Теоретические основы электротехники.ти_ФРК

Теоретические основы электротехники.ти_ФРК

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

282 вопроса Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В емкостном элементе (реактивное сопротивление) происходит:

  1. запасание магнитной энергии
  2. преобразование электромагнитной энергии в тепло
  3. преобразование электромагнитной энергии в свет
  4. запасание электрической энергии
Вопрос 2

В индуктивном элементе (реактивное сопротивление) происходит:

  1. преобразование электромагнитной энергии в тепло
  2. запасание электрической энергии
  3. запасание магнитной энергии
  4. преобразование электромагнитной энергии в свет
Вопрос 3

В резистивном элементе происходит:

  1. необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло или другие виды энергии
  2. преобразование тепловой энергии в электроэнергию
  3. запасание электромагнитной энергии
  4. запасание электрической энергии
Вопрос 4

Величина магнитного потока измеряется в следующих единицах:

  1. ом (Ом)
  2. вебер (Вб)
  3. джоуль (Дж)
  4. вольт (В)
Вопрос 5

Значение индуктивности прямо пропорционально:

  1. потокосцеплению
  2. току
  3. электрическому сопротивлению цепи
  4. электрической емкости цепи
Вопрос 6

К источнику электрической энергии относится:

  1. электродвигатель
  2. аккумулятор
  3. лампа накаливания
  4. электрический нагреватель
Вопрос 7

К приемнику электрической энергии относится:

  1. аккумулятор
  2. электромашинный генератор
  3. электронагреватель
  4. фотоэлемент
Вопрос 8

Какое из понятий не характеризует геометрию цепи:

  1. «ветвь»
  2. «узел»
  3. «элемент»
  4. «контур»
Вопрос 9

Какое сходство у идеализированных источников напряжения и тока:

  1. внутреннее сопротивление источников равно нулю
  2. внутреннее сопротивление источников стремится к бесконечности
  3. внутренняя проводимость источников равна нулю
  4. способны отдавать в электрическую цепь неограниченную мощность
Вопрос 10

Напряжение измеряется в следующих единицах:

  1. джоуль (Дж)
  2. ватт (Вт)
  3. ом (Ом)
  4. вольт (В)
Вопрос 11

Первый закон Кирхгофа гласит:

  1. сумма токов, подходящих к узлу, больше суммы токов, выходящих из узла, на величину тепловых потерь
  2. сумма токов, подходящих к узлу, меньше суммы токов, выходящих из узла
  3. сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, выходящих из узла
  4. сумма токов, подходящих к узлу, не равна сумме токов, выходящих из узла
Вопрос 12

По второму закону Кирхгофа в любом замкнутом контуре электрической цепи:

  1. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, больше алгебраической суммы ЭДС
  2. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической сумме ЭДС
  3. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, не равна алгебраической сумме ЭДС
  4. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, меньше алгебраической суммы ЭДС на величину тепловых потерь
Вопрос 13

По закону Ома для цепи, не содержащей ЭДС:

  1. сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению
  2. сила тока обратно пропорциональна напряжению и проводимости
  3. сила тока прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению
  4. сила тока обратно пропорциональна напряжению и сопротивлению
Вопрос 14

По принципу наложения ток в любой ветви сложной схемы, содержащей несколько источников, равен:

  1. алгебраической сумме частичных токов, возникающих в этой ветви от независимого действия каждого источника в отдельности
  2. разности частичных токов, возникающих в этой ветви от действия каждого взаимозависимого источника в отдельности
  3. алгебраической сумме зависимых токов, возникающих в этой ветви от действия каждого источника в отдельности
  4. алгебраической сумме частичных токов, возникающих в этой ветви от взаимозависимых действий каждого источника в отдельности
Вопрос 15

При методе расчета цепей с помощью законов Кирхгофа действует следующее правило выбора контуров для составления уравнений:

  1. каждый последующий контур не должен включать в себя новую ветвь, не охваченную предыдущими уравнениями
  2. каждый последующий контур должен включать в себя только ветви, охваченные предыдущими уравнениями
  3. каждый последующий контур должен включать в себя больше ветвей, чем последующий
  4. каждый последующий контур должен включать в себя хотя бы одну новую ветвь, не охваченную предыдущими уравнениями
Вопрос 16

При наличии полной симметрии между схемами резистивных цепей звезда – треугольник величина сопротивления элемента схемы треугольник:

  1. равна одной третьей величине сопротивления элемента схемы звезда
  2. равна трем величинам сопротивления элемента схемы звезда
  3. равна одной половине величине сопротивления элемента схемы звезда
  4. равна двум величинам сопротивления элемента схемы звезда
Вопрос 17

При применении метода параллельного преобразования резистивной схемы эквивалентная проводимость равна:

  1. алгебраической сумме проводимостей резистивных элементов
  2. средней арифметической сумме проводимостей резистивных элементов
  3. алгебраической сумме сопротивлений резистивных элементов
  4. среднеквадратичной сумме проводимостей резистивных элементов
Вопрос 18

При применении метода последовательного преобразования резистивной схемы эквивалентное сопротивление равно:

  1. среднеквадратичной сумме сопротивлений резистивных элементов
  2. алгебраической сумме проводимостей резистивных элементов
  3. алгебраической сумме сопротивлений резистивных элементов
  4. средней арифметической сумме сопротивлений резистивных элементов
Вопрос 19

При расчете цепи методом контурных токов применяются:

  1. первый и второй законы Кирхгофа
  2. первый закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения
  3. второй закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения
  4. закон Ома в сочетании с принципом наложения
Вопрос 20

Ток измеряется в следующих единицах:

  1. вольт (В)
  2. ампер (А)
  3. ватт (Вт)
  4. ом (Ом)
Вопрос 21

Электрическая мощность измеряется в следующих единицах:

  1. ампер (А)
  2. ватт (Вт)
  3. вольт (В)
  4. джоуль (Дж)
Вопрос 22

Электрическая мощность связана с величиной напряжения:

  1. прямо пропорциональной зависимостью
  2. экспоненциальной зависимостью
  3. через квадратичную функцию
  4. обратно пропорциональной зависимостью
Вопрос 23

Электрическая проводимость обратно пропорциональна:

  1. емкости
  2. электрическому сопротивлению
  3. току
  4. индуктивности
Вопрос 24

Электрический ток определяется как:

  1. скорость изменения электрического заряда во времени
  2. отношение электрического заряда ко времени
  3. скорость перемещения электрического заряда в пространстве
  4. произведение электрического заряда и времени
Вопрос 25

Электрическое напряжение – это:

  1. скорость изменения энергии во времени
  2. скорость изменения электрического заряда во времени
  3. энергия, расходуемая на перемещение единицы заряда
  4. тепловая энергия, выделяемая на участке электрической цепи
Вопрос 26

Активная мощность активно-реактивной электрической цепи на переменном токе не зависит от:

  1. действующего значения напряжения
  2. косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током
  3. действующего значения тока
  4. угловой частоты гармонических колебаний
Вопрос 27

Активная мощность в цепи синусоидального тока с резистивным элементом всегда больше нуля, что означает:

  1. в цепи с резистором протекает обратимый процесс накопления электромагнитной энергии
  2. в цепи с резистором протекает необратимый процесс преобразования электроэнергии в другие виды энергии
  3. в цепи с резистором протекает обратимый процесс накопления электроэнергии
  4. в цепи с резистором протекает необратимый процесс преобразования тепловой энергии в электроэнергию
Вопрос 28

Амплитудные значения гармонического тока:

  1. изменяются по синусоидальному закону
  2. равны мгновенному значению тока в произвольный момент времени
  3. равны мгновенному значению тока в определенный момент времени
  4. изменяются по косинусоидальному закону
Вопрос 29

В цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности:

  1. напряжение опережает ток на угол 90º
  2. ток и напряжение совпадают по фазе
  3. ток опережает напряжение на угол 90º
  4. ток и напряжение находятся в противофазе
Вопрос 30

В цепи синусоидального тока с конденсатором С происходит:

  1. необратимый процесс накопления электромагнитной энергии
  2. необратимый процесс преобразования электроэнергии в другие виды энергии
  3. обратимый процесс обмена энергией между электрическим полем конденсатора и источником
  4. обратимый процесс преобразования электромагнитной энергии в тепловую энергию
Вопрос 31

В цепи синусоидального тока с конденсатором:

  1. напряжение опережает ток на угол 90º
  2. ток и напряжение совпадают по фазе
  3. ток и напряжение находятся в противофазе
  4. напряжение отстает от тока на угол 90º
Вопрос 32

В цепи синусоидального тока с резистивным элементом:

  1. ток и напряжение находятся в противофазе
  2. напряжение опережает ток по фазе
  3. напряжение отстает по фазе от тока
  4. ток и напряжение совпадают по фазе
Вопрос 33

Гармоническим электрическим током называется ток, который:

  1. изменяется во времени по своему значению, направлению и фазе через равные промежутки времени
  2. изменяется во времени по направлению и фазе через равные промежутки времени
  3. изменяется во времени по своему значению и направлению через равные промежутки времени
  4. изменяется во времени по своему значению и фазе через равные промежутки времени
Вопрос 34

Деление комплексных чисел может выполняться:

  1. только в показательной форме
  2. только в алгебраической форме
  3. как в алгебраической, так и в показательной формах
  4. только в тригонометрической форме
Вопрос 35

Если сдвиг фаз между током и напряжением меньше нуля, то:

  1. напряжение отстает по фазе от тока
  2. напряжение и ток совпадают по фазе
  3. напряжение и ток находятся в противофазе
  4. напряжение опережает ток по фазе
Вопрос 36

К характеристикам гармонического тока не относится:

  1. минимальные значения тока и напряжения
  2. мгновенные значения функций
  3. угловая частота
  4. угол сдвига фаз между напряжением и током
Вопрос 37

Какое из свойств не относится к гармоническому току:

  1. легко трансформируется в другие виды токов
  2. позволяет легко получить вращающееся магнитное поле
  3. форма сигнала остается синусоидальной при передаче на большие расстояния
  4. после многократной трансформации форма сигнала изменяется
Вопрос 38

Комплексное число нельзя представить в следующей форме:

  1. алгебраической
  2. тригонометрической
  3. квадратичной
  4. показательной
Вопрос 39

Коэффициент отношения действующего значения синусоидального напряжения к его амплитудному значению составляет:

  1. 1.41
  2. 1.11
  3. 0.707
  4. 0.637
Вопрос 40

Коэффициент отношения среднего значения синусоидального тока к его максимальному значению составляет:

  1. 0.637
  2. 1.41
  3. 1.11
  4. 0.707
Вопрос 41

На практике единицей измерения полной мощности в гармонических цепях является:

  1. вольт-ампер реактивный (ВАР)
  2. ватт (Вт)
  3. вольт-ампер (ВА)
  4. вольт-ампер активный (ВАА)
Вопрос 42

Наиболее распространенный переменный ток изменяется в соответствии с функцией:

  1. тангенс
  2. синус
  3. котангенс
  4. косинус
Вопрос 43

По второму закону Кирхгофа в комплексной форме в любом замкнутом контуре электрической цепи:

  1. алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на сопротивлениях контура равна алгебраической сумме комплексных значений ЭДС, взятых со знаком минус
  2. алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на сопротивлениях контура равна алгебраической сумме комплексных значений ЭДС
  3. алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на сопротивлениях контура больше алгебраической суммы комплексных значений ЭДС
  4. алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на сопротивлениях контура меньше алгебраической суммы комплексных значений ЭДС
Вопрос 44

По закону Ома в комплексной форме:

  1. комплексное значение тока прямо пропорционально комплексному значению напряжения и обратно пропорционально комплексному значению сопротивления
  2. комплексное значение напряжения обратно пропорционально комплексному значению тока и комплексному значению сопротивления
  3. комплексное значение сопротивления прямо пропорционально комплексному значению тока и обратно пропорционально комплексному значению напряжения
  4. комплексное значение тока прямо пропорционально комплексному значению сопротивления и обратно пропорционально комплексному значению напряжения
Вопрос 45

По первому закону Кирхгофа в комплексной форме:

  1. сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, больше суммы комплексных значений токов, выходящих из узла
  2. сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, меньше суммы комплексных значений токов, выходящих из узла
  3. сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, равна сумме комплексных значений токов, выходящих из узла
  4. сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, равна сумме комплексных значений токов, выходящих из узла, взятых со знаком минус
Вопрос 46

При последовательном соединении элементов R, L и C при положительных значениях реактивного сопротивления и угла сдвига фаз электрическая цепь в целом носит следующий характер:

  1. активный
  2. активно-индуктивный
  3. активно-емкостной
  4. индуктивный
Вопрос 47

При последовательном соединении элементов R, L и C при отрицательных значениях реактивного сопротивления и угла сдвига фаз электрическая цепь в целом носит следующий характер:

  1. активно-емкостный
  2. активный
  3. емкостный
  4. активно-индуктивный
Вопрос 48

Проекция вращающегося вектора гармонической функции на ось ординат в любой момент времени, равна:

  1. действующему значению функции
  2. мгновенному значению функции времени
  3. среднему значению функции
  4. максимальному значению функции
Вопрос 49

Угловая частота синусоидального тока:

  1. зависит от выбора начала отсчета времени
  2. обратно пропорциональна частоте колебаний
  3. зависит от угла сдвига фаз между напряжением и током
  4. обратно пропорциональна периоду колебаний
Вопрос 50

Электрические величины гармонических функций нельзя представить:

  1. векторной диаграммой
  2. вещественными числами
  3. диаграммами
  4. комплексными числами
Вопрос 51

В резистивном элементе происходит:

  1. необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло или другие виды энергии
  2. преобразование тепловой энергии в электроэнергию
  3. запасание электромагнитной энергии
  4. запасание электрической энергии
Вопрос 52

Какое сходство у идеализированных источников напряжения и тока:

  1. внутреннее сопротивление источников равно нулю
  2. внутреннее сопротивление источников стремится к бесконечности
  3. внутренняя проводимость источников равна нулю
  4. способны отдавать в электрическую цепь неограниченную мощность
Вопрос 53

Первый закон Кирхгофа гласит:

  1. сумма токов, подходящих к узлу, больше суммы токов, выходящих из узла, на величину тепловых потерь
  2. сумма токов, подходящих к узлу, меньше суммы токов, выходящих из узла
  3. сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, выходящих из узла
  4. сумма токов, подходящих к узлу, не равна сумме токов, выходящих из узла
Вопрос 54

По второму закону Кирхгофа в любом замкнутом контуре электрической цепи:

  1. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, больше алгебраической суммы ЭДС
  2. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической сумме ЭДС
  3. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, не равна алгебраической сумме ЭДС
  4. алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в контур, меньше алгебраической суммы ЭДС на величину тепловых потерь
Вопрос 55

По закону Ома для цепи, не содержащей ЭДС:

  1. сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению
  2. сила тока обратно пропорциональна напряжению и проводимости
  3. сила тока прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению
  4. сила тока обратно пропорциональна напряжению и сопротивлению
Вопрос 56

При расчете цепи методом контурных токов применяются:

  1. первый и второй законы Кирхгофа
  2. первый закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения
  3. второй закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения
  4. закон Ома в сочетании с принципом наложения
Вопрос 57

Электрическое напряжение – это:

  1. скорость изменения энергии во времени
  2. скорость изменения электрического заряда во времени
  3. энергия, расходуемая на перемещение единицы заряда
  4. тепловая энергия, выделяемая на участке электрической цепи
Вопрос 58

Амплитудные значения гармонического тока:

  1. изменяются по синусоидальному закону
  2. равны мгновенному значению тока в произвольный момент времени
  3. равны мгновенному значению тока в определенный момент времени
  4. изменяются по косинусоидальному закону
Вопрос 59

В цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности:

  1. напряжение опережает ток на угол 90º
  2. ток и напряжение совпадают по фазе
  3. ток опережает напряжение на угол 90º
  4. ток и напряжение находятся в противофазе
Вопрос 60

Гармоническим электрическим током называется ток, который:

  1. изменяется во времени по своему значению, направлению и фазе через равные промежутки времени
  2. изменяется во времени по направлению и фазе через равные промежутки времени
  3. изменяется во времени по своему значению и направлению через равные промежутки времени
  4. изменяется во времени по своему значению и фазе через равные промежутки времени
Вопрос 61

Если сдвиг фаз между током и напряжением меньше нуля, то:

  1. напряжение отстает по фазе от тока
  2. напряжение и ток совпадают по фазе
  3. напряжение и ток находятся в противофазе
  4. напряжение опережает ток по фазе
Вопрос 62

К характеристикам гармонического тока не относится:

  1. минимальные значения тока и напряжения
  2. мгновенные значения функций
  3. угловая частота
  4. угол сдвига фаз между напряжением и током
Вопрос 63

Угловая частота синусоидального тока:

  1. зависит от выбора начала отсчета времени
  2. обратно пропорциональна частоте колебаний
  3. зависит от угла сдвига фаз между напряжением и током
  4. обратно пропорциональна периоду колебаний
Вопрос 64

