Сточная жидкость населенных пунктов и животноводческих комплексов содержит: A) минеральныеB) органическиеH) биологические примеси
Сточные воды в сельской местности подразделяются на: A) коммунально - бытовыеD) производственныеF) дождевые
Структурная схема ВХК речного бассейн состоит из: A) система формирования стока C) система транспортировки стока E) система регулирования стока
Существуют различные методы планирования, основанные на базовом «Методе системного анализа»: A) программно-целевой метод F) балансовый метод H) нормативный метод
Схемы комплексного использования и охраны вод –A) генеральные D) бассейновые G) территориальные
Требования участников ВХК к водным ресурсам определяются: А) характером производства и технологиейG) обводнение пастбищ и сельхозугодийH) водоснабжение сельских населенных пунктов
Требуемые объемы воды с располагаемыми водными ресурсами сопоставляют с помощью: А) водохозяйственного баланса В) соотношения прихода и расхода воды D) оценки наличия и степени использования вод
Управление режимом работы сооружений второго уровня состоит из управления: A) магистральными каналамиD) групповыми системами водоотведенияH) групповыми системами водоснабжения
Ухудшение состояния водных ресурсов и системы водопользования РК произошло в результате снижения: A) управленческого потенциалаB) проектно -строительного потенциалаC) эксплуатационного потенциала
Участники ВХК, которые определяют экономику данного района и являются ведущими, но при нехватке водных ресурсов чьи продукции могут перевезены извне: A) промышленность (не пищевая)E) орошаемое земледелие F) теплоэлектростанции
Формула для определения коэффициента часовой неравномерности – A) C) D)
Формула для определения расчетного суточного расхода в сельских поселках: A) F) G)
Формула по определению затрат: A) B) H)
Формула по определению мощности водотока: A) B) C)
Формула по определению обеспеченности: A)
A)
B)
C)
Формы обводнения: A) экстенсивноеF) неполное (ограниченное) H) полное
Характерными особенностями долгосрочного планирования ВХК является: A) осуществляется для заданного состава объектов ВХКB) период планирования больше периода трансформации волн попусковC) осуществляется для выбора оптимального плана работы ВХК
Характерными особенностями оперативного планирования ВХК является: A) осуществляется для заданного состава объектов ВХКF) распространяется на период трансформации волн попусковG) посвящено составлению оперативных планов работы
Характерными особенностями перспективного планирования ВХК является: A) распространяется на период до 20 летB) посвящено планированию развития ВХК бассейнаE) распространяется на период от 5 лет
Ширину древоствольных прирусловых полос принимают: A) 20 мB) 50 мC) 100 м
Экономическая часть ВХК состоит из: A) интересов производстваC) интересов социального развитияD) водохозяйственного баланса
Экономическая часть ВХК состоит из: A) интересов производстваC) интересов социального развитияE) водохозяйственного баланса
Элементы диспетчерского графика работы водохранилища бывают: A) противоперебойная линияB) противосбросовая линияC) противоаварийная линия
Эффективное использование вод обеспечивается путем: A) регулирования стока рекD) экономного расходования G) прекращения сброса неочищенных вод
Эффективность создания систем комплексного использования и охраны водных ресурсов может быть оценена: А) по экономическому эффекту G) по социальному эффектуH) по колличеству водоисточников
ГИДРАВЛИКА
, , эти формулы являются формулами ученых: С)Пуазейля;Д)Альтшуля;
, , эти формулы являются: А)Агроскина;Е)Пуазейля;
Аэрация потока жидкости: А) насыщение жидкости воздухом в процессе ее движения и А)поглощение объема воздуха объемом воды и А)захват воздуха потоком;
Аэрация потока жидкости: В)захват воздуха потоком;
