A) Leitung B) Konvektion C) Strahlung D) Advektion
A) Entropie B) Leitung C) Konvektion D) Strahlung
A) Entropie B) Leitung C) Strahlung D) Konvektion
A) Viskosität B) Wärmeleitfähigkeit C) Dichte D) Spezifische Wärmekapazität
A) Erhöht die Wärmeübertragungsrate B) Keine Auswirkung auf die Wärmeübertragung C) Verringert die Wärmeübertragungsrate D) Kehrt die Richtung des Wärmestroms um
A) Sie stoßen Wärme ab B) Sie reflektieren die Strahlung weg C) Sie emittieren mehr Strahlung D) Sie absorbieren mehr Strahlung und wandeln sie in Wärme um.
A) Spezifische Wärmekapazität B) Dichte C) Dampfdruck D) Wärmeleitfähigkeit
A) Natürliche Konvektion B) Erzwungene Konvektion C) Leitung D) Strahlung
A) Schallintensität und Fläche B) Masse und Volumen C) Temperaturunterschied und Materialeigenschaften D) Druckunterschied und Zeit
A) Durch direkten Kontakt zwischen zwei Körpern. B) Durch die Strömung von Fluid. C) Über ein Vakuum oder ein transparentes Medium durch Photonen oder elektromagnetische Wellen. D) Durch mechanische Mittel wie Ventilatoren.
A) Der Buchstabe 'P'. B) Der Buchstabe 'H'. C) Der Buchstabe 'U'. D) Der Buchstabe 'V'.
A) Watt. B) Newton. C) Kalorie. D) Joule.
A) Ein thermodynamisches Potential. B) Eine Zustandsfunktion. C) Eine Prozessfunktion (oder Pfadfunktion). D) Eine Gleichgewichtskonstante.
A) Fouriersches Gesetz. B) Ficksche Diffusionsgesetze. C) Newtonsches Gesetz für Fluide. D) Ohmsches Gesetz.
A) Wärmeleitung B) Advektion C) Strahlung D) Konvektion
A) Luft, die von einem Heizkörper erwärmt wird. B) Wärmeübertragung durch einen Metallstab. C) Sonnenlicht, das den Boden erwärmt. D) Transport warmer Meeresströmungen.
A) Viskosität B) Spannung C) Volumen (m³) D) Geschwindigkeit (m/s)
A) Gase B) Feststoffe C) Metalle D) Flüssigkeiten
A) Strahlung B) Dichte (kg/m³) C) Widerstand D) Brechungsindex
A) Karl Theodor B) Jan Ingenhousz C) Benjamin Thompson (Graf Rumford) D) Kurfürst von Bayern
A) Gasflussraten. B) Stromverbrauch in bestimmten Zeitintervallen. C) Wärmedurchlässigkeitswerte. D) Wasserverbrauch über einen bestimmten Zeitraum.
A) Ionisation B) Umwandlung von einem Feststoff in einen anderen Feststoff C) Sublimation D) Schmelzen
A) 1800 – 1812 B) 1750 – 1765 C) 1784 – 1798 D) 1775 – 1789
A) Wärmetauscher B) Thermische Diode C) Thermoelement D) Wärmekraftmaschine
A) Die Stefan-Boltzmann-Konstante. B) Sichtfaktor. C) Wärmefluss. D) Emissionsgrad.
A) Ein Thermometer in einer großen, geschlossenen Glasröhre B) Ein offener Behälter mit Quecksilber C) Ein Bimetallstreifen D) Ein digitaler Sensor
A) Stefan-Boltzmann-Gesetz B) Fouriersches Gesetz C) Die Mason-Gleichung D) Newtonsches Abkühlungsgesetz
A) Verdunstung B) Sublimation C) Kondensation D) Deposition
A) Parallellauf B) Querstrom C) Senkrechtstrom D) Gegenstrom
A) Ungefähr 37 °C. B) 25 °C. C) 40 °C. D) 32 °C.
A) Entfernung von Kohlendioxid. B) Verwaltung der Sonneneinstrahlung. C) Passive, tagsüber stattfindende Strahlungsabkühlung. D) Anpassung der Wärmedurchlässigkeit.
A) 1775 B) 1785 C) 1786 D) 1790
A) Ungefähr 4000 Kelvin. B) 273 Kelvin. C) 1000 Kelvin. D) 500 Kelvin.
A) Höhere Wärmeleitfähigkeit. B) Einfachere Temperaturmessung. C) Geringere Kosten. D) Funktionsweise ohne bewegliche Teile (Festkörpertechnologie).
A) Seebeck-Effekt B) Wärmeausdehnungseffekt C) Peltier-Effekt D) Joule-Thomson-Effekt
A) Schmelzen B) Sublimation C) Kondensation D) Gefrieren
A) Doppelrohrwärmetauscher B) U-Rohr C) Rohr mit spiralförmigen Rippen D) Rohrbündelwärmetauscher
A) Sublimation B) Abscheidung C) Rekombination/Deionisierung D) Kondensation
A) Gegenströmung B) Parallelströmung C) Querströmung D) Diagonalströmung
A) 1801 B) 1701 C) 1901 D) 1601
A) Kupfer B) Silber C) Blei D) Gold
A) Zinn B) Eisen C) Gold D) Kupfer
A) Emissionsgrad, der für einen idealen schwarzen Körper den Wert 1 hat. B) Sichtfaktor. C) Wärmefluss. D) Stefan-Boltzmann-Konstante.
A) v B) c_p C) ρ D) ΔT
A) U-Rohrwärmetauscher B) Extrudierte Rohre mit Rippen C) Doppelrohrwärmetauscher D) Rohrbündelwärmetauscher
A) Flüssigkeit B) Feststoff C) Plasma D) Gas
A) BTU pro Minute B) Joule pro Sekunde C) Watt pro Quadratmeter pro Kelvin (W/(m²K)) D) Kalorien pro Stunde
A) Senkrecht zueinander B) Zufällig C) In entgegengesetzte Richtungen D) In die gleiche Richtung |