Теоретические основы электротехники.ти(2 2)

Теоретические основы электротехники.ти(2 2)

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

142 вопроса Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В линейных электрических цепях принужденная составляющая токов (напряжений) изменяется во времени следующим образом:

  1. изменяется с удвоенной частотой по сравнению с частотой, действующей в схеме принуждающей ЭДС
  2. затухает по линейному закону
  3. изменяется с частотой, равной частоте действующей в схеме принуждающей ЭДС
  4. затухает по показательному закону
Вопрос 2

В линейных электрических цепях свободная составляющая токов (напряжений) изменяется во времени следующим образом:

  1. убывает по квадратичной функции
  2. затухает по линейному закону
  3. убывает по гиперболической функции
  4. затухает по показательному закону
Вопрос 3

В схеме имеют место нулевые начальные условия, если к началу переходного процесса непосредственно перед коммутацией

  1. все токи и все напряжения на пассивных элементах схемы отличны от нуля
  2. все токи на пассивных элементах схемы равны нулю, а напряжения отличны от нуля
  3. все напряжения на пассивных элементах схемы равны нулю, а токи отличны от нуля
  4. все токи и все напряжения на пассивных элементах схемы равны нулю
Вопрос 4

Второй закон Кирхгофа в операторной форме гласит:

  1. алгебраическая сумма падений операторных изображений напряжений на элементах, входящих в контур, больше алгебраической суммы операторных изображений ЭДС, включая внутренние источники
  2. алгебраическая сумма падений операторных изображений напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической сумме операторных изображений ЭДС, включая внутренние источники
  3. алгебраическая сумма падений операторных изображений напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической сумме операторных изображений ЭДС, исключая внутренние источники
  4. алгебраическая сумма падений операторных изображений напряжений на элементах, входящих в контур, меньше алгебраической суммы операторных изображений ЭДС на величину тепловых потерь
Вопрос 5

Для описания переходных процессов используется неоднородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами n-го порядка, где n - число

  1. параллельно включенных реактивных элементов
  2. взаимозависимых накопителей энергии
  3. независимых накопителей энергии
  4. последовательно включенных реактивных элементов
Вопрос 6

Емкость может быть закорочена в момент коммутации, если напряжение на емкости в момент коммутации

  1. имеет значение, противоположное напряжению включения цепи
  2. имеет нулевое значение
  3. изменяется по показательному закону
  4. имеет значение, равное напряжению включения цепи
Вопрос 7

Если подстановка корней в формулу разложения в сумме дает синусоидальную функцию с затухающей амплитудой, то уравнение M(p) = 0 имеет

  1. два мнимых сопряженных корня: p1 = jω, p2 = - jω
  2. два комплексно сопряженных корня: p1 = b + jω, p2 = b - jω
  3. один корень равный нулю: p1 = 0
  4. кратные корни: p1 = p2
Вопрос 8

Если подстановка корней в формулу разложения дает постоянную величину, которая соответствует установившейся составляющей искомой функции, то уравнение M(p) = 0 имеет

  1. кратные корни: p1 = p2
  2. два мнимых и сопряженных корня: p1 = jω, p2 = - jω
  3. один корень, равный нулю: p1 = 0
  4. два комплексно сопряженных корня: p1 = b + jω, p2 = b - jω
Вопрос 9

Индуктивность подобна разрыву электрической цепи в месте ее включения в момент коммутации, если ток в индуктивности в момент коммутации

  1. изменяется по показательному закону
  2. имеет значение, равное току включения цепи
  3. имеет нулевое значение
  4. имеет значение, противоположное току включения цепи
Вопрос 10

К независимым (докоммутационным) начальным условиям не относится следующее утверждение: значения токов в катушках индуктивности и напряжения на конденсаторах

  1. могут изменяться скачкообразно
  2. подчиняются законам коммутации
  3. не могут измениться скачкообразно
  4. не зависят от вида коммутации
Вопрос 11

Какой из этапов не относится к основным этапам расчета переходного процесса классическим методом?

  1. определение постоянных интегрирования
  2. составление характеристического уравнения и определение его корней
  3. расчет принужденной составляющей искомой величины
  4. определение переменных интегрирования
Вопрос 12

Какому из оригиналов функции f(t) соответствует изображение функции F(p): ?

  1. sin ωt
  2. cos ωt
  3. tg ωt
  4. ctg ωt
Вопрос 13

Какому из оригиналов функции f(t) соответствует изображение функции F(p): ?

  1. sinωt
  2. cosωt
  3. tgωt
  4. ctgωt
Вопрос 14

Классическим методом расчета переходных процессов называют:

  1. определение закона изменения токов и напряжений с помощью интегрирования дифференциальных уравнений
  2. определение закона изменения токов и напряжений с помощью логарифмирования дифференциальных уравнений
  3. определение закона изменения токов и напряжений с помощью интегрирования логарифмических уравнений
  4. определение закона изменения токов и напряжений с помощью дифференцирования интегральных уравнений
Вопрос 15

На первом этапе расчета переходных процессов операторным методом система дифференциальных уравнений, составленная по законам Кирхгофа для оригиналов функций, преобразуется в:

  1. систему алгебраических уравнений для операторных изображений этих функций
  2. систему алгебраических уравнений для оригинальных изображений этих функций
  3. систему дифференциальных уравнений для операторных изображений этих функций
  4. систему дифференциальных уравнений для оригинальных изображений этих функций
Вопрос 16

Первый закон Кирхгофа в операторной форме гласит:

  1. алгебраическая сумма мгновенных значений токов, сходящихся в любом узле схемы, равна нулю
  2. алгебраическая сумма операторных изображений токов, сходящихся в любом узле схемы, не равна нулю
  3. алгебраическая сумма операторных изображений токов, сходящихся в любом узле схемы, равна нулю
  4. алгебраическая сумма мгновенных значений токов, сходящихся в любом узле схемы, не равна нулю
Вопрос 17