Безнапорное движение: А)движение со свободной поверхностью и А)движение воды в открытом канале и А)движение воды в реках;
В формуле , - это: А)коэффициент гидравлического сопротивления при ламинарном движении;
Ватерлиния: С)линия,соприкосновения поверхности воды с поверхностью плавающего тела;Д)линия пересечения плоскости свободной поверхности с боковой поверхностью плавающего тела;Е)линия, где свободная поверхность воды соприкасается с поверхностью тела;
Величина абсолютной эквивалентной шероховатости выбирается в соответствии с :А)материалом стенок трубопровода;С)от характера обработки его внутренней поверхности;Г)видом грунта;
Вертикальная составляющая силы давления вальцового затвора при H=D: A) и А) ;
Вертикальная составляющая силы давления: В) ; Е) ;
Виды коротких труб, соединенных на отверстие истекающей жидкости: С)насадка Вентури;Д)насадка;
Виды коротких труб, соединенных на отверстие истекающей жидкости: А)насадка Вентури и А)дюкер и А)насадка;
Водоизмещение: А)объем тела под плоскостью плавания;Е)объем вытесненной жидкости плавающим телом;F)объем тела под ватерлинией;
Водосливы по очертанию в плане делятся: А)прямолинейные;
Вязкость: А)свойство затормаживающее движение одного слоя относительно другого и А) свойство жидкости оказывать сопротивление относительному сдвигу жидкости и А)возникновение касательного напряжения при градиенте скорости;
Гидравлика: А)изучает движение жидкостей и А)раздел механики и А)изучает законы равновесия жидкостей;
Гидравлическая крупность: А) скорость осаждения твердых частиц в неподвижной жидкости и А)скорость равномерного падения одиночной твердой частицы и А)скорость движения частицы по вертикали в стоячей воде;
Гидравлическая крупность: Е)скорость равномерного падения одиночной твердой частицы; F)скорость движения частицы по вертикали в стоячей воде;
Для определения расхода воды лучше использовать водосливы: Д)с тонкой стенкой;Е)треугольный;
Единица измерения гидростатического давления: Н/м2;
Если известна одна из сопряженных глубин(h1), вторую сопряженную глубину определяют (h2): A) и А)
Значение площади сжатого сечения при истечении жидкости из малых отверстий в тонкой стенке, если значения для первого случая ; ;для второго случая ; ;для третьего случая ; : С)3,9м3/с;Д)0,9м2;
Значение площади сжатого сечения при истечении жидкости из малых отверстий в тонкой стенке, если значения для первого случая ; для второго случая ; для третьего случая : А)4,0 м2 и А)3,9м3/c;
Идеальная жидкость: А)капельная;
Короткие трубы, присоединенные к отверстию истекающей жидкостью: А)насадка;Е)внешняя цилиндрическая короткая трубка;Н)насадка вентури;
Критерии подобия силы поверхностного натяжения, силы упругих деформаций и силы инерции при неустановившемся движении: А) и А) и А) ;
Критерий Эйлера можно определить согласно следующим выражениям: А) ;
Линия тока: В)линия, проведенная через ряд последовательно расположенных точек, в которых скорость направлена по касательной к данной точке;Е)кривая, соединяющая точки частиц, скорости в которых направлены по касательной;F)линия в каждой точке которой скорость направлена по касательной;
Местные потери напора: Д) затраты энергии на преодоление местных сопротивлений; Е) потери напора, создаваемые фасонными частями, арматурой; Ф) потери напора, вызываемые резким изменением формы трубы;
Метод эквивалентных русел: Д)метод Бернадского;Е)замена действительного русла руслом эквивалентным прямоугольным;
Напор: А)энергия воды на единицу веса жидкости и А)сумма трех высот: высоты положения, высоты давления и скоростной высоты;
Напор: А)полная удельная энергия;Д)сумма трех высот:высоты положения, высоты давления и скоростной высоты;Е)разница верхней и низшей точки падения;
Напор: А)энергия воды на единицу времени веса жидкости;
