W metodzie skupionej 2

W metodzie skupionej 2



_L


1) W metodzie skupionej pojemności cieplnej szybkość zmiany temperatury konstrukcji budynku zależy:

o a) wprost proporcjonalnie od temperatury konstrukcji budynku

d b) wprost proporcjonalnie od pojemności cieplnej konstrukcji o c) odwrotnie proporcjonalnie od współczynników przenoszenia ciepła a dj Ijikpod temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego


2) Jednostką współczynnika dyfuzji ciepła jest:

ca)m/s •b)m2/s b c) \W(m2K)

a d) \V7(m2 s)    _


3) Maksymalna wartość natężenia promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi jest::

aa) <900W/m2

ab)    >1500 W/ma c) > 1200 W/mod) <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


11) Stała czasowa budynku metody 5K1C zależy:

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



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zdjęcie0187 (11) 1 ** IN W metodzie wskaźników pojemności informacyjne j kombinacje / iUi modelu cha
IMG071 7i Wartość cieplna kaloryaetru Każdy kelorysetr pcaiada ścisła okreiionę pojemność cieplng, c
skanuj0060 138 Przepływ energii Zawartość powietrza w glebie i jego bardzo mała pojemność cieplna w
Która z nieosłoniętych 2 u tx) odwrotnie proporcjonalnie od jego pojemności cieplnej □   &
21453 Zdjęcie062 (10) Pojemność cieplna ciała jesi to stosunek ciepła dostarczonego do ciała do przy
P2283561 ojemność ciepłu C=c* m (J • K M Pojemność cieplna C - stosunek ilości ciepła (dQ) dostarczo
Scan0004 (4) Tyrystory mają małą masę, a więc i pojemność cieplną, wobec tego muszą być chronione pr
Zależność zmian energii wewnętrznej od temperatury, prawo Kirhchoffa Pojemność cieplną można
Na • hu e& - 1 Um = Um( 0) + gdzie h - stała Planca Udział oscylacyjny w molowej pojemności ciep
C, - pojemność cieplna składników stałych gleby (Jm 3dcg‘1 ], heat capacity ofsolid soil components,
Gdzie: Cp - pojemność cieplna określona w warunkach stałego ciśnienia C, - pojemność cieplna określo

więcej podobnych podstron