По второму закону коммутации в любой электрической ветви напряжение (заряд) на емкости

  1. после коммутации принимает нулевое значение, независимо от значения, которое было непосредственно до коммутации
  2. в момент коммутации сохраняет значение, которое было непосредственно перед коммутацией
  3. в момент коммутации скачкообразно изменяет свое значение
  4. после коммутации принимает противоположное по знаку значение, которое было непосредственно до коммутации
Вопрос 18

По законам коммутации переходные процессы отсутствуют в цепях, содержащих следующие элементы:

  1. индуктивные и активные элементы
  2. только реактивные элементы
  3. емкостные и активные элементы
  4. только активные сопротивления
Вопрос 19

По закону Ома в операторной форме для участка цепи, содержащего ЭДС, при ненулевых начальных условиях операторное изображение тока

  1. прямо пропорционально операторному значению суммы всех источников ЭДС ветви и обратно пропорционально операторному сопротивлению всей схемы
  2. обратно пропорционально операторному значению суммы всех источников ЭДС ветви и прямо пропорционально операторному сопротивлению всей схемы
  3. прямо пропорционально операторному значению суммы всех источников ЭДС ветви и операторному сопротивлению всей схемы
  4. обратно пропорционально операторному значению суммы источников ЭДС ветви и операторному сопротивлению всей схемы
Вопрос 20

По первому закону коммутации в любой электрической ветви ток (магнитный поток), протекающий через индуктивность,

  1. в момент коммутации сохраняет значение, которое было непосредственно перед коммутацией
  2. в момент коммутации скачкообразно изменяет свое значение
  3. после коммутации принимает нулевое значение, независимо от значения, которое было непосредственно до коммутации
  4. после коммутации принимает противоположное по знаку значение, которое было непосредственно до коммутации
Вопрос 21

Полный ток электрической цепи складывается из:

  1. разности между принужденным и свободным токами
  2. суммы свободного тока и постоянной составляющей тока
  3. суммы принужденной и свободной составляющей токов
  4. разности между свободным и принужденным токами
Вопрос 22

Следующий процесс не относится к переходному процессу:

  1. включение / выключение цепи с помощью выключателей
  2. сохранение энергетического состояния цепи
  3. реконфигурация цепи
  4. изменение параметров цепи
Вопрос 23

Ток, который в действительности протекает по той или иной ветви цепи при переходном процессе и отображается на осциллограмме, называется:

  1. полным
  2. принужденным
  3. свободным
  4. частичным
Вопрос 24

Физический смысл постоянной времени τ:

  1. это время, в течение которого свободная составляющая, затухая, уменьшается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  2. это время, в течение которого свободная составляющая, затухая, увеличивается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  3. это время, в течение которого принужденная составляющая, затухая, уменьшается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  4. это время, в течение которого принужденная составляющая, затухая, увеличивается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
Вопрос 25

Активная мощность электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами равна сумме

  1. активных мощностей постоянной составляющей и каждой из высших гармоник
  2. активных мощностей постоянной составляющей и основной гармоники
  3. активных мощностей постоянной и каждой из гармонических составляющих
  4. активных мощностей основной гармоники и каждой из высших гармоник
Вопрос 26

В генераторах линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) из-за повторяющихся процессов зарядки и разрядки конденсатора на выходе возникает напряжение следующей формы:

  1. синусоидальной
  2. пилообразной
  3. косинусоидальной
  4. прямоугольной
Вопрос 27

В связи с тем, что тригонометрический ряд Фурье быстро сходится, для инженерных расчетов учитывают только:

  1. первую и вторую гармоники ряда
  2. постоянную составляющую и первую гармонику ряда
  3. постоянную составляющую, первую и вторую гармоники ряда
  4. первые 3–5 гармоник ряда
Вопрос 28

Величина активной мощности электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами для k-й гармоники не связана прямо пропорциональной зависимостью с

  1. величиной действующего напряжения k-й гармоники
  2. синусом угла сдвига фаз между действующими значениями напряжения и тока k-ой гармоники
  3. величиной действующего тока k-й гармоники
  4. косинусом угла сдвига фаз между действующими значениями напряжения и тока k-й гармоники
Вопрос 29

Величина реактивной мощности электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами для k-й гармоники не связана прямо пропорциональной зависимостью с

  1. величиной действующего тока k-й гармоники
  2. величиной действующего напряжения k-й гармоники
  3. синусом угла сдвига фаз между действующими значениями напряжения и тока k-й гармоники
  4. косинусом угла сдвига фаз между действующими значениями напряжения и тока k-й гармоники
Вопрос 30

Действующее значение несинусоидальной электрической величины равно:

  1. корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник и не зависит от начальных фаз гармоник
  2. корню квадратному из суммы постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник и не зависит от начальных фаз гармоник
  3. корню квадратному из суммы постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник и зависит от начальных фаз гармоник
  4. корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник и зависит от начальных фаз гармоник
Вопрос 31

Для цепей с несинусоидальными токами и напряжениями мощность искажения обусловлена наличием в

  1. цепи постоянной составляющей сигнала
  2. электрической цепи высших гармоник
  3. цепи основной гармоники сигнала
  4. цепи постоянной составляющей и основной гармоники сигнала
Вопрос 32

Какое из значений не характеризует периодическую несинусоидальную величину (например, напряжение)?