Основное уравнение совершенного гидравлического прыжка полностью удовлетворяющее второму закону Ньютона: А) ;
Основные типы задач при расчете каналов :А)заданы все элементы канала необходимо найти расход и среднюю скорость;С)заданы расход и линейные размеры m и n необходимо найти уклон;G)заданы расход, уклон и линейные размеры m и n необходимо найти размеры элементов живого сечения и среднюю скорость;
Основные физические свойства жидкости :С)плотность,сжимаемость,вязкость,поверхностное натяжение; Д)сопротивление растяжению жидкостей, капиллярность; Ф) масса, объем, кипение, растворение газов;
Параметры от которых зависит площадь живого сечения трапецеидального, параболического, сегмента: А) ;В) ;С) ;
Площадь живого сечения для трапеции, для параболы, для сегмента зависит от следующих параметров:
Площадь живого сечения для трапеции, для параболы, для сегмента зависит от следующих параметров: А) и А) ;
Площадь живого сечения: А)площадь поперечного сечения и А)площадь, в каждой точке которой вектор скорости направлен к ней по нормали;
Площадь плавания: А)верхняя горизонтальная плоскость сечения погруженной части тела и А)площадь сечения тела плоскостью свободной поверхности;
По направлению потока делятся: С)поперечный;Е)боковой;
Потери напора на местные сопротивления по формуле Вейсбаха при ответвлениях находят по формуле: В) ;С) ;G) ;
Потери напора на местные сопротивления по формуле Вейсбаха при ответвлениях находят по формуле: А) и А) и А) ;
Потери напора на местные сопротивления при расширении и сужении канала находят по формуле: А) ;
Потери напора на трение по длине потока, возникающие при равномерном напором движении жидкости в трубах, определяют по уравнению:В) ;.Д) ;Е) ;
Потери напора по длине при плавноизменяющемся движении можно определить по формуле: А) и А) ;
При наличии интенсивных пульсаций для экспериментального определения характера взаимодействия потока с твердыми частицами используют следующие зависимости: А) и A) ;
Расход воды при истечении жидкости в атмосферу при постоянном напоре через малое отверстие тонкой стенки: А) ;
Расходы жидкости: А)объемный;Д)весовой;Г)массовый;
Реальная жидкость: А)жидкость, отвечающая закону трения жидких тел и А)обладающая всеми характерными для нее физическими свойствами и А)действительная жидкость, обладающая вязкостью;
Реальная жидкость: В)жидкость, отвечающая закону трения жидких тел;
Режимы движения жидкости: А) струйчатое и вихревое;
, , эти формулы являются формулами ученых: А)Альтшуля и А)Маннинга;
, , эти формулы являются формулами ученых: А)Агроскина и А)Пуазейля и А)Павловского;
Связь коэффициентов а также с коэффициентом сопротивления выражается при помощи формул: А) ;Е) ;
Связь коэффициентов а также с коэффициентом сопротивления выражается при помощи формул: А) ;
Сила трения, между жидкостью и смоченным периметром русла: А) и А) ;
Скорость истечения жидкости из резервуаров:А) ; Д) ;Г) ;
Скорость фильтрации: А) и A) ;
Сложный трубопровод имеет следующие элементы: А)кольцевой трубопровод;
Сложный трубопровод имеет следующие элементы: В)последовательно соединенные трубы разного диаметра;
Степень сжатия определяют по формуле: D) ;Е) ;
Формула Агроскина для определения коэффициента Шези:А
Формула Альтшуля для определения коэффициента Шези: А) и А) ;
Формула для определения величины фильтрационного расхода через земляные плотины имеет следующий вид: А) и А) и А) ;
Формула для определения критического уклона: А) и А) и А) ;
Формула для определения критического уклона: С) ,д) , ;
Формула для определения критической глубины для прямоугольного русла:Е) ;Г) ;
Формула для определения показателя кинематического подобия, где m – коэффициент геометрического подобия:А) ;Д) ;
Формула для определения прыжковой функции: , , .
