_L
d b) wprost proporcjonalnie od pojemności cieplnej konstrukcji o c) odwrotnie proporcjonalnie od współczynników przenoszenia ciepła a dj Ijikpod temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
3) Maksymalna wartość natężenia promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi jest::
aa) <900W/m2
ab) >1500 W/m2 a c) > 1200 W/m2 od) <300 W/m2
4) Pojemność cieplna jednorodnej przegrody zależy tylko od:
a a) ciepła właściwego materiału przegrody • b) współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody c 55 gęstości i ciepła właściwego materiału przegrody; p.d)masyi ciepła -właściwego materiału przegrody
5) Do rozwiązania pola temperatury wprzegrodzie w stanie ustalonym || niezbędna jest znajomość:
# a) tylko warunku początkowego
□ b)tylko warunkówbrzegowych
□ c) warunków brzegowych i warunku początkowego ba) metod numerycznych
o a) od pojemności cieplnej i całko witego wspófczyarscz przenoszenia ciepła
□ ł>) proporcjonalnie tylko od jego pojerndosc/ cicptOCf o ć) odwrotnie proporcjonalnie od jego pojemrtoset
□ d) proporcjonalnie od wypMr/ynntka przzmPszęferd
112) Natężenie promieniowania słonecznego p&źytfc ns-denigiSmg zorientowaną przegrodę budowlana zaieży od.
oa) sinusa kąta padania promieniowania
□ b) wysokości słońca na nieboskłonie
□ c) współczynnika odbicia przegrody
p d) powierzchni przegrody =
113) Współczynnik przepuszczalności promsenioiwpia słonecznej ■' dla szyb Okna uwzględnia v> pomieszczenia:• |
Po a) tylko energię bezpośrednio promtcniowa^ ibDęcznef^i jo b) energię całkowitego proniieniowania słonecznego ; 2 c) energię wymienianą na drodze promieniowaniu konwekcji, i- rfj energię promieniowania długofalowego łka
14j Wartość współczynnika emisyjności promietiiowindt^ długofalowego typowych materiałów budowlanych jest aą)> I ab) <0.1 □ c)>0,7 ad)=0,5
J6) Metoda Cranka-Nichołsosa służy do:
15) Eto wyznaczenia funkcji odpowiedzi powierzchni przegrodom skok temperatury powietrza niezbędna jest znajomość wuronknr; brzegowego: aa) Fouriera o b) Dirichleta a c) Neumanna
o -d) nie jest potrzebna znajomość warunków
6) Wartość funkcji odpowiedzi powierzchni przegrody, przy której wystąpił impuls temperatury powietrza w Chwili początkowej ma
wartość: | |
□ a) dodatnią |
□ a) zmniejszenia liczby kroków obliczeniowych. |
□b) ujemną |
o b) wyznaczenia numeryczne pochodnych > |
oc)zen> |
□ c) zwiększenia dokładności 'rozwiązania numerycznego |
D d) równą współczynnikowi przejmowania ciepła |
□ d) wyznaczenia macierzy incvdencji - |
7) Współczynnik przenoszenia ciepła przegrody to:
□4)1 iloczyn pojemności cieplnej i gęstości materiału przegrody 0 b) iloraz pola powierzchni i oporu cieplnego przegrody U o c) iloczyn współczynnika przenikania ciepła i pojemności cieplnej ;p3) odwrotności współczynnika przenikania ciepła
8)Szybkość zmiany temperatury w dowolnym punkcie przegrody zależy od:
a a)*współczynnika dyfuzji cieplnej materiału przegrody d b) temperatury powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej □ c) pojemności cieplnej tej warstwy;
#d) drugiej pochodnej gradientu temperatury w tym punkcie
9) Temperatura nieboskłonu jest najwyższa dla atmosfery: | a a) o niskiej zawartości gazówdwuatomowychw atmosferze d b) czystej i suchej
o c) wysokiej zawartości gazów trzyatomowych od) niskiej zawartość pary wodnej
•n^Stała Stefana-Boltzmana ma rząd wielkości:
17) Ilość ciepła, która przeniknie przez przegrodę w wynika
działania jednostkowego impulsu temperatury po nkrtkońceoByct czasie jest równa:
d a) wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody a b) wartości współczynnika przenoszenia ciepła przegrody □ c) wartości współczynnika przejmowania ciepła n d) zero
18) Dyskretne wartości funkcji odpowiedzi to: g(0.t»-2, jg.1}* l, g(2)-2, g(3)*l, a funkcji wymuszenia to: b(0^*l,b{l>C,bCI>* Ł, odpowiedźsvstemu w punkcie 2 wynosi §||
aa)2 Db)d a c) 4 ad) 3
19) Współczynnik przenoszenia ciepła przez uenty a a) kubatury pomieszczenia d b) współczynnika przewodzenia ciepła powłcttea □ c) wysokości nad poziomem mona p d) prędkości strumienia powietrza
20) Metoda skupioną) pojemności cicphwrj
□ a) nieskończenie wielki opór przewodzenia
□ b) brak przejmowania ciepła na powicraetai a c) brak oporu przewodzenia ciepła w o d) brak pojemności clcphuricfrla