  1. максимальное значение напряжения Umax
  2. действующее значение напряжения U
  3. минимальное значение напряжения Umin
  4. постоянная составляющая напряжения U(0)
Вопрос 33

Коэффициент амплитуды для синусоидальной функции равен:

  1. 1.11
  2. 1.41
  3. 1
  4. 0.05
Вопрос 34

Коэффициент амплитуды, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. среднего арифметического значения несинусоидального напряжения или тока к его действующему значению
  2. максимального значения несинусоидального напряжения или тока к его действующему значению
  3. максимального значения несинусоидального напряжения или тока к его среднему по модулю значению
  4. среднего по модулю значения несинусоидального напряжения или тока к его среднему арифметическому значению
Вопрос 35

Коэффициент гармоник, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. суммы квадратов действующих значений напряжений высших гармоник сигнала к значению постоянной составляющей напряжения сигнала
  2. корня квадратного из суммы квадратов действующих значений напряжений высших гармоник сигнала к действующему значению напряжения основной гармоники
  3. корня квадратного из суммы квадратов действующих значений напряжений высших гармоник сигнала к значению постоянной составляющей напряжения сигнала
  4. суммы квадратов действующих значений напряжений высших гармоник сигнала к действующему значению напряжения основной гармоники
Вопрос 36

Коэффициент искажения, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. максимального значения первой гармоники к действующему значению несинусоидальной функции
  2. действующего значения первой гармоники к среднему по модулю значению несинусоидальной функции
  3. действующего значения несинусоидальной функции к действующему значению первой гармоники
  4. действующего значения первой гармоники к действующему значению несинусоидальной функции
Вопрос 37

Коэффициент пульсации, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. амплитуды первой (основной) гармоники к постоянной составляющей функции
  2. амплитуды постоянной составляющей функции к амплитуде первой (основной) гармоники
  3. максимального значения функции к ее постоянной составляющей
  4. максимального значения функции к действующему значению первой гармоники
Вопрос 38

Коэффициент формы для синусоидальной функции равен:

  1. 1
  2. 0.05
  3. 1.11
  4. 1.41
Вопрос 39

Коэффициент формы, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. действующего значения несинусоидальной функции к его среднему по модулю значению
  2. максимального значения несинусоидальной функции к его среднему по модулю значению
  3. среднего по модулю значения несинусоидальной функции к его действующему значению
  4. действующего значения несинусоидальной функции к его максимальному значению
Вопрос 40

Коэффициент, который не характеризует форму несинусоидальных кривых:

  1. коэффициент пульсации
  2. коэффициент амплитуды
  3. коэффициент повторения
  4. коэффициент искажения
Вопрос 41

Любая периодическая функция, удовлетворяющая условиям Дирихле, представляет собой:

  1. сумму постоянной составляющей, основной синусоиды и высших гармоник
  2. сумму нулевой гармоники и высших гармоник
  3. сумму первой гармоники и высших гармоник
  4. сумму нулевой гармоники и первой гармоники
Вопрос 42

Мощность искажения в цепях с несинусоидальными токами и напряжениями представляет собой:

  1. разность между квадратом полной мощности и суммой квадратов активной и реактивной мощностей
  2. сумму квадратов полной, активной и реактивной мощностей
  3. корень квадратный из разности между квадратами активной и реактивной мощностей
  4. корень квадратный из разности между квадратом полной мощности и суммой квадратов активной и реактивной мощностей
Вопрос 43

На диаграмме амплитудно-частотного спектра по оси абсцисс откладываются:

  1. относительные значения амплитуд основной и высших гармоник ряда
  2. значения частот
  3. относительные значения амплитуд основной гармоники ряда
  4. относительные значения амплитуд высших гармоник ряда
Вопрос 44

Напряжение на выходе диодного ограничителя имеет следующую форму:

  1. синусоидальную
  2. треугольную
  3. прямоугольную
  4. пилообразную
Вопрос 45

Полная мощность электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами:

  1. равна сумме активной и реактивной мощностей
  2. равна корню квадратному из суммы активной и реактивной мощностей
  3. больше корня квадратного из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
  4. меньше корня квадратного из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
Вопрос 46

Реактивная мощность электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами равна сумме

  1. реактивных мощностей каждой из гармонических составляющих
  2. реактивных мощностей постоянной составляющей и каждой из высших гармоник
  3. реактивных мощностей постоянной составляющей и основной синусоиды
  4. реактивных мощностей постоянной составляющей, основной синусоиды и каждой из высших гармоник
Вопрос 47

Резонансные режимы (токов и напряжений) в электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами могут возникать:

  1. не только на первой гармонике, но и на высших гармониках
  2. только на нулевой гармонике
  3. только на высших гармониках
  4. только на основной синусоиде
Вопрос 48

Резонансным режимом работы сложной электрической цепи несинусоидального тока, содержащей как индуктивные, так и емкостные элементы, называют такой режим, при котором:

  1. ток и напряжение на входе цепи находятся в противофазе
  2. ток на входе цепи опережает напряжение по фазе на 90°
  3. напряжение на входе цепи опережает ток по фазе на 90°
  4. ток и напряжение на входе цепи совпадают по фазе
Вопрос 49

Среднее арифметическое значение несинусоидальной функции равно ее

  1. максимальному значению
  2. действующему значению
  3. минимальному значению
  4. постоянной составляющей
Вопрос 50

В схеме имеют место нулевые начальные условия, если к началу переходного процесса непосредственно перед коммутацией

  1. все токи и все напряжения на пассивных элементах схемы отличны от нуля
  2. все токи на пассивных элементах схемы равны нулю, а напряжения отличны от нуля
  3. все напряжения на пассивных элементах схемы равны нулю, а токи отличны от нуля
  4. все токи и все напряжения на пассивных элементах схемы равны нулю
Вопрос 51

В линейных электрических цепях принужденная составляющая токов (напряжений) изменяется во времени следующим образом:

  1. изменяется с удвоенной частотой по сравнению с частотой, действующей в схеме принуждающей ЭДС
  2. затухает по линейному закону
  3. изменяется с частотой, равной частоте действующей в схеме принуждающей ЭДС
  4. затухает по показательному закону
Вопрос 52

Индуктивность подобна разрыву электрической цепи в месте ее включения в момент коммутации, если ток в индуктивности в момент коммутации

  1. изменяется по показательному закону
  2. имеет значение, равное току включения цепи
  3. имеет нулевое значение
  4. имеет значение, противоположное току включения цепи
Вопрос 53

Классическим методом расчета переходных процессов называют:

  1. определение закона изменения токов и напряжений с помощью интегрирования дифференциальных уравнений
  2. определение закона изменения токов и напряжений с помощью логарифмирования дифференциальных уравнений
  3. определение закона изменения токов и напряжений с помощью интегрирования логарифмических уравнений
  4. определение закона изменения токов и напряжений с помощью дифференцирования интегральных уравнений
Вопрос 54

Полный ток электрической цепи складывается из:

  1. разности между принужденным и свободным токами
  2. суммы свободного тока и постоянной составляющей тока
  3. суммы принужденной и свободной составляющей токов
  4. разности между свободным и принужденным токами
Вопрос 55

Физический смысл постоянной времени τ:

  1. это время, в течение которого свободная составляющая, затухая, уменьшается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  2. это время, в течение которого принужденная составляющая, затухая, уменьшается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  3. это время, в течение которого свободная составляющая, затухая, увеличивается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
  4. это время, в течение которого принужденная составляющая, затухая, увеличивается в е раз по сравнению со своим предыдущим значением
Вопрос 56

В генераторах линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) из-за повторяющихся процессов зарядки и разрядки конденсатора на выходе возникает напряжение следующей формы:

  1. синусоидальной
  2. пилообразной
  3. косинусоидальной
  4. прямоугольной
Вопрос 57

В связи с тем, что тригонометрический ряд Фурье быстро сходится, для инженерных расчетов учитывают только:

  1. первую и вторую гармоники ряда
  2. постоянную составляющую и первую гармонику ряда
  3. постоянную составляющую, первую и вторую гармоники ряда
  4. первые 3–5 гармоник ряда
Вопрос 58

Коэффициент пульсации, характеризующий форму несинусоидальных кривых, равен отношению

  1. амплитуды первой (основной) гармоники к постоянной составляющей функции
  2. амплитуды постоянной составляющей функции к амплитуде первой (основной) гармоники
  3. максимального значения функции к ее постоянной составляющей
  4. максимального значения функции к действующему значению первой гармоники
Вопрос 59

Коэффициент, который не характеризует форму несинусоидальных кривых:

  1. коэффициент пульсации
  2. коэффициент амплитуды
  3. коэффициент повторения
  4. коэффициент искажения
Вопрос 60

Полная мощность электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами:

  1. равна сумме активной и реактивной мощностей
  2. равна корню квадратному из суммы активной и реактивной мощностей
  3. больше корня квадратного из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
  4. меньше корня квадратного из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
Вопрос 61

Резонансные режимы (токов и напряжений) в электрической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами могут возникать:

  1. не только на первой гармонике, но и на высших гармониках
  2. только на нулевой гармонике
  3. только на высших гармониках
  4. только на основной синусоиде
Вопрос 62

В чем отличие катушек индуктивности от конденсаторов в плане прохождения через реактивный элемент электрического тока?

  1. блокируют прохождение постоянного тока
  2. не оказывают реактивного сопротивления проходящему току
  3. пропускают постоянный ток
  4. блокируют прохождение переменного тока
Вопрос 63

Для каких целей используется потенциометр?

  1. управления напряжением
  2. измерения сопротивления
  3. стабилизации напряжения
  4. управления током
Вопрос 64

Единица измерения силы тока:

  1. ампер
  2. вольт
  3. кулон
  4. ньютон
Вопрос 65

Из скольких элементов не может состоять электрическая батарея?

  1. 3
  2. 1
  3. 2
  4. 5
Вопрос 66

Как увеличение размера допускаемого отклонения от номинального сопротивления (допусквлияет на стоимость производства резисторов?

  1. слабо влияет
  2. уменьшает
  3. увеличивает
  4. не влияет
Вопрос 67

Как увеличение размера допускаемого отклонения от номинального сопротивления влияет на стоимость производства резисторов?

  1. слабо влияет
  2. уменьшает
  3. увеличивает
  4. не влияет
Вопрос 68

Какие материалы не используются для получения пьезоэлектрического эффекта?

  1. турмалин
  2. кварц
  3. серебро
  4. сегнетова соль
Вопрос 69

Какое соединение конденсаторов эффективно увеличивает толщину диэлектрика?

  1. последовательное
  2. последовательно-параллельное
  3. параллельное
  4. параллельно-последовательное
Вопрос 70

Какой из нижеперечисленных материалов относится к полупроводникам?

  1. стекло
  2. фторопласт
  3. германий
  4. серебро
Вопрос 71

Какой из факторов наименьшим образом влияет на емкость конденсатора?