Формула для определения расхода при истечении через малое отверстие в тонкой стенке: А) и А) ;
Формула для определения расхода фильтрации через земляную перемычку имеет следующий вид:С) ;Ф) ;
Формула для определения фильтрационного расхода канала трапецеидального сечения имеет следующий вид:Д) ,Е) ,Ф) ;
Формула коэффициента Дарси: А) и и A)
Формула по определению коэффициента Дарси при ламинарном напорном движении в трубе: А) и А) и A) ;
Формула по определению незаиляющей скорости: А) ;
Формула по определению незаиляющей скорости:А) ;С) ;
Формула по определению потерь напора при внезапном расширении трубы:А) ;Е) ;Ф) ;
Формула по определению суммарных потерь трубопровода: А)
Формула по определению суммарных потерь трубопровода: А) ;С) ;Е) ;
Формулы для определения критической глубины для прямоугольного русла:А) ;В) ;
Формулы для определения критической глубины для прямоугольного русла: А) и А) и А) ;
Формулы для определения критической глубины для прямоугольного русла: А) и А) и А) ;
Формулы для определения критической глубины для русла с треугольным поперечным сечением: А) и A) и A) ;
Формулы Павловского, Блазиуса,Пуазейля по определению :
Формулы Шифринсона, Прандтля-Никурадзе по определению : А) и А) и A) ;
Целью изучения движения жидкости является: С)определение скоростей и ускорений;Д)определение кинематических характеристик;Е)определение гидравлических характеристик потока;
Центр давления для вертикальной стенки: А) и А) ;
Центр давления для горизонтальной фигуры:D) ; ,G) ;
зависимостью определяют водосливов с тонкой стенкой, с практическим профилем, с широким поргом (S-длина водослива, Н-напор на водосливе):А) В) D)
Большие потери энергии в гидравлическом прыжке:А) местныеG) в поверхностном вальцеH) между сопряженными глубинами
В зависимости от уклона дна равномерное движение при данном расходе может происходить при спокойном состоянии потока,при бурном состоянии,при критическом состоянии если:А) ; В) ; С) ;
В зависимости от уровня воды в нижнем бьефе отверстия из-под щита работают, как:А) свободное В) подтопленноеF) затопленное
В настоящее время для гидравличеких расчетов каналов применяют различные методы:В) метод допускаемых скоростейD) метод режимной теорииE) метод влекущей силы
В практике встречаются следующие виды моделей: B) предметныеC) предметно - математическиеH) физические
В предметных моделях вопроизводятся следующие параметры оригинального объекта: A) геометрическиеD) кинематическиеE) динамические
В условиях плоской задачи для прямоугольных русел, при каких параметрах кинетичности состояние потока критическое, спокойное и бурное:А) С) E)
Вакуум в сжатом сечении насадка:С) D) H)
Вода в порах грунта может находиться в таком состоянии:А) параобразномВ) капиллярномС) гравитационном
Водосливы по очертанию в плане делятся:В) прямолинейныеС) замкнутыеF) криволинейные
Водосливы по профилю подразделяются на:А) водослив с тонкой стенкойВ) водослив практического профиля полигонального очертанияС) водослив с широким порогом
Водосливы по форме отверстия делятся на:В) прямоугольные С) треугольныеЕ) трапециадальный
Водосливы по форме отверстия делятся:В) с треугольным отверстиемЕ) с трапециадальным отверстиемF) с прямоугольный отверстием
Вторая форма основного уравнения неравномерного движения:В) С) D)
Гидравлический коэффициент трения:А) В) F)
Гидравлический показатель русел зависит от:А) глубины наполненияВ) ширины каналаС) коэффициента откоса
Длина неподтопленного прыжка в горизонтальном русле – это:А) горизонтальная длина поверхностной вальцевой зоны F) длина между сопряженными глубинамиG) расстояние в начальном и в конечном сечениях которого профиль
Длина совершенного гидравлического прыжка зависит от:А) гидравлических параметров потока и геометрических параметров руслаF) сопряженных глубин G) от режима и вида движения воды в русле
Для вывода основного уравнения гидравлического прыжка основой служит:А) теорема об изменении количества движения механической системыD) теорема об изменении количества движения, преобразованная ЭйлеромF) теорема импульсов