Активная мощность равна полной мощности в режиме резонанса, если коэффициент мощности:

  1. cosφ > 1
  2. cosφ = 0
  3. cosφ < 1
  4. cosφ = 1
Вопрос 65

В режиме резонанса в случае совпадения частоты собственных колебаний wo с частотой вынужденных колебаний источника энергии ω (ωo = ω):

  1. амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи уменьшается
  2. амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи увеличивается
  3. амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи не изменяется
  4. амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи становится равной нулю
Вопрос 66

В режиме резонанса напряжений:

  1. активное сопротивление равно реактивному сопротивлению
  2. индуктивное сопротивление равно емкостному сопротивлению
  3. активное сопротивление равно емкостному сопротивлению
  4. индуктивное сопротивление равно активному сопротивлению
Вопрос 67

В режиме резонанса токов полная проводимость электрической схемы имеет:

  1. максимальное значение и равна значению активной проводимости
  2. минимальное значение и равна значению реактивной проводимости
  3. минимальное значение и равна значению активной проводимости
  4. максимальное значение и равна значению реактивной проводимости
Вопрос 68

В электрической цепи возможно появление свободных гармонических колебаний энергии, если в ней:

  1. содержатся как резисторы, так и катушки индуктивности L
  2. содержатся как резисторы, так и конденсаторы С
  3. содержатся только активные элементы
  4. содержатся как катушки индуктивности L, так и конденсаторы С
Вопрос 69

Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между напряжением на участке цепи и током больше нуля, то:

  1. общий ток имеет индуктивный характер
  2. общий ток имеет чисто активный характер
  3. общий ток имеет емкостной характер
  4. общий ток имеет активно-емкостной характер
Вопрос 70

Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между напряжением на участке цепи и током меньше нуля, то:

  1. общий ток имеет индуктивный характер
  2. общий ток имеет чисто активный характер
  3. общий ток имеет емкостной характер
  4. общий ток имеет активно-индуктивный характер
Вопрос 71

Если в сложной схеме электрической цепи при изменении частоты наблюдаются несколько резонансных режимов (как тока, так и напряжения) в зависимости от ее структуры, то такая схема содержит в своей структуре:

  1. два разнородных реактивных элемента
  2. более двух разнородных реактивных элементов
  3. два однородных реактивных элемента
  4. менее двух разнородных реактивных элементов
Вопрос 72

Какое из мероприятий нельзя проводить для повышения коэффициента мощности электрической цепи?

  1. для компенсации индуктивной составляющей тока последовательно с приемниками включать конденсаторы
  2. применять синхронные двигатели, вызывающие в сети опережающий ток при большом возбуждении
  3. производить замену мало нагруженных двигателей переменного тока на двигатели меньшей мощности
  4. для компенсации индуктивной составляющей тока параллельно приемникам включать конденсаторы
Вопрос 73

Какое из свойств не относится к току источника, протекающему через цепь с элементами R, L и C в режиме резонанса токов?

  1. имеет минимальное значение
  2. совпадает по фазе с напряжением источника
  3. имеет чисто реактивный характер
  4. имеет чисто активный характер
Вопрос 74

Какое из условий не относится к токам IL и IC в ветвях с реактивными элементами в режиме резонанса токов?

  1. токи совпадают по фазе
  2. токи компенсируют друг друга
  3. токи противоположны по фазе
  4. токи равны по модулю
Вопрос 75

Какое свойство не относится к напряжениям UL и UC на реактивных элементах в цепи, находящейся в режиме резонанса напряжений?

  1. напряжения противоположны по фазе
  2. напряжения равны по модулю
  3. напряжения взаимно компенсируют друг друга
  4. напряжения совпадают по фазе и не равны по модулю
Вопрос 76

Какой из параметров не относится к свойствам последовательного колебательного контура?

  1. резонансная частота ω0
  2. волновая проводимость γ
  3. волновое сопротивление ρ
  4. добротность контура Q
Вопрос 77

Какой из параметров не характеризует свойства параллельного колебательного контура?

