Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika



Podobné dokumenty
Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

1 MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

EU peníze středním školám digitální učební materiál

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Teorie reaktivního pohonu

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory Obsah... 44

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize Všeobecná nebezpečí Zvláštní nebezpečí...

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM Válečky se zabudovaným motorem Typ

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Mazání motoru

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

ARC-H Welding s.r.o. přímé zastoupení KOIKE EUROPE B.V. v České republice a na Slovensku

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

Orientační (domácí) přepočet na MWh. Co je 1 MWh zemního plynu? Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě?

VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 26. července 2002,

ˇevní s ˇte ˇpku a pelety BioMatic

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Článek VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

ND K M11,M13. Sklad Položka Název položky

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB R3

Témata semestrálních prací:

4 Spojovací a kloubové hřídele

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ?

12. Hydraulické pohony

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

Dynamika soustav hmotných bodů

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

Tr idic e s lineárními kmity Tr idic e s kruhovy mi kmity

Spalovací motory. Palivové soustavy

PRIMA DUO Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L 32.7

TESS 140 STÍNÍCÍ SYSTÉMY S PŘEDEPNUTOU TEXTILIÍ S VODÍCÍ NEREZOVOU STRUNOU

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody kw řady S

Ložiskové jednotky se snímači Elektronické ovládací moduly steer-by-wire Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

VŘS PŘISTÁVÁNÍ RAKETY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ

Gravitační pole manuál Jan Hrnčíř, Martin Klejch, Gravitační pole. Využití multimédií při výuce fyziky. Manuál k multimediální prezentaci

Signálové a mezisystémové převodníky

GROZ VÝDEJNÍ PISTOLE S MĚŘÁKEM OM- 10/OGY/RN/N

TRYSKOVÉ MOTORY. Turbínové motory. Bezturbínové motory. Raketové motory. Turbokompresorový motor (jednoproudový)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Sběrací koš má široký výhozový otvor

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

MBU SIGMA PUMPY HRANICE

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

SERVO PÖTTINGER polonesené pluhy CS.0115

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Zpráva pevnostní analýzy

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

Kotel na dřevní štěpku

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

modulární dopravníkový systém

5. Pneumatické pohony

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

Učební texty Montáže Brzdy

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Transkript:

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika Číslo Otázka Odpovědi otázky 1. Tah raketového motoru závisí na a) hmotnostním průtoku plynu tryskou a na výtokové rychlosti proudu plynu z trysky raketového motoru; 2. Měrný impuls raketového motoru b) hmotnostním průtoku plynu tryskou raketového motoru a na vlastnostech okolního prostředí; c) na hmotnostním průtoku plynu tryskou raketového motoru. a) poměr celkového impulsu a počáteční hmotnosti rakety; b) poměr celkového impulsu a hmotnosti pohonné hmoty; c) poměr celkového impulsu a konečné hmotnosti rakety. 3. Činnost raketového motoru a) nezávisí na prostředí, raketový motor může pracovat i ve vakuu; 4. Palubní souřadnicová soustava rakety je souřadnicová soustava, která má 5. Geometrická tryska raketového motoru slouží především 6. Centrální tryska raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu může být konstrukčně provedena ve formě 7. Zákon hoření tuhé pohonné hmoty b) částečně závisí na prostředí; c) závisí na prostředí, v němž se raketa pohybuje. a) počátek nehybně spojený s raketou a osu x určenou vektorem rychlosti letu rakety; b) počátek nehybně spojen s raketou a osu x rovněž nehybně spojenou s raketou; c) počátek nehybně spojený s raketou a osu x určenou vektorem výsledné aerodynamické síly. a) k usměrnění proudu zplodin hoření; b) k urychlení proudu zplodin hoření na nadzvukovou rychlost a usměrnění proudu; c) k urychlení proudu zplodin hoření na rychlost blížící se místní rychlosti zvuku. a) vnořené trysky, vnější trysky nebo trysky s plynovodem; b) vnější kuželové nebo profilované trysky; c) tryskového dna nebo reverzního tryskového dna. a) závislost rychlosti hoření na velikosti ohřívaného povrchu náplně; b) závislost rychlosti hoření na tlaku, počáteční teplotě náplně a rychlosti proudu podél povrchu náplně; c) závislost tlaku na teplotě hoření tuhé pohonné hmoty.