Для достижения практически достаточной близости подобия натурного потока к модельному необходимо соблюдение следующих условий: A) геометрического подобияC) подобия начальных и граничных условий на моделиH) равенства на модели и в натуре критериев динамического подобия
Для медленных течений вязких жидкостей критерием подобия служит число Лагранжа, его выражение: D) G) H)
Для определения расхода воды лучше использовать водосливы:А) с тонкой стенкойF) треугольный H) Томсона
Для существования равномерного движения необходимо выполнение ряда условий В) русло должно быть призматическимС) шероховатость дна и откосов должна быть неизменнойE) уклон должен быть положительным
Допускаемая неразмывающая скорость зависит от следующих параметров:D) среднего размера частиц грунтаE) глубины потокаF) расчетного сцепления грунта
Единица измерения прыжковой функции:А) F) H)
Если известна одна из сопряженных глубин , вторую сопряженную глубину определяют :F) G) H)
Инженерные расчеты производимые на оснавании движения истечения жидкости из отсерстий:А) камеры судоходных шлюзовВ) водовыпуск плотиныС) отверстия гидротехнических сооружений
Истинная средняя скорость жидкости в порах грунта:D) F) H)
Короткие трубы, соединенные на отверстие истекающей жидкости:А) насадкаВ) насадка Вентури С) внешняя цилиндрическая короткая трубка
Коэффииценты шероховатости труб грязных водопроводов, труб среднего содержания, бетонных труб в плохом состоянии:А) D) G)
Коэффициент расхода больше у водосливов:А) с практическим профилем С) с тонкой стенкойG) вакуумных
Коэффициент сжатия определяют:А) D) G)
Коэффициент фильтрации определяют по формуле:А) E) F)
Коэффициенты определяемые при свободном истечении из-под щита: А) расходаВ) сжатияF) скорости
Критерии подобия силы поверхностного натяжения, силы упругих деформаций и силы инерции при неустановившемся движении: B) D) E)
Критерии подобия силы тяжести, силы вязкости и силы давления: A) C) F)
Метод эквивалентных русел при построении кривых подпора в естественных руслах:А) замена действительного русла руслом призматическимВ) замена действительного русла руслом эквивалентным прямоугольнымD) метод Бернадского
Методы построении кривых подпора в естественных руслах:А) метод ПавловскогоВ) метод МастицкогоD) метод Бернадского
Напор, перепад и бытовая глубина на водосливе:А) разность отметок уровня верхнего бьефа и гребня водосливаВ) разность отметок уровней верхнего и нижнего бьефов F) обычная глубина воды в нижнем бьефе
Область ламинарного, турбулентного и переходной области в лотках и каналах соответствует приблизительно числам:А) В) F)
Обозначения глубин определяемые при истечениииз-под щита:D) hc E) hz F) hб
Общие и частные формулы для определения расхода водослива:А) G) H)
Общие потери напора по длине простых длинных турбопроводов:А) D) G)
Определить гидравлический радиус в трапецеидальном канале с площадью поперечного сечения для первого случая ; для второго ; для третьего случая ; смоченные периметры соответственно ; ; :А) 1,3 мВ) 1,18 мС) 1,15 м
Определить площадь поперечного сечения трапецеидального канала в котором первого случая ; для второго ; для третьего случая ; ширина канала м; глубина наполнения А) 24 м2В) 19 м2С) 22 м2
Определяемые величины при истечении воды из-под щита: А) коэффициент расходаС) ширина лоткаE) высота открытия щита
Определяющими критериями при моделировании напорных потоков являтся: A) число РейнольдсаB) критерий ЭйлераC) формула Дарси - Вейсбаха
Основное дифференциальное уравнение движения грунтового потока:А) В) G)
Основное уравнение неравномерного движения для призматических русел с нулевым уклоном и отрицательным уклоном:В) E) H)
Основное уравнение неравномерного движения:В) F) H)
Основное уравнение совершенного гидравлического прыжка полностью удовлетворяющее второму закону Ньютона:А) С) D)