  1. резонансная частота ω0
  2. волновое сопротивление ρ
  3. волновая проводимость γ
  4. добротность контура Q
Вопрос 78

Основное условие возникновения резонанса токов вытекает из следующего условия:

  1. реактивная проводимость индуктивного элемента не равна реактивной проводимости емкостного элемента
  2. реактивная проводимость индуктивного элемента равна реактивной проводимости емкостного элемента
  3. реактивная проводимость емкостного элемента больше реактивной проводимости индуктивного элемента
  4. реактивная проводимость емкостного элемента меньше реактивной проводимости индуктивного элемента
Вопрос 79

Полоса пропускания резонансного контура:

  1. прямо пропорциональна его добротности
  2. обратно пропорциональна активному сопротивлению контура
  3. обратно пропорциональна его добротности
  4. прямо пропорциональна волновому сопротивлению контура
Вопрос 80

При изменении частоты внешнего источника энергии:

  1. изменяются реактивные сопротивления элементов, ток в цепи и напряжения на отдельных участках.
  2. реактивные сопротивления элементов, ток в цепи и напряжения на отдельных участках остаются без изменения
  3. изменяются только реактивные сопротивления элементов, а ток в цепи и напряжения на отдельных участках остаются без изменения
  4. реактивные сопротивления элементов остаются без изменения, а изменяются только ток в цепи и напряжения на отдельных участках
Вопрос 81

При наличии в электрической цепи режима резонанса напряжений:

  1. ток минимален и сдвинут по фазе по отношению к напряжению источника на -90°
  2. ток минимален и находится в противофазе с напряжением источника
  3. ток максимален и совпадает по фазе с напряжением источника
  4. ток максимален и сдвинут по фазе по отношению к напряжению источника на +90°
Вопрос 82

При параллельном соединении элементов R, L и C общая реактивная проводимость электрической цепи равна:

  1. разности между комплексными проводимостями емкости и индуктивности
  2. разности между комплексными проводимостями индуктивности и емкости
  3. сумме комплексных проводимостей емкости и индуктивности
  4. полной комплексной проводимости схемы
Вопрос 83

Резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом:

  1. изменением параметра активного элемента цепи R
  2. изменением параметра индуктивного элемента цепи L
  3. изменением параметра емкостного элемента цепи C
  4. изменением частоты генерации внешнего источника энергии ω
Вопрос 84

Резонанс напряжений возникает при следующем условии:

  1. полное сопротивление цепи имеет максимальное значение и равно реактивному значению
  2. полное сопротивление цепи имеет минимальное значение и равно активному значению
  3. реактивное сопротивление больше нуля
  4. реактивное сопротивление меньше нуля
Вопрос 85

Резонанса токов в электрической цепи нельзя достичь следующим способом:

  1. изменением частоты генерации внешнего источника энергии
  2. изменением параметра индуктивного элемента цепи L
  3. изменением параметра емкостного элемента цепи C
  4. изменением параметра активного элемента цепи R
Вопрос 86

Свободные колебания контура не зависят от:

  1. частоты собственных колебаний ω0
  2. структуры электрической цепи
  3. частоты вынужденных колебаний источника энергии ω
  4. параметров R, L, C – элементов цепи
Вопрос 87

Угол сдвига фаз между напряжением и током в электрической цепи при параллельном соединении элементов R, L и C определяется как арктангенс отношения:

  1. активной проводимости к общей реактивной проводимости
  2. реактивной проводимости емкости к активной проводимости
  3. общей реактивной проводимости к активной проводимости
  4. активной проводимости к реактивной проводимости индуктивности
Вопрос 88

Условие возникновения резонансного режима можно определить через параметры элементов схемы следующим образом:

  1. входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов источника энергии должно носить чисто активный характер
  2. входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов источника энергии должно носить реактивный характер
  3. входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов источника энергии должно носить чисто индуктивный характер
  4. входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов приемника энергии должно носить чисто емкостной характер
Вопрос 89

Явление резонанса напряжений наблюдается в цепи:

  1. с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C
  2. с параллельным соединением источника энергии и катушки индуктивности L
  3. с последовательным соединением источника энергии и емкостного элемента C
  4. с последовательным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C
Вопрос 90

Явление резонанса токов наблюдается в электрической цепи:

  1. с последовательным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C
  2. с параллельным соединением источника энергии и реактивного элемента L
  3. с последовательным соединением источника энергии и реактивного элемента C
  4. с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C
Вопрос 91

В векторной диаграмме соединения трехфазной сети по схеме «треугольник» углы между векторами линейных напряжений составляют:

  1. 120º
  2. 50º
  3. 60º
  4. 90º
Вопрос 92

В каком из случаев трехфазное соединение по схеме «звезда» без нулевого провода не может применяться?