8. Aerodynamickým uspořádáním rakety se rozumí 9. Tlak plynů ve spalovací komoře v průběhu činnosti raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu 10. Výsledná aerodynamická síla působí 11. V raketovém motoru na kapalné pohonné hmoty je kapalná pohonná hmota 12. Tuhá pohonná hmota je za normálních podmínek 13. Náplně tuhé pohonné hmoty se dělí podle tvaru ohřívaného povrchu na náplně hořící 14. Základní způsoby vypouštění raket jsou 15. Základní části vypouštěcích zařízení se šikmým startem jsou a) volba tvaru těla rakety s cílem minimalizace čelního odporu rakety; b) vhodné a plynulé spojení funkčních částí rakety; c) vhodný výběr vzájemného rozmístění a tvarů těla rakety, křídel, kormidel a stabilizátorů s cílem nejlepšího splnění požadavků na letové vlastnosti rakety. a) se mění v závislosti na použitém druhu a tvaru náplně tuhé pohonné hmoty; b) je vždy konstantní a nezávisí na tvaru náplně tuhé pohonné hmoty; c) je vždy regulován vhodným regulačním zařízením. a) v těžišti rakety; b) v geometrickém středu jednotlivých ploch rakety; c) v působišti aerodynamické síly závislém na rozložení jednotlivých obtékaných částí rakety. a) uložena celá ve spalovací komoře; b) umístěna v nádržích a je do spalovací komory dodávána v průběhu činnosti; c) umístěna tak, že jedna složka je uložena ve spalovací komoře a druhá dodávána do spalovací komory v průběhu činnosti. a) látka velmi citlivá na okolní podněty, která je schopna i při slabých podnětech okamžité výbušné reakce; b) fyzikálně a chemicky stabilní látka, která patří mezi výbušniny, a to do skupiny střelivin; c) látka necitlivá, která nepatří mezi výbušniny. a) na čelním, celém bočním, vnějším bočním, vnitřním bočním nebo speciálně upraveném povrchu; b) jen na bočním, a to celém, vnějším nebo vnitřním povrchu; c) na čelním nebo speciálně upraveném povrchu. a) šikmý a svislý; b) šikmý, svislý a vodorovný; c) šikmý, svislý a kolmý. a) raketnice a vrchní lafeta; b) raketnice, vrchní lafeta, spodní lafeta, náměrový a odměrový mechanismus; c) raketnice, odměrový a náměrový mechanismus.

16. Hlavní části raketnice tvoří a) vedení, nosná část a pomocné zařízení; 17. Vedení raketnice má následující konstrukční tvary 18. Raketnicové čepy jsou konstruovány jako 19. Podle konstrukčního provedení dělíme zadržovací mechanismy na 20. Velikost zadržovací síly zadržovacího mechanismu je dána součinem 21. Způsoby opuštění vedení raketnice dělíme na 22. Konstrukční provedení vrchních lafet může být 23. Konstrukční provedení náměrových mechanismů dělíme na 24. Odměrové mechanismy dělíme z hlediska konstrukce na b) vedení, nosná část a zadržovací mechanismus; c) vedení, nosná část, raketnicové čepy, zadržovací mechanismus a pomocné zařízení. a) trubkové, klecové, krabicové, drážkové a lištové; b) trubkové, klecové, kontejnerové, drážkové a lištové; c) rourové a kontejnerové. a) krátké, střední a dlouhé; b) krátké, dlouhé a prodloužené; c) krátké, dlouhé a dlouhé se zesílenými konzolami. a) jednostupňové, dvoustupňové a třístupňové; b) aktivní, pasivní a kombinované; c) odpružené, střižné, protahovací a blokovací. a) tahu raketového motoru a tíhové síly rakety; b) tahu raketového motoru a konstanty zadržovacího mechanismu; c) tíhové síly rakety a aerodynamické síly rakety. a) stupňovité a okamžité; b) postupné a současné; c) pozvolné a náhlé. a) s dlouhým nebo krátkým pivotem; b) s dlouhým nebo krátkým pivotem, s kombinovaným uložením; c) s dlouhým nebo krátkým pivotem, s valivým ložiskem, s kombinovaným uložením. a) zubatkové, zvedákové a vzpěrové; b) zubatkové, zvedákové, šroubové a hydraulické; c) zubatkové, zvedákové, šroubové, hydraulické a vzpěrové. a) táhlové, zubatkové a vzpěrové; b) táhlové a zubatkové; c) šroubové, hydraulické a táhlové. 25. Vyvažovače dělíme na a) s tlačnými a tažnými pružinami a pneumatické; b) s torzními a spirálovými pružinami a pneumatické; c) pružinové a pneumatické.

