondensacja pary wodnej w powietrzu występuje w postaci a) deszczu b) śniegu c) mgły

  39. 7. Ilość ciepła wymieniana w warunkach ustalonego przepływu w ciągu 1s przez 1m2 płaskiej przegrody wykonanej z danego materiału o grubości 1m przy różnicy temp na równoległych jej powierzchniach równe 1K nazywamy współczynnikiem: a) b) U c) 

  40. 8. Współczynnik przewodzenia ciepła nie jest funkcją a) gęstości materiału b) temperatury c) grubości materiału

  41. 9. Współczynnik przewodzenia ciepła jest funkcją a) objętości materiału b) wilgotności materiału c) kształtu próbki materiału

  42. 10. materiały termoizolacyjne charakteryzują się wartością współczynnika przewodzenia ciepła lambda: a) 0,025-0,15 [W/mK] b) 0,004 - 0,10 [W/mK] c) 0,002-195 [W/mK]

  43. 11. Stal budowlana posiada współczynnik przewodzenia ciepła =58 [W/mK] i jest on około …. Razy większy od współczynnika materiałów termoizolacyjnych a) 40-150 b) 4-15 c) 387-2320

  44. 12. Najlepszym izolatorem jest: a) powietrze w bezruchu b) pianka poliuretanowa c) styropian

  45. 13. Wśród materiałów porowatych najniższą przewodność cieplną posiadają materiały o wymiarach porów: a) 0,7 - 1,2 mm b) 1,7 - 3,0 mm c) materiały mikroporowate

  46. 14. Pojemność cieplna to zdolność do: a) przejmowania ciepła b) magazynowania ciepła c) pojmowania ciepła

  47. 15. Pojemność cieplną materiałów obliczamy: a) l/α b) ρ∙c c) ρ/c

  48. 16. Ilość ciepła jaką zakumulował materiał przegrody obliczamy: a) Q = V∙ρ∙c∙t b) Q = V∙c/ρ∙t c) Q = V∙ρ/c∙t

  49. 17. Emisyjność materiałów to zdolność do: a) pochłaniania b) emitowania c) emitowania lub pochłaniania

  50. 18. Współczynnik emisyjności materiałów budowlanych ε jest: a) ε>1 b) ε≤1 c) ε<1

  51. 19. W materiałach budowlanych nieprzezroczystych współczynniki: emisyjności ε i odbicia ρ związane są zależnością: a) ε≤ ρ b) ε + ρ = 1 c) ε + ρ>1

  52. 20. Sorpcyjność to zdolność materiałów porowatych do: a) pochłaniania wilgoci b) wydalania wilgoci c) pochłaniania lub wydalanie wilgoci

  53. 21. Sorpcja wilgoci obejmuje dwa różne procesy fizyczne: a) adsorpcję i absorpcję b) adsorpcję i desorpcję c) desorpcję i absorpcję

  54. 22. Wiązanie cząsteczek pary wodnej na powierzchni porów materiału w wyniku działania międzycząsteczkowych sił van der Waalsa to adsorpcja: a) chemiczna b) fizyczna c) kondensacyjna

  55. 23. Najbardziej trwałe wiązania między wodą i materiałem gdzie tworzą się jednocząsteczkowe związki nie biorące udziału w procesie wymiany wilgoci charakteryzują adsorpcję: a) chemiczną b) fizyczną c) kondensacyjną

  56. 24. Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od zawartości wilgoci w materiale to: a) histereza sorpcji b) izoterma sorpcji c) izoterma wilgoci

  57. 25. Próbka materiału znajdująca się w eksykatorze, całkowicie zanurzona w wodzie poddawana jest badaniu na: a) nasiąkliwość b) higroskopijność c) sorpcyjność

  58. 26. Paroprzepuszczalność to zdolność materiału do: a) pochłaniania pary wodnej b) wydalania wilgoci c) dyfuzji pary wodnej

  59. 27. Jednostką współczynnika paroprzepuszalności jest:

  60. a) g/m2 hPa b) g/m h hPa c) W/m2K

  61. 28. Pod względem wzrastających wartości współczynnika paroprzepuszczalności ułożone są materiały: a) wełna mineralna, cegła ceramiczna, styropian b) styropian, wełna mineralna, cegła ceramiczna c) styropian, cegła ceramiczna, wełna mineralna

  62. 29. Opór dyfuzyjny warstwy materiału obliczamy:

  63. a) r = d/δ b) r = δ/d c) r = d/pn

  64. 30. Opór dyfuzyjny pustki powietrznej jest:

  65. a) rośnie wraz z grubością warstwy powietrza b) równy zero c) zależy od kierunku przepływu ciepła

  66. 31. W kapilarze z wodą ciśnienie nad meniskiem ma wartości: a) większą od zera b) równą zero c) mniejszą od zera

  67. 32. Wysokość podciągania kapilarnego nie zależy od: a) gęstości materiału b) średnicy kapilary c) napięcia powierzchniowego

  68. 33 W kapilarze poziomej na końcach której występuje różne temperatury, woda przemieszcza się w kierunku: a) temp niższej b) temp wyższej c) nie przemieszcza się

  69. 34. Menisk wklęsły w kapilarze tworzy się jeżeli a) siły spójności są większe od przylegania b) napięcie powierzchniowe jest równe zero; c) siły spójności są mniejsze od przylegania

  70. 35. Przepływ powierza nienasyconego nad wilgotną powierzchnią powoduje a) osuszanie powierzchni b) obniżenie temp i wilgotności powierzchni c) rozwój pleśni

  71. 36. Ilości kondensującej pary wodnej na powierzchni przegrody nie zależy od a) temp. tej przegrody b) wilgotności otaczającego powietrza c) współczynnika przepuszczalności

  72. 37. Dyfuzja pary wodnej występuje tylko w przegrodach budowlanych dla których ciśnienia cząstkowe pary wodnej spełnia warunek a) pi pe b) pi  pe c) pi > pe

  73. 38 Największa dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane występuje w okresie a) wiosny i jesieni; b) zimy c) lata

  74. 39) Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej qn = -δgrad(p) określana jest prawem a) Webera b) Backa c) Ficka

  75. 40 Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej przez przegrodę obliczamy ze wzoru:

  76. a) qm=(pi+pe)/R b) qm=(pi-pe)/r c) qm= r/(pi-pe)

  77. 41. Kondensacja pary wodnej występuje w dowolnym przekroju wewnątrz przegrody, jeżeli między ciśnieniem rzeczywistym pary wodnej (p) i ciśnieniem pary wodnej nasyconej (pns) zachodzi relacja a) p > pns b) p = pns c) p  pns

  78. 42. Rozkład ciśnień w przegrodzie sporządzamy w układzie współrzędnych a) (r,T) b) (p,R) c) (r,p)

  79. 43 Rozkład ciśnień w przegrodzie przedstawiający linią prostą to a) ciśnienie pary wodnej nasyconej b) ciśnienie dopuszczalne c) ciśnienie rzeczywiste

  80. 44. Strefa kondensacji wewnątrz przegrody występuje wówczas gdy linie ciśnień przecinają sie a styczne do linii ciśnień pary wodnej nasyconej mają z tą linią a) jeden punkt wspólny b) dwa punkty wspólne c) trzy punkty wspólne

  81. 45. Płaszczyzna maksymalnej kondensacji wewnątrz przegrody występuje wówczas gdy linie ciśnień przecinają się a styczne do linni ciśnień pary wodnej nasycnej mają z tą linią a) jeden punkwspólny b) dwa punkty wspólne c) trzy punkty wspólne

  82. 46. Rozkład temperatur w przegrodzie przedstawiający linię prostą sporządzony jest w układzie współrzędnych a) (d,T) b) (R,T) c) (r,T)

  83. 51. Promieniowanie słoneczne padające na przegrodę przezroczystą jest przez nią: a)odbijane, załamywane, absorbowane, b) przepuszczane, rozpraszane, absorbowane, c) odbijane, absorbowane, przepuszczane.

  84. 52. Odwrotność oporu przejmowania ciepła nazywamy: a)współczynnikiem przenikania ciepłą, b)współczynnikiem przejmowania ciepła, c)współczynnikiem napływu ciepła.