Основные типы задач при расчете каналов:А) заданы все элементы канала необходимо найти расход и среднюю скоростьС) заданы расход и линейные размеры и необходимо найти уклонF) заданы расход, уклон и линейные размеры и необходимо найти размеры элементов живого сечения и среднюю скорость
Основные требования к установке водосливов – водомеров заключается в следующем:А) водосливы должны устанавливаться на прямолинейных участкахС) должен быть свободный доступ воздуха D) водослив не должен быть подтоплен
От какиких показателей зависит гидравлический показатель русла:А) от соотношения глубин В) от соотношения расходов D) от соотношения расходных характеристик
Открытые русла могут быть классифицированы по нескольким признакам:А) по параметрам, определяющим изменение площади живого сеченияВ) по форме профиля поперечного сеченияE) по знаку продольного уклона дна русла
Параметры определяемые при истечении из-под щита:А) скоростьС) скорость подходаG) напор с учетом скорости подхода
Первая форма основного уравнения неравномерного движения: А) F) G)
Площадь живого сечения для трапеции, для параболы, для сегмента зависит от следующих параметров:А) В) С)
Площадь поперечного сечения трапецеидального сечения канала определяется по формуле:А) С) F)
По направлению потока делятся:D) поперечныйЕ) косойF) боковой
По ориентации к направлению к потоку водосливы делятся:А) прямыеD) боковыеЕ) параллельные направлению потока
По параметрам, определяющим изменение площади живого сечения открытые русла подразделяются на:А) непризматическиеС) призматическиеF) цилиндрические
По толщине водосливной стенки водосливы делятся на:А) с тонкой стенкой В) с большим порогомС) с практическим профилем
Показатели геометрического подобия (m –коэффициент геометрического подобия): A) D) G)
Показатели кинематического подобия (m –коэффициент геометрического подобия): B) E) F)
Потери напора в шероховатых трубах круглого сечения:D) E) H)
Потери напора по длине при плавноизменяющемся движении можно определить по формуле:А) С) D)
При инженерном расчете трубопроводов используются следующие закономерности и формулы для определения расхода:Е) F) H)
При критическом состоянии потока, при спокойном состоянии потока, при бурном состоянии пределы параметра кинетичности:В) С) D)
При моделировании потоков со свободной поверхностью необходимо учитывать следующие критерии: A) число ФрудаB) число РейнольдсаC) критерий Вебера
При построении кривых подпора в естественных руслах производят следующий порядок вычислений:А) находят С) находят D) находят
При расчете кривых свободной поверхности используют следующие способы:А) способ АгроскинаВ) способ ЧертоусоваС) способ Бахметьева
При условиях ; ; поток будет в состоянии:А) бурномВ) спокойном С) критическом
При условиях h<hK; h>hK; h=hK энергетическое состояние потока в открытом русле будет:В) спокойноеС) ламинарноеE) критическое
Прыжковая функция включает: А) первую сопряженную глубинуD) вторую сопряженную глубинуE) расход воды
Прыжковая функция:В) F) G)
Равномерное движение характеризуется следующими признаками:А) шероховатость смоченной поверхности по длине не меняетсяС) местные сопротивления отсутствуютE) положительный уклон дна по длине не изменяется
Равномерное движение характеризуется такими признаками:А) расход постояненС) русло призматическоеE) глубина, площадь живого сечения, гидравлический радиус постоянны
Различают русла:А) призматическиеВ) непризматическиеС) цилиндрические
Расход воды при истечении жидкости в атмосферу при постоянном напоре через малое отверстие тонкой стенки:В) E) F)
Расход воды при истечении жидкости в атмосферу через большие отверстия:А) D) G)
Расход воды при истечении из-под щита:А) С) E)
Расход воды при равномерном движении в напорных трубопроводах определяют:В) D) F)
Расходную характеристику напорных трубопроводов определяют по зависимости:С) E) H)
Сила трения, между жидкостью и смоченным периметром русла:А) В) F) H)
Скорость истечения жидкости из резервуаров:D) E) F)