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika Číslo Otázka Odpovědi otázky 1. Tah raketového motoru závisí na a) hmotnostním průtoku plynu tryskou a na výtokové rychlosti proudu plynu z trysky raketového motoru; 2. Měrný impuls raketového motoru b) hmotnostním průtoku plynu tryskou raketového motoru a na vlastnostech okolního prostředí; c) na hmotnostním průtoku plynu tryskou raketového motoru. a) poměr celkového impulsu a počáteční hmotnosti rakety; b) poměr celkového impulsu a hmotnosti pohonné hmoty; c) poměr celkového impulsu a konečné hmotnosti rakety. 3. Činnost raketového motoru a) nezávisí na prostředí, raketový motor může pracovat i ve vakuu; 4. Palubní souřadnicová soustava rakety je souřadnicová soustava, která má 5. Geometrická tryska raketového motoru slouží především 6. Centrální tryska raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu může být konstrukčně provedena ve formě 7. Zákon hoření tuhé pohonné hmoty b) částečně závisí na prostředí; c) závisí na prostředí, v němž se raketa pohybuje. a) počátek nehybně spojený s raketou a osu x určenou vektorem rychlosti letu rakety; b) počátek nehybně spojen s raketou a osu x rovněž nehybně spojenou s raketou; c) počátek nehybně spojený s raketou a osu x určenou vektorem výsledné aerodynamické síly. a) k usměrnění proudu zplodin hoření; b) k urychlení proudu zplodin hoření na nadzvukovou rychlost a usměrnění proudu; c) k urychlení proudu zplodin hoření na rychlost blížící se místní rychlosti zvuku. a) vnořené trysky, vnější trysky nebo trysky s plynovodem; b) vnější kuželové nebo profilované trysky; c) tryskového dna nebo reverzního tryskového dna. a) závislost rychlosti hoření na velikosti ohřívaného povrchu náplně; b) závislost rychlosti hoření na tlaku, počáteční teplotě náplně a rychlosti proudu podél povrchu náplně; c) závislost tlaku na teplotě hoření tuhé pohonné hmoty.

