1) Iloczyn macierz)’ tncydencji i wektora strumieni energii 0a) 11 prawo Kirchoftu dla węzłów sieci •b) 1 prawo KircholYa dla węzłów sieci □ c) suma energii we wszystkich węzłach □ d) macierz wyrazów wolnych układu równań |
[ 11 f Wartość etfeiania czapóutntąt* pary wodnej przy po wierze wewnętrznej przegrody tej jat: . o I z a; wńeksza od ciśnienia barw/etrycznego z b) równa ciśnieniu b*roraetryŁ7/iemti t ttictiA od zawartości w/igoct w powietrzu |
2) Minimalna liczba sąsiadujących punktów oo wążnaeżeraia pochodnej w metodzie różnic skończonych to: Ga) 3 a b) 3 DC) 2 od)l |
1 12/ Wykres spadku temperatory we wnętrzu przegrody wielowarstwowy w joott ogiionym jest: C <1 / pQTIOOl& php tenana rs- fi) połącOTtryrni liniami farzrwyinj |
3) Gęstość strumienia masy pary wodnej dyfunduiącej %\ nssssrśaśe przegrody budowlanej jest: 46a) wprost proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego pan n b) odwrotnie proporcjonalna od gęstości pary wodnej d c) odwrotnie proporcjonalna od współczynnika dyfuzji pary wodnej d d) wprost proporcjonalna do gradientu ciśnienia cząstkowego |
*3,1’ Szybkość zmiany temperatury w dowolnym punkcie przegrot zależy od: - ®> ■"'tpóic/ynnifcs dyfuzj: ciepłoej materiału przegrody #>r / temperatury powierzchni zewnętrzny i wewnętrznej 0t) pojemności cieplnej tej warstwy ® pochodnej gradiessu tonperaniry w tvm Dunkcie |
4) Komfort cieplny dotyczy; c a) pomieszczenia a b) tylko osób znajdujących się wewnątrz budynku ®c) ludzi a d) temperatury powietrza wewnętrznego |
; i 4) Ktsra przegroda będż2e miała dużą bezwładność cieplną: i - * wy3o*-im współczynniku przewodzeraa ciepła 7 p c b> « catej gęstości ę o dużej gęstości i małym w>póiczynxii)aj przewodzenia ciepła : i : dużej wilgotności materiału |
5) Jednostkowy strumień ciepła metabolicznego to w przybliżeniu: s a) 85 W/jjt c b) 115 W &ć) 58 \V7m' d d) 1,5 met |
15/ w 3ąó*=zyTmik przenoszenia ciepła jest jednakowy dla: — sj przegród o jednakowych grubościach warstw konstrukcji — ó) przegród o jednakowym poła powierzchni — -j i/.zijęiód z jednakowymi mostkami cieplnymi • 3j pczegróc o jednakowych warstwach konstrukcji i takim samym ooai powierzchni |
6) Jeżeli przegroda ma parametry d=0,5m, X=1 W/mK, A=10m~. aw=ou=IO W;m2K to jej współczynnik przenoszenia ciepła wvnost: d a) 6 W/K c b) 5 W/K ę,c) 1 W/K o d) 8 W/K |
16) Wspóirjymrnk przenikania ciepła przegrody to: p a) iioczy— oporów cieplnych warstw materiałów ® b) odwrotność całkowitego oporu cieplnego przegrody — cj poczym współczynnika przewodzenia ciepła i pola powierzchni r d) Ooczz gęstości materiału i ciepła właściwego |
7) Macierz incydencji opisuje: c a) położenie węzłów na płaszczyźnie 2D b) graf sieci połączeń 0 c) krawędzie grafit S d) strumienie ciepła modelu |
17) Jsdhcwflrą współczynnika dyfuzji ciepła jest: a aj e:s ;#b)nr/s p c) W.(rrK) ks d) Wint' s) |
8) Do rozwiązania pola temperatury’ w przegrodzie w stanie ustalonym niezbędna jest znajomość: <Sa) tylko warunku początkowego ab) tylko warunków brzegowych a c) warunków brzegowych i warunku początkowego ’ D d) metod numerycznych |
18) Współczynnik przewodzenia ciepła żelbetu jest: ■- a) > 10 W.mK cb)< 1 WinK ' c) <2 WmK żrd) <0,1 W mK |
9) Wartość współczynnika emisyjności promieniowania długofalowego typowych materiałów budowlanych jest: oaj>l T. b)<0,l O>o,7 d) — 0,5 |
19) Warstwa izolacji cieplnej przegrody nie powinna znajdować się: a) przy powierzchni wewnętrznej o b) w części centralnej przegrody D c) przy powierzchni zewnętrznej d) w osa przemarzania przegrody |
1) Warunek brzegowy w postaci temperatury powietrza po obu stronach przegrody to warunek: ^Fouriera IDirfchleta i Neumanna | warunek styku idealnego |
20) Gęstość strumienia ciepła zależy: □ a) wprost proporcjonalnie od gęstości materiału i b) ujemnego gradientu temperatury c c) ujemnej pochodnej gradientu temperatury a d) odwrotnie proporcjonalnie od współczynnika przewodzenia -1 |