  1. площадь обкладок
  2. температура
  3. тип диэлектрического материала
  4. расстояние между диэлектриками
Вопрос 72

Максимальная мощность передается через трансформатор только тогда, когда импеданс нагрузки

  1. равен импедансу источника сигнала
  2. меньше импеданса источника сигнала
  3. не равен импедансу источника сигнала
  4. больше импеданса источника сигнала
Вопрос 73

Наименьшая величина для измерения емкости конденсатора:

  1. микрофарад
  2. миллифарад
  3. фарад
  4. пикофарад
Вопрос 74

Общее сопротивление параллельной резистивной цепи

  1. равно сумме отдельных сопротивлений цепи
  2. меньше, чем сопротивление наименьшего резистора цепи
  3. больше, чем сопротивление наибольшего резистора цепи
  4. равно сопротивлению наименьшего резистора цепи
Вопрос 75

Полная индуктивность последовательно соединенных катушек индуктивности равна

  1. среднему значению их индуктивностей
  2. наименьшему значению индуктивности одной из катушек
  3. наибольшему значению индуктивности одной из катушек
  4. сумме их индуктивностей
Вопрос 76

Постоянная времени RL-цепи

  1. прямо пропорциональна величине сопротивления и обратно пропорциональна индуктивности
  2. обратно пропорциональна величине сопротивления и индуктивности
  3. прямо пропорциональна величине сопротивления и индуктивности
  4. прямо пропорциональна индуктивности и обратно пропорциональна величине сопротивления
Вопрос 77

Постоянная времени RС-цепи

  1. прямо пропорционально величине сопротивления и обратно пропорционально емкости конденсатора
  2. обратно пропорционально величине сопротивления и емкости конденсатора
  3. прямо пропорционально емкости конденсатора и обратно пропорционально величине сопротивления
  4. прямо пропорционально емкости конденсатора и величине сопротивления
Вопрос 78

С какого элемента снимается выходное напряжение в RC-фильтрах верхних частот?

  1. конденсатора
  2. параллельного соединения конденсатор – резистор
  3. последовательного соединения конденсатор – резистор
  4. резистора
Вопрос 79

С какого элемента снимается выходное напряжение в RC-фильтрах нижних частот?

  1. конденсатора
  2. параллельного соединения конденсатор – резистор
  3. последовательного соединения конденсатор – резистор
  4. резистора
Вопрос 80

С какого элемента снимается выходное напряжение в RL-фильтрах верхних частот?

  1. с параллельного соединения катушки индуктивности – резистор
  2. с последовательного соединения катушки индуктивности – резистор
  3. с катушки индуктивности
  4. с резистора
Вопрос 81

С какого элемента снимается выходное напряжение в RL-фильтрах нижних частот?

  1. с катушки индуктивности
  2. с резистора
  3. с параллельного соединения катушки индуктивности – резистор
  4. с последовательного соединения катушки индуктивности – резистор
Вопрос 82

С точки зрения допусков, каких резисторов не существует?

  1. постоянного назначения
  2. общего назначения
  3. повышенной точности
  4. полупрецизионных
Вопрос 83

Сколько времени необходимо для создания в катушке индуктивности максимального магнитного поля?

  1. 5 постоянных времени цепи
  2. 3 постоянных времени цепи
  3. 7 постоянных времени цепи
  4. 1 постоянная времени цепи
Вопрос 84

Сопротивление проводника не зависит от:

  1. длины
  2. площади поперечного сечения
  3. электрического напряжения
  4. температуры материала
Вопрос 85

Чем характеризуется индуктивность катушки индуктивности?

  1. способностью сохранять приложенное к катушке напряжение
  2. способностью препятствовать изменению силы протекающего через катушку тока
  3. способностью препятствовать изменению уровня приложенного к катушке напряжения
  4. способностью ускорять изменение силы протекающего через катушку тока
Вопрос 86

Что из нижеперечисленного не относится к основным источникам напряжения?

  1. свет
  2. тепло
  3. давление
  4. холод
Вопрос 87

Что происходит с напряжением при последовательном соединении однотипных элементов и батарей?

  1. уменьшается
  2. изменяется полярность
  3. не изменяется
  4. увеличивается
Вопрос 88

Что происходит с сопротивлением термистора при повышении температуры?

  1. увеличивается
  2. не изменяется
  3. уменьшается
  4. стабилизируется
Вопрос 89

Что происходит с током при последовательном соединении однотипных элементов и батарей?

  1. не изменяется
  2. увеличивается
  3. уменьшается
  4. изменяет направление
Вопрос 90

Электрический заряд какого количества электронов составляет 1 Кл?

  1. 3,18 ∙ 10^18
  2. 6,28 ∙ 10^18
  3. 3,18 ∙ 10^12
  4. 6,28 ∙ 10^12
Вопрос 91

Аппроксимация ВАХ нелинейных элементов является аппроксимацией сплайнами в случае, если:

  1. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками прямой
  2. ВАХ аппроксимируется полностью одним нелинейным уравнением
  3. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками квадратичной или кубической параболы
  4. отдельные участки ВАХ преобразуются с помощью кусочно-линейной аппроксимации
Вопрос 92

ВАХ, обусловленную тепловыми процессами, имеют следующие нелинейные элементы:

  1. инерционные элементы
  2. полупроводниковые диоды в номинальном режиме работы
  3. безынерционные элементы
  4. транзисторы в номинальном режиме работы
Вопрос 93

Вольт-амперную характеристику, которая обусловлена процессами, отличными от тепловых процессов, имеют следующие нелинейные элементы:

  1. газоразрядные приборы
  2. лампы накаливания
  3. бареттеры
  4. безынерционные элементы
Вопрос 94

Дифференциальным или динамическим сопротивлением Rдиф нелинейного элемента в заданной точке его характеристики называют:

  1. производную от тока по напряжению
  2. производную от напряжения по току
  3. отношение проходящего через нелинейный элемент тока к напряжению на нелинейном элементе
  4. отношение напряжения на нелинейном элементе к проходящему через нелинейный элемент току
Вопрос 95

Для описания электрических цепей нелинейных элементов не используется следующая характеристика:

  1. кулон-амперная
  2. вольт-амперная
  3. вебер-амперная
  4. кулон-вольтная
Вопрос 96

Для чего не используются приборы с несимметричной вольт-амперной характеристикой?