8. Aerodynamickým uspořádáním rakety se rozumí 9. Tlak plynů ve spalovací komoře v průběhu činnosti raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu 10. Výsledná aerodynamická síla působí 11. V raketovém motoru na kapalné pohonné hmoty je kapalná pohonná hmota 12. Tuhá pohonná hmota je za normálních podmínek 13. Náplně tuhé pohonné hmoty se dělí podle tvaru ohřívaného povrchu na náplně hořící 14. Základní způsoby vypouštění raket jsou 15. Základní části vypouštěcích zařízení se šikmým startem jsou a) volba tvaru těla rakety s cílem minimalizace čelního odporu rakety; b) vhodné a plynulé spojení funkčních částí rakety; c) vhodný výběr vzájemného rozmístění a tvarů těla rakety, křídel, kormidel a stabilizátorů s cílem nejlepšího splnění požadavků na letové vlastnosti rakety. a) se mění v závislosti na použitém druhu a tvaru náplně tuhé pohonné hmoty; b) je vždy konstantní a nezávisí na tvaru náplně tuhé pohonné hmoty; c) je vždy regulován vhodným regulačním zařízením. a) v těžišti rakety; b) v geometrickém středu jednotlivých ploch rakety; c) v působišti aerodynamické síly závislém na rozložení jednotlivých obtékaných částí rakety. a) uložena celá ve spalovací komoře; b) umístěna v nádržích a je do spalovací komory dodávána v průběhu činnosti; c) umístěna tak, že jedna složka je uložena ve spalovací komoře a druhá dodávána do spalovací komory v průběhu činnosti. a) látka velmi citlivá na okolní podněty, která je schopna i při slabých podnětech okamžité výbušné reakce; b) fyzikálně a chemicky stabilní látka, která patří mezi výbušniny, a to do skupiny střelivin; c) látka necitlivá, která nepatří mezi výbušniny. a) na čelním, celém bočním, vnějším bočním, vnitřním bočním nebo speciálně upraveném povrchu; b) jen na bočním, a to celém, vnějším nebo vnitřním povrchu; c) na čelním nebo speciálně upraveném povrchu. a) šikmý a svislý; b) šikmý, svislý a vodorovný; c) šikmý, svislý a kolmý. a) raketnice a vrchní lafeta; b) raketnice, vrchní lafeta, spodní lafeta, náměrový a odměrový mechanismus; c) raketnice, odměrový a náměrový mechanismus.

16. Hlavní části raketnice tvoří a) vedení, nosná část a pomocné zařízení; 17. Vedení raketnice má následující konstrukční tvary 18. Raketnicové čepy jsou konstruovány jako 19. Podle konstrukčního provedení dělíme zadržovací mechanismy na 20. Velikost zadržovací síly zadržovacího mechanismu je dána součinem 21. Způsoby opuštění vedení raketnice dělíme na 22. Konstrukční provedení vrchních lafet může být 23. Konstrukční provedení náměrových mechanismů dělíme na 24. Odměrové mechanismy dělíme z hlediska konstrukce na b) vedení, nosná část a zadržovací mechanismus; c) vedení, nosná část, raketnicové čepy, zadržovací mechanismus a pomocné zařízení. a) trubkové, klecové, krabicové, drážkové a lištové; b) trubkové, klecové, kontejnerové, drážkové a lištové; c) rourové a kontejnerové. a) krátké, střední a dlouhé; b) krátké, dlouhé a prodloužené; c) krátké, dlouhé a dlouhé se zesílenými konzolami. a) jednostupňové, dvoustupňové a třístupňové; b) aktivní, pasivní a kombinované; c) odpružené, střižné, protahovací a blokovací. a) tahu raketového motoru a tíhové síly rakety; b) tahu raketového motoru a konstanty zadržovacího mechanismu; c) tíhové síly rakety a aerodynamické síly rakety. a) stupňovité a okamžité; b) postupné a současné; c) pozvolné a náhlé. a) s dlouhým nebo krátkým pivotem; b) s dlouhým nebo krátkým pivotem, s kombinovaným uložením; c) s dlouhým nebo krátkým pivotem, s valivým ložiskem, s kombinovaným uložením. a) zubatkové, zvedákové a vzpěrové; b) zubatkové, zvedákové, šroubové a hydraulické; c) zubatkové, zvedákové, šroubové, hydraulické a vzpěrové. a) táhlové, zubatkové a vzpěrové; b) táhlové a zubatkové; c) šroubové, hydraulické a táhlové. 25. Vyvažovače dělíme na a) s tlačnými a tažnými pružinami a pneumatické; b) s torzními a spirálovými pružinami a pneumatické; c) pružinové a pneumatické.