ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

Hasonló dokumentumok
HŐTAN ZÁRTHELYI BMEGEENATMH. Név: Azonosító: Helyszám: K -- I. 24 II. 34 III. 20 V. 20 ÖSSZ.: Javította: Adja meg az Ön képzési kódját!

BME Energetika Tanszék

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

BME Energetika Tanszék

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

BME Energetika Tanszék

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Feladatlap X. osztály

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

BME Energetika Tanszék

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

BME Energetika Tanszék

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Termodinamika (Hőtan)

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből december 8. Hővezetés, hőterjedés sugárzással

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Hőtan I. főtétele tesztek

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

Termodinamika. Belső energia

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Szakmai fizika Gázos feladatok

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK. Hőtan. Gyakorlati feladatok gyűjteménye és Segédlet

HŐTAN PÉLDATÁR KIEGÉSZÍTÉS

FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS SEGÉDLET A MŰSZAKI HŐTAN I. (TERMODINAMIKA) C. TÁRGYHOZ

MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI. Hőközlés. Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Munkaidő: 120 perc

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

MŰSZAKI TERMODINAMIKA Feladatgyűjtemény

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Termodinamikai bevezető

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

BME Energetika Tanszék

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 20.

Munka- és energiatermelés. Bányai István

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Fizika II. E-példatár

(2006. október) Megoldás:

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

Művelettan 3 fejezete

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Légköri termodinamika

BME Energetika Tanszék

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Lemezeshőcserélő mérés

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

21. A testek hőtágulása

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Érettségi vizsga május-június

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA HAJÓZÁSI TECHNIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK 2010/2011. tanév II. félév INFORMATIKA SZAK

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Átírás:

A vastagon bekeretezett részt a vizsgázó tölti ki!................................................... Név (a személyi igazolványban szereplő módon) Hallgatói azonosító: Dátum: Tisztelt Vizsgázó! N-AM0 (mechatronika) Kijelentem, hogy a feladatok megoldásait magam készítettem és azokhoz az engedélyezett segédeszközökön kívül más eszközt, vagy más segítségét nem vettem igénybe. Aláírás nélkül a dolgozat nem kerül értékelésre!.............................................. teljes névaláírás N-AT0 (terméktervező) HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 50 perc Személyazonosság ellenőrizve: ATMH A Hőtan vizsga két írásbeli és szóbeli részből áll. Az egyes írásbeli vizsgarészek megválaszolásánál az adott helyen feltüntetett útmutatás szerint járjon el! Minden beadott lapra írja fel a nevét, hallgatói azonosítóját és a feladat betűjelét és számát! Érvénytelennek tekintjük azon hallgatók vizsgadolgozatait, amelyekből megállapítható az együttműködés vagy a nem engedélyezett segédeszközök használata. A vizsgán csak azok a segédletek használhatók, melyek a megoldáshoz feltétlenül szükségesek. Erről a felügyelőtanárok adnak felvilágosítást. A megoldást tartalmazó lapokat helyezze ebbe a feladatlapba! A feladatlapot ne hajtsa össze! A formai követelmények be nem tartása a vizsgadolgozat érvénytelenségét vonja maga után! Eredményes munkát kívánunk! A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: T/ T/ H/ H/ HOZOTT Írásbeli összesen (max 00): Pontszám: 0,4 SZ: 0.. J.V.: 0.. i.j.v.: Tétel száma: Tétel száma: Tétel száma: A: / A: / A: / B: / B: / B: / Szóbeli pontszáma: Szóbeli pontszáma: Szóbeli p.: Összpontszám: Összpontszám: Összp.: Érdemjegy: Vizsgabizottság: Érdemjegy: Vizsgabizottság: Érdemj.: Vizsgabizottság: Vizsgázó: Vizsgázó: Vizsgázó: ÖP ALAPJÁN: 0..50: ELÉGTELEN(); 50..65: ELÉGSÉGES(); 65..7,5: KÖZEPES(3); 7,5..85: JÓ(4); 85 FELETT: JELES(5)