Скорость подхода потока воды действует на расход водослива:А) расход увеличитсяF) с увелиячением скорости, увеличится площадь живого сеченияH) увеличится объем воды, вытекающий в единицу времени
Скорость фильтрации:A) D) E)
Совершенный гидравлический прыжок происходит:С) в неравномерном движенииD) в быстроизменяющемся потоке с разным уклоном днаH) когда первая сопряженная глубина меньше критической,а вторая больше
Такие виды гидравлических прыжков усиленно гасят кинетическую энергию потока:А) совершенный прыжокВ) поверхностный прыжокD) донный прыжок
Трубы диаметр которых, а также расход жидкости на всем протяжении остаются неизменными:В) простыеС) короткие H) трубы, где не учитываются местные потери
Упрощенные способы построения кривых подпора:А) кривая подпора принимается в виде горизонтальной прямойС) кривая подпора принимается за дугу окружностиD) кривая подпора принимается за параболу
Уравнение А.Абдураманова и соответстующая прыжковая функция:А) E) .F)
Уравнение А.Абдураманова, выраженное через прыжковые функции:А) С) D)
Уравнение неравномерного движения в призматических каналах правильной формы, с горизонтальным дном, для русел с обратным уклоном:А) С) E)
Уравнение определения скорости в сжатом сечении при истечении жидкости через подтопленное большое отверстие:E) F) H)
Уравнение сопряженных глубин совершенного гидравлического прыжка: А) E) F)
Уравнение сопряженных глубин совершенного гидравлического прыжка:А) G) H)
Уравнения для определения расхода воды при подтопленном, затопленном и свободном истечении из-под щита:В) E) H)
Условный диаметр глинистого грунта, песка и гравийного грунта, мм:А) 0,005D) 0,01-2F) 2-20
Физический процесс движения жидкости в порах грунта рассматривается как:D) теоретическая модель реального потокаE) поток, занимающий все пространство грунтаF) сплошную деформируемую среду
Физическое подобие явлений заключается в: B) подобии полей соответствующих физических параметров двух систем C) подобии натуры и модели как в пространстве так и во времениD) пропорциональности, характеризующих их сходственных параметров
Форма поперечного сечения канала выбирается в зависимости от:А) его размеровВ) от технического назначенияE) условий постройки
Формула для определения гидравлического уклона трубопровода:А) В) Е)
Формула для определения критического уклона:А) В) С)
Формула для определения критической глубины для каналов треуголной формы, прямоугольной формы и трапециидальной формы:А) D) G)
Формула для определения критической глубины для прямоугольного русла:А) В) С)
Формула для определения параметра кинетичности в открытых призматических руслах:А) D) E)
Формула для определения параметра кинетичности:В) F) H)
Формула для определения скорости воды в напорных трубопроводах:А) Е) G)
Формула для определения средней неразмывающей скорости:А) D) E)
Формула для определения удельной энергии:А) С) D)
Формула для определения фильтрационного расхода:А) D) E)
Формула по определению гидравлического уклона, уклона дна и уклона свободной поверхности пр неравномерном движении:С) F) H)
Формула по определению незаиляющей скорости:А) F) H)
Характеристики тонкой стенки: А) острая кромкаВ) маленькое отверстиеС) не влияет на форму струи
Характерные случаи, происходящие при истечении жидкости при переменном напоре:А) опорожнеие резервуараВ) истечение в атмосферуС) истечение в переменный уровень
Элементы сложного трубопровода:С) последовательное соединение труб разного диаметраE) трубопровод с переменным по пути расходомH) кольцевой трубопровод
Явления, происходящие при истечении жидкости из резервуаров большой емкости через малых отверстий круглого сечения с постоянным напором:С) сжатия струиD) инверсия струиH) уменьшение живого сечения
МАТАН
_________________________________________________________________________________________________
В
,C)
,D) ,
,D) ,
,E) ,
,H)
,H)
Найти скалярное произведение векторов: A) 0,C) 0/8,G) 0/9
, Найти скалярное произведение векторов: A) 2,E) 4/2,H) 6/3
, Найти скалярное произведение векторов: A) 10,B) 30/3,G) 20/2
: B) ,
: C) ,
A) ,
A) ,
A) ,
A)