  85. 53. Opór cieplny warstwy materiału obliczamy: a)R=λ/d, b)R=d/Rp, c)R=d/ λ

  86. 54. Przenoszenie energii za pomocą fal elektromagnetycznych dotyczy: a)ciepłomierza, b)promieniowania c)przenikania.

  87. 55. Mostki termiczne występujące w przegrodzie: a)zwiększają wartość współczynnika U, b)poprawiają jej izolacyjność cieplną, c)stabilizują temperaturę wewnętrzną.

  88. 56. Zjawisko, w którym przekazywanie energii cieplnej odbywa się przy jednoczesnej zmianie położenia cząstek makroskopowych to: a)konwekcja, b)promieniowanie, c)przepływ turbulentny.

  89. 57. Rozwiązanie problemu przewodnictwa ciepła w dowolnej przegrodzie sprowadza się do określenia: a)jej parametrów cieplno - wilgotnościowych, b)oporów cieplnych wszystkich warstw, c)pola temperatur.

  90. 58. Przegroda posiada trzy warstwy o jednakowej grubości i współczynnikach przewodzenia ciepła λ1=4, λ2=1, λ3=2. Różnica temperatur na powierzchniach zewnętrznych wynosi 42ºC. Największy spadek temperatury wystąpi w warstwie: a)drugiej b)pierwszej, c)trzeciej.

  91. 59. Naroże budynku, dwóch ścian z wewnętrzną izolacją termiczną: a)nie jest mostkiem termicznym, b)jest mostkiem geometrycznym, c)jest mostkiem 3-go rodzaju.

  92. 60. Przegroda budowlana składa się z następujących warstw (licząc od wewnątrz): 1. płyta gips. - kart., 2. pustka powietrzna, 3. wełna min./krokiew, 4. deskowanie pełne, 5. łaty, 6. dachówka. Paraizolacja powinna znaleźć się przed warstwą: a)nr 5, b)nr 3, c)nr 1.

  93. 61. Gęstość strumienia przenikania ciepła zależy od różnicy temperatur: a)powietrza wewnętrznego i ściany wewn. b)na granicznych pow. ściany c)powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

  94. 62. Gęstość strumienia ciepła obliczamy: a)q=R/ΔT, b)q=ΔT*U, c)q=ΔT*R

  95. 63. Ilość ciepła jaka przeniknie przez przegrodę budowlaną (stary ciepła) w [kWh] obliczamy ze wzoru: a)Q=0,024*U*ΔT*ΔLd, b)Q=86400*ΔT*ΔLd*A, c)Q=3600*ΔT*ΔLd*A.

  96. 64. Liczby podobieństwa służą do opisu wymiany ciepła przez: a)promieniowanie, b)przewodzenie, c)konwekcje.

  97. 65. Zbiór punktów w przestrzeni o jednakowych temperaturach to: a)pole temperatur, b)powierzchnia izotermiczna, c)liczba izotermiczna.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestawienie obciazen wg Eurokodu, STUDIA budownictwo, SEMESTR IV, fizyka budowli
fizyka budowli, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, Fizyka budowli, labolatoria
Pytania kolo z wykladow zeszly rok, studia, Budownctwo, Semestr III, Mechanika gruntów i fundamentow
sciagafizykabudowli, Studia Budownictwo polsl, III semestr KBI, Fizyka budowli, Fizyka Budowli
Fizyka - ściąga! (teoria)2, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolat
wykłady 1, STUDIA budownictwo, SEMESTR II, materiały budowlane
ściąga 4sem, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Testy - P
Ściąga z prądu, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Testy
Materiały ściąga, Studia budownictwo pierwszy rok, Materiały budowlaneII, Pytania na koło 1
egzamin - sciaga 22- teoria, STUDIA budownictwo, SEMESTR II, materiały budowlane
egzamin - sciaga 22- teoria, STUDIA budownictwo, SEMESTR II, materiały budowlane
50B, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczenie nr50b
Ćwiczenie nr 35, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicz

więcej podobnych podstron