F FELADATOK (003) F A számítási feladatok rész- és végeredményeit a mellékelt válaszlap megfelelő helyére írja be! A részletszámításokat tartalmazó lapokat a dolgozatírás befejeztével adja be. Csak a válaszlapon feltüntetett eredményeket értékeljük akkor is, ha a részletszámításokat tartalmazó lapon feltüntette a helyes (vég)eredményeket. Részletszámítások hiányában a (rész)pontszámokat töröljük. A válaszlapon utólagos javításra nincs lehetőség, az átjavított választ hibásnak tekintjük. τί δύσολον; Τὸ ἐαυτὸν γνῶναι. (ΘΑΛῆΣ) T/. FELADAT [0 PONT] Egy súrlódásmentesen mozgó dugattyúval zárt, de egyébként merev falú tartályban kezdetben 30 dm 3 térfogatú, 30 bar nyomású és 600 K hőmérsékletű ideális gáz van, melynek adiabatikus kitevője,3. A gáz hőmérsékletét hőelvonással 300 K-re csökkentjük, miközben a dugattyú elmozdul és a gáz térfogata megváltozik. A dugattyú által kifejtett erő a folyamat során nem változik. Számítsa ki a gáz térfogatát a 300 K hőmérsékletű állapotban, továbbá az elvonandó hő mennyiségét, a belső energia, az entalpia és az entrópia megváltozását, valamint a gáz/környezet által végzett munkát! T/. FELADAT [0 PONT] Egy szikragyújtású belsőégésű (OTTO) motor kompresszióviszonya (a térfogatok hányadosa),5. A beszívott levegő nyomása,0 bar, hőmérséklete 3 C, tömegárama 800 kg/h. A kompresszió és az expanzió adiabatikus és reverzibilis, a hőközlés és a hőelvonás izochor. Az égés során a közeg nyomása 50 bar-ra növekszik. A munkaközeg levegő, ill. füstgáz, mindkettőre: R 87 J/(kg K),,4. Az OTTO-körfolyamat környzeti állapotból induló adiabatikus kompresszióval indul, ezt követi az izochor égés, az adiabatikus expanzió, majd az izochor hőelvonás. Minden állapotváltozás reverzibilis. Ábrázolja a körfolyamatot p V és T s diagramban! Határozza meg a fajlagos közölt és elvont hőmenynyiséget, a motor teljesítményét és hatásfokát, valamint néhány állapotban a közeg egyes jellemzőit! H/. FELADAT [0 PONT] Két, a közöttük lévő távolsághoz képest végtelen nagynak tekinthető párhuzamos sík lemez közötti sugárzásos hőáramsűrűséget két lemez (sugárzás elleni ernyő) alkalmazásával az eredeti érték negyedére kívánjuk csökkenteni. A bal oldali lemez hőmérséklete 0 C, fekteségi foka 0,6, a jobb oldali lemez hőmérséklete 4 C, feketeségi foka 0,45. Milyen feketeségi fokúak legyenek a sugárzásvédő ernyők, feltéve, hogy azok azonos anyagból készülnek és mindkét oldaluk is azonos emissziós tényezővel jellemezhető? Mekkora lesz az ernyők hőmérséklete? Mennyi volt az eredeti hőáramsűrűség? H/. FELADAT [0 PONT] A hazai lakásállomány jelentős részét teszik a 70-80-as években épült 0 0 m-es családi házak ( Kádárkocka ), melyek fajlagos fűtési energiafelhasználása igen jelentős, de hőszigetelés alkalmazásával csökkenthető. A jellemző falszerkezet belülről kifelé haladva a következő ( )-ben a hővezetési tényező W/(m K) egységben: 0,5 cm nemesvakolat (0,99),,5 cm cementvakolat (0,93), 30 cm vastagságú B30-as falazóelem (0,64), cm mészhomok vakolat (0,8) és cm díszítő vakolat (0,87). Mekkora a falszerkezet 0 3 m -es részének eredő hőellenállása és mekkora az m -es rész eredő hőátviteli tényezője? Mekkora ezen falszakasz hővesztesége, ha belső felszíne, míg külső felszíne 7 C hőmérsékletű? A 0. évben hatályba lépő építésügyi előírások szerint az új építésű házak falszerkezetének eredő hőátviteli tényezője 0,3 W/(m K) értékű kell legyen. Milyen vastag utólag felhelyezett hőszigeteléssel (0,037) érhető el ez az érték a meglévő épület esetén? Mekkora lesz ekkor az említett falrész eredő hőellenállása?