  1. для преобразования переменного тока в постоянный ток
  2. для выделения четных гармоник тока при синусоидальном напряжении источника
  3. для формирования вольт-амперной характеристики, не зависящей от направления токов в элементах или полярности напряжения на зажимах элементов
  4. для выделения нечетных гармоник тока при синусоидальном напряжении источника
Вопрос 97

Если последовательно с нелинейным элементом включить источник постоянной ЭДС с отрицательным значением, то ВАХ всей цепи получится путем смещения характеристики нелинейного элемента:

  1. влево относительно оси ординат
  2. вправо относительно оси ординат
  3. вверх относительно оси абсцисс
  4. вниз относительно оси абсцисс
Вопрос 98

К классу безинерционных нелинейных элементов относится:

  1. лампа накаливания
  2. стабилитрон
  3. бареттер
  4. газоразрядный прибор
Вопрос 99

К классу инерционных нелинейных элементов относится:

  1. выпрямительный диод
  2. транзистор
  3. тиристор
  4. бареттер
Вопрос 100

К классу неуправляемых нелинейных элементов относится:

  1. операционный усилитель
  2. электронная лампа
  3. термопара
  4. тиристор
Вопрос 101

К классу управляемых нелинейных элементов относится:

  1. полупроводниковый диод
  2. стабилитрон
  3. терморезистор
  4. операционный усилитель
Вопрос 102

К нелинейным процессам не относится:

  1. выпрямление переменного тока в постоянный ток
  2. преобразование переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты;
  3. невозможность существования нескольких установившихся режимов цепи при одних и тех же параметрах цепи
  4. трансформация постоянного тока и напряжения
Вопрос 103

Какие процессы не относятся к нелинейным процессам?

  1. усиление сигналов по напряжению, току и по мощности
  2. выпрямление переменного тока в постоянный ток
  3. скачкообразные изменения режимов работы электрической цепи
  4. линейное регулирование тока в зависимости от значения напряжения
Вопрос 104

Какие функции выполняет нелинейный элемент бареттер?

  1. обеспечивает стабилизацию частоты входного сигнала в заданном диапазоне значений тока, протекающего через элемент
  2. обеспечивает стабилизацию частоты входного сигнала в заданном диапазоне значений напряжения на его зажимах
  3. обеспечивает стабилизацию напряжения на его зажимах при колебаниях значений тока, протекающего через элемент
  4. обеспечивает стабилизацию тока при колебаниях значений напряжения на его зажимах
Вопрос 105

Каким из способов не могут быть заданы физические характеристики нелинейных элементов?

  1. графической диаграммой функции с указанием масштабов
  2. векторной диаграммой функции
  3. таблицей координат точек функции в исследуемом диапазоне значений
  4. в виде нелинейного математического уравнения
Вопрос 106

Какое из утверждений не относится к динамическому сопротивлению Rдиф нелинейного элемента, определенному в заданной точке?

  1. может принимать положительное значение, если заданная точка находится на возрастающем участке вольт-амперной характеристики
  2. прямо пропорционально тангенсу угла β между касательной к вольт–амперной характеристике в заданной точке и осью токов
  3. может принимать отрицательное значение, если заданная точка находится на падающем участке вольт-амперной характеристики
  4. прямо пропорционально тангенсу угла α, образованного прямой, соединяющей заданную точку с началом координат, и осью токов
Вопрос 107

Какое из утверждений относится к статическому сопротивлению RСТ нелинейного элемента, определенному в заданной точке?

  1. может принимать положительное значение, если заданная точка находится на возрастающем участке ВАХ
  2. прямо пропорционально тангенсу угла β между касательной к ВАХ в заданной точке и осью токов
  3. прямо пропорционально тангенсу угла α, образованного прямой, соединяющей заданную точку с началом координат, и осью токов
  4. может принимать отрицательное значение, если заданная точка находится на падающем участке ВАХ
Вопрос 108

Какой элемент относится к нелинейным элементам с симметричной вольт-амперной характеристикой?

  1. лампа накаливания
  2. стабилитрон
  3. выпрямительный диод
  4. варикап
Вопрос 109

Какой элемент относится к нелинейным элементам с несимметричной вольт-амперной характеристикой?

  1. лампа накаливания
  2. варикап
  3. терморезистор
  4. бареттер
Вопрос 110

Кусочно-линейная аппроксимация ВАХ нелинейных элементов применяется в случае, если:

  1. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками гиперболы
  2. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками прямой
  3. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками квадратичной параболы
  4. отдельные участки ВАХ аппроксимируются отрезками кубической параболы
Вопрос 111

Параллельное соединение нелинейных элементов заменяется одним эквивалентным, ВАХ которого строится путем:

  1. суммирования значений напряжений на нелинейных элементах в соответствии со вторым законом Кирхгофа, задаваясь значениями тока
  2. среднеквадратичной суммы значений токов, протекающих через нелинейные элементы в соответствии с первым законом Кирхгофа, задаваясь значениями напряжений
  3. среднеквадратичной суммы значений напряжений на нелинейных элементах в соответствии со вторым законом Кирхгофа, задаваясь значениями тока
  4. суммирования значений токов, протекающих через нелинейные элементы в соответствии с первым законом Кирхгофа, задаваясь значениями тока
Вопрос 112

Последовательное соединение нелинейных элементов заменяется одним эквивалентным, ВАХ которого строится путем:

  1. среднеквадратичной суммы значений напряжений на нелинейных элементах в соответствии со вторым законом Кирхгофа, задаваясь значениями тока
  2. суммирования значений напряжений на нелинейных элементах в соответствии со вторым законом Кирхгофа, задаваясь значениями тока
  3. среднеквадратичной суммы значений токов, протекающих через нелинейные элементы в соответствии с первым законом Кирхгофа, задаваясь значениями напряжений
  4. суммирования значений токов, протекающих через нелинейные элементы в соответствии с первым законом Кирхгофа, задаваясь значениями напряжений
Вопрос 113

Статическим сопротивлением RСТ нелинейного элемента в заданной точке его характеристики называют:

  1. отношение напряжения на нелинейном элементе к проходящему через нелинейный элемент току
  2. производную от напряжения по току
  3. отношение проходящего через нелинейный элемент тока к напряжению на нелинейном элементе
  4. производную от тока по напряжению
Вопрос 114

Сущность графического метода состоит в том, что решение нелинейных уравнений, составленных для схемы по законам Кирхгофа, выполняется путем:

  1. алгебраического сложения соответствующих ВАХ нелинейных элементов
  2. сложения комплексных величин соответствующих ВАХ нелинейных элементов
  3. графического сложения соответствующих ВАХ нелинейных элементов
  4. векторного сложения соответствующих ВАХ нелинейных элементов
Вопрос 115

Что из нижеперечисленного не относится к управляемым НЭ?

  1. представляют собой, как правило, двухполюсные элементы, которые имеют характеристику в виде одной кривой
  2. характеризуются семейством нелинейных характеристик
  3. представляют собой многополюсные элементы
  4. элемент, кроме основной цепи, имеет хотя бы одну управляющую цепь
Вопрос 116

Что из нижеперечисленного относится к особенностям элементов нелинейных цепей?

  1. все элементы считаются идеальными
  2. каждому элементу ставится в соответствие определенное значение его параметра
  3. параметры элементов зависят от тока, напряжения и температуры
  4. физические характеристики элементов описываются уравнением прямой
Вопрос 117

В каждый момент времени отношение первичной ЭДС ко вторичной ЭДС, индуцированных изменяющимся магнитным потоком Ф:

  1. прямо пропорционально отношению количества витков первичной к количеству витков вторичной обмоток
  2. равно произведению тока на сумму количества витков первичной и вторичной обмоток
  3. обратно пропорционально отношению количества витков первичной к количеству витков вторичной обмоток
  4. равно произведению тока на отношение количества витков первичной к количеству витков вторичной обмоток
Вопрос 118

Второй закон Кирхгофа для сложных магнитных цепей, имеющих разветвления и содержащих несколько источников МДС, гласит:

  1. алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в замкнутом контуре магнитной цепи меньше алгебраической суммы МДС, на величину магнитных потерь
  2. алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме МДС
  3. алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в замкнутом контуре магнитной цепи больше алгебраической суммы ЭДС
  4. алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической разности МДС
Вопрос 119

Выделите один из общепринятых в теории видов магнитных цепей:

  1. последовательные
  2. неразветвленные
  3. параллельные
  4. смешанные
Вопрос 120

Для последовательной неразветвленной магнитной цепи значение МДС равно:

  1. отношению магнитного потока к сумме магнитных сопротивлений на всех участках магнитной цепи
  2. отношению магнитного потока к среднеквадратической сумме магнитных сопротивлений на всех участках магнитной цепи
  3. произведению магнитного потока и суммы магнитных сопротивлений на всех участках магнитной цепи
  4. произведению магнитного потока и среднеквадратической суммы магнитных сопротивлений на всех участках магнитной цепи
Вопрос 121

Закон полного тока в магнитных цепях определяет следующую количественную связь:

  1. дифференциал вектора напряженности магнитного поля Н вдоль любого произвольного контура равен алгебраической сумме токов, охваченных этим контуром
  2. линейный интеграл от вектора напряженности магнитного поля Н вдоль любого произвольного контура больше алгебраической суммы токов, охваченных этим контуром, на величину магнитных потерь
  3. линейный интеграл от вектора напряженности магнитного поля Н вдоль любого произвольного контура равен алгебраической сумме токов, охваченных этим контуром
  4. дифференциал вектора напряженности магнитного поля Н вдоль любого произвольного контура больше алгебраической суммы токов, охваченных этим контуром, на величину магнитных потерь
Вопрос 122

Какие вещества способны к намагничиванию и создают малое магнитное сопротивление для магнитного потока?

  1. диамагнитные
  2. метамагнитные
  3. ферромагнитные
  4. парамагнитные
Вопрос 123

Какие элементы не входят в состав магнитной цепи?

  1. электродвижущая сила (ЭДС)
  2. магнитодвижущая сила (МДС)
  3. магнитопроводы
  4. ферромагнитные тела
Вопрос 124

Каких групп веществ по магнитным свойствам не существует?

  1. диамагнитных
  2. метамагнитных
  3. парамагнитных
  4. ферромагнитных
Вопрос 125

Какое значение относительной магнитной проницаемости µ имеют магнитные вещества, относящиеся к группе диамагнитов?

  1. намного больше 1
  2. немного больше 1
  3. равна 1
  4. немного меньше 1
Вопрос 126

Какое из свойств не относится к свойствам напряженности магнитного поля H?

  1. векторная величина, которая является количественной характеристикой магнитного поля
  2. характеризует первопричину возникновения магнитного поля
  3. равна числу ампер-витков на метр
  4. измеряется в теслах (Т)
Вопрос 127

Какое из свойств не относится к свойствам магнитного сопротивления участка магнитной цепи?

  1. прямо пропорционально величине падения магнитного напряжения в замкнутом контуре магнитной цепи
  2. обратно пропорционально величине магнитного потока
  3. прямо пропорционально длине средней линии магнитной индукции, проходящей через центр тяжести сечений
  4. прямо пропорционально площади поперечного сечения
Вопрос 128

Какое утверждение не относится к магнитной цепи?