V VÁLASZLAP V T/. /0 adiabatikus kompresszió utáni közegnyomás 0 adiabatikus expanzió véghőmérséklete 0 fajlagosan közölt hő 0 fajlagosan elvont hő 0 fajlagos hasznos munka 0 teljesítmény 0 termikus hatásfok 0 p-v diagram 0 3 T-s diagram 0 3 p T V s

T/ /0 térfogat a folyamat végén 0 3 belső energia megváltozása 0 3 entalpia megváltozása 0 4 hő (előjelhelyesen) 0 3 munka (előjelhelyesen) 0 3 entrópia megváltozása 0 4 H/. /0 hőáramsűrűség az eredeti esetben 0 5 az ernyők feketeségi foka 0 5 a bal oldali ernyő hőmérséklete 0 5 a jobb oldali ernyő hőmérséklete 0 5 H/. /0 a fal 0 3 m -es részének eredő hőellenállása 0 6 az m -es rész eredő hőátviteli tényezője 0 4 a falszakasz hővesztesége 0 4 az utólagos hőszigetelés vastagsága 0 3 az utólag szigetelt fal 0 3 m -es részének eredő hőellenállása 0 3

M MEGOLDÁS ATMH 003 M T/. adiabatikus kompresszió utáni közegnyomás 3,6 bar adiabatikus expanzió véghőmérséklete 489,7 K fajlagosan közölt hő 35,68 kj/kg fajlagosan elvont hő 3,40 kj/kg fajlagos hasznos munka 9,3 kj/kg teljesítmény 48,73 kw termikus hatásfok 6,35 % p-v diagram T-s diagram 5,# 0 6 4,# 0 6 T 3 v áll. min p áll. 3,# 0 6 q be v áll. max p, Pa w p áll.,# 0 6 4 q el,# 0 6 s 0 0 0, 0,4 0,6 0,8 m 3 v, kg

T/ térfogat a folyamat végén 5 dm 3 belső energia megváltozása 50 kj entalpia megváltozása 95 kj hő (előjelhelyesen) 95 kj munka (előjelhelyesen) 45 kj entrópia megváltozása 450,55 J/K H/. hőáramsűrűség az eredeti esetben 35,9 W/m az ernyők feketeségi foka 0,375 a bal oldali ernyő hőmérséklete 37,5 99,4 K C a jobb oldali ernyő hőmérséklete 339 65,9 K C H/. a fal 0 3 m -es részének eredő hőellenállása 0,079 K/W az m -es rész eredő hőátviteli tényezője,86 W/(m K) a falszakasz hővesztesége 837,0 W az utólagos hőszigetelés vastagsága 0,3 cm az utólag szigetelt fal 0 3 m -es részének eredő hőellenállása 0,0 K/W

HŐTAN (ATMH) ÍRÁSBELI VIZSGA 00 JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI UTASÍTÁS Mi a legnehezebb; Megismerni önmagunkat. (THALÉSZ) T/. FELADAT [MEGOLDÁS] T A gáz térfogata a folyamat után: V V 0,05 m 3 (5 dm 3 ). T pv Az entalpia megváltozása: H cpm( T T ) ( T T ) 95 kj. T Az elvont hő az első főtétel alapján, mivel p áll., így W : H Q. t 0 A környezet által a gázon végzett munka: W p ( V V ) 45 KJ. ATMH H A belső energia megváltozása: U 50 kj. Az entrópia megváltozása: T pv T S m c pln ln 450,55 J/K. T T T T/. feladat mindösszesen: 5 pont T/. FELADAT [MEGOLDÁS] 5,#0 6 T 3 v min áll. p áll. 4,#0 6 q be v áll. max 3,#0 6 p, Pa w p áll.,#0 6 4,#0 6 q el 0 0 0, 0,4 0,6 0,8 m 3 v, kg Az adiabatikus kompresszió végnyomása: V p p 3,6 bar. V V Az adiabatikus kompresszió véghőmérséklete: T T V p3 Az izochor hőközlés utáni hőmérséklet: T T 300,7 K. p 3 V 3 V Az adiabatikus expanzió végnyomása: p4 p3 p3 V4 V 80,6 K.,637 bar. V 3 V Az adiabatikus expanzió véghőmérséklete: T4 T3 T3 V4 V 489,7 K. R R be 3 el 4 3,4 kj/kg. A fajlagos munka: w q q 9,3 kj/kg. A teljesítmény: P ɺ mw 48,73 kw. A bevitt hő: q ( T T ) 35,68 kj/kg. Az elvont hő: q ( T T ) be w A termikus hatásfok: η Th 0,635 (6,35%). q el be T/. feladat mindösszesen: 5 pont s

H/. FELADAT [MEGOLDÁS] H/. feladat mindösszesen: 0 pont

H/. FELADAT [MEGOLDÁS] H/. feladat mindösszesen: 0 pont