  1. создает магнитный поток заданной величины
  2. относится к классу линейных цепей
  3. проводит магнитный поток по определенному пути
  4. создает магнитный поток заданной формы
Вопрос 129

Какой из этапов расчета неразветвленной магнитной цепи не относится к этапу прямой задачи: определение величины намагничивающей силы обмотки по заданному значению магнитного потока Ф (или индукции В в заданном сечении):

  1. построение магнитной характеристики F=f(Ф) методом последовательных приближений
  2. разбивание магнитной цепи на участки с одинаковым сечением
  3. определение индукции магнитного поля на участках цепи
  4. определение напряженности магнитного поля Н по кривой намагничивания B=f(H)
Вопрос 130

КПД трансформатора максимален при условии:

  1. постоянные потери трансформатора не равны переменным потерям трансформатора, т.е. потери в стали сердечника не равны потерям в проводниках обмоток
  2. постоянные потери трансформатора равны переменным потерям трансформатора, т.е. потери в стали сердечника равны потерям в проводниках обмоток
  3. постоянные потери трансформатора больше переменных потерь трансформатора, т.е. потери в стали сердечника больше потерь в проводниках обмоток
  4. постоянные потери трансформатора меньше переменных потерь трансформатора, т.е. потери в стали сердечника меньше потерь в проводниках обмоток
Вопрос 131

КПД трансформатора определяется как:

  1. отношение входной мощности к выходной мощности
  2. отношение выходной мощности к сумме входной и выходной мощностей
  3. отношение выходной мощности к входной мощности
  4. отношение входной мощности к сумме входной и выходной мощностей
Вопрос 132

Магнитная проводимость участка магнитной цепи

  1. прямо пропорциональна величине магнитного потока
  2. обратно пропорциональна площади поперечного сечения
  3. прямо пропорциональна длине средней линии магнитной индукции, проходящей через центр тяжести сечений
  4. прямо пропорциональна падению магнитного напряжения в замкнутом контуре магнитной цепи
Вопрос 133

МДС при разбиении магнитной цепи на однородные участки, для которых напряженность H=const, а контур интегрирования выбирается вдоль магнитных линий, определяется следующим соотношением:

  1. произведение числа витков катушки индуктивности на приложенное к ней напряжение
  2. отношение протекающего тока через катушку индуктивности к числу витков этой катушки
  3. отношение приложенного к катушке индуктивности напряжения к числу витков этой катушки
  4. произведение числа витков катушки индуктивности на протекающий по ней ток
Вопрос 134

Неферромагнитные материалы не обладают следующим свойством:

  1. создают большое сопротивление магнитному потоку
  2. выполняют роль магнитных изоляторов
  3. используются в качестве магнитных проводов
  4. имеют слабую степень намагничивания
Вопрос 135

Одна из основных векторных величин, характеризующих магнитное поле, - магнитная индукция В, равна:

  1. произведению напряженности магнитного поля Н, относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
  2. произведению падения магнитного напряжения Uм в замкнутом магнитном контуре, относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
  3. произведению напряженности магнитного поля Н и относительной магнитной проницаемости µ
  4. произведению падения магнитного напряжения Uм в замкнутом магнитном контуре и относительной магнитной проницаемости µ
Вопрос 136

Одна из основных векторных величин, характеризующих магнитное поле, – напряженность магнитного поля H, равна:

  1. отношению падения магнитного напряжения Uм в замкнутом магнитном контуре к произведению относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
  2. отношению магнитной индукции B к произведению относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
  3. отношению магнитной индукции B к сумме относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
  4. отношению падения магнитного напряжения Uм в замкнутом магнитном контуре к сумме относительной магнитной проницаемости µ и постоянной µ0, характеризующей магнитные свойства вакуума
Вопрос 137

Первый закон Кирхгофа для сложных магнитных цепей, имеющих разветвления и содержащих несколько источников МДС, гласит:

  1. алгебраическая сумма магнитных потоков в любом узле магнитной цепи больше нуля
  2. алгебраическая сумма магнитных потоков в отдельных узлах магнитной цепи отлична от нуля
  3. алгебраическая сумма магнитных потоков в любом узле магнитной цепи равна нулю
  4. алгебраическая сумма магнитных потоков в любом узле магнитной цепи меньше нуля, на величину магнитных потерь
Вопрос 138

По закону Ома для магнитной цепи, падение магнитного напряжения UМ

  1. прямо пропорционально значению магнитного потока и магнитному сопротивлению участка магнитной цепи
  2. обратно пропорционально значению магнитного потока и магнитному сопротивлению участка магнитной цепи
  3. прямо пропорционально значению магнитного потока и обратно пропорционально магнитному сопротивлению участка магнитной цепи
  4. обратно пропорционально значению магнитного потока и прямо пропорционально магнитному сопротивлению участка магнитной цепи
Вопрос 139

Трансформатор не может выполнять следующую функцию:

  1. повышения входного напряжения
  2. понижения входного напряжения
  3. гальванической развязки электрических цепей
  4. изменения частоты входного напряжения
Вопрос 140

Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования:

  1. электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения другой частоты
  2. электрической энергии постоянного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения той же частоты
  3. электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения той же частоты
  4. электрической энергии постоянного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения другой частоты
Вопрос 141

У каких магнитных веществ относительная магнитная проницаемость µ немного больше 1:

  1. парамагнитных
  2. ферромагнитных
  3. диамагнитных
  4. метамагнитных
Вопрос 142

Ферромагнитные материалы не обладают следующим свойством:

  1. способны к намагничиванию
  2. создают малое магнитное сопротивление для магнитного потока
  3. используются в качестве магнитных проводов
  4. используются в качестве магнитных изоляторов