  1. трехфазная система симметрична
  2. при отсутствии режима перекоса фазных напряжений приемника
  3. при подключении к несимметричной трехфазной нагрузке
  4. все фазы генератора подключены к одинаковой нагрузке
Вопрос 93

В симметричной трехфазной сети по схеме «звезда» векторы линейного и двухфазных напряжений образуют:

  1. три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 60º
  2. три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 45º
  3. три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 50º
  4. три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 30º
Вопрос 94

В симметричной трехфазной сети, соединенной по схеме «звезда», коэффициент отношения линейного напряжения к фазному напряжению равен:

  1. 0.3
  2. √3
  3. √2
  4. 3
Вопрос 95

В соответствии с первым законом Кирхгофа ток в нулевом проводе в трехфазной сети по схеме «звезда» равен:

  1. геометрической сумме линейных (фазных) токов
  2. геометрической разности линейных и фазных токов
  3. алгебраической сумме линейных (фазных) токов
  4. векторной разности линейных и фазных токов
Вопрос 96

В трехфазной сети, соединенной по схеме «треугольник», коэффициент отношения линейного тока к фазному току, равен:

  1. 0.3
  2. √2
  3. 3
  4. √3
Вопрос 97

В трехфазной системе мгновенные значения напряжения и тока каждой фазы сдвинуты друг относительно друга во времени на величину:

  1. ∆ω = 60º
  2. ∆ω = 180º
  3. ∆ω = 360º
  4. ∆ω = 120º
Вопрос 98

Величина активной мощности симметричной трехфазной цепи не связана прямо пропорциональной зависимостью:

  1. с синусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током
  2. с величиной линейного напряжения
  3. с величиной линейного тока
  4. с косинусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током
Вопрос 99

Величина реактивной мощности симметричной трехфазной цепи не связана прямо пропорциональной зависимостью:

  1. с синусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током
  2. с величиной линейного напряжения
  3. с косинусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током
  4. с величиной линейного тока
Вопрос 100

Для оптимального измерения активной мощности симметричной трехфазной цепи с нулевым проводом используется:

  1. схема с тремя ваттметрами, которые включаются в каждую из фаз и измеряют их активную мощность
  2. схема с одним ваттметром, который включается в каждую из фаз по очереди и измеряет их активную мощность
  3. схема с двумя ваттметрами, которые включаются между соседними фазами
  4. схема с одним ваттметром, который включается в одну из фаз и измеряет активную мощность только этой фазы
Вопрос 101

Какое из условий не выполняется в трехфазной сети по схеме «треугольник»?

  1. ЭДС имеют одинаковые направления
  2. внутри треугольника действует алгебраическая сумма ЭДС
  3. линейные напряжения равны фазным напряжениям
  4. ЭДС имеют противоположные направления
Вопрос 102

Какое международное обозначение имеет каждая из фаз трехфазной цепи?

  1. А, В, С
  2. 1, 2, 3
  3. G, E, F
  4. R, S, T
Вопрос 103

Линейные напряжения в трехфазной схеме «звезда» определяются как:

  1. векторная сумма фазных напряжений
  2. векторная разность фазных напряжений
  3. напряжение между началами и концами фазных обмоток
  4. напряжение между одним из линейных выводов и нулевым выводом
Вопрос 104

Линейные токи при симметричной нагрузке в трехфазной сети по схеме «треугольник» сдвинуты друг относительно друга на:

  1. 60º
  2. 120º
  3. 90º
  4. 50º
Вопрос 105

Линейным током в трехфазной сети называется ток, протекающий:

  1. в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику
  2. в линейных проводах по направлению от приемника к генератору
  3. в нулевом проводе по направлению от генератора к приемнику
  4. в нейтральном проводе по направлению от приемника к генератору
Вопрос 106

Нейтральным током в трехфазной сети называется ток, протекающий:

  1. в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику
  2. в нулевом проводе по направлению от приемника к генератору
  3. в нулевом проводе по направлению от генератора к приемнику
  4. в линейных проводах по направлению от приемника к генератору
Вопрос 107

Общий провод NN’ трехфазной симметричной системы обладает следующим свойством:

  1. мгновенное значение тока в данном проводе равно нулю в любой момент времени
  2. мгновенное значение тока в данном проводе не равно нулю в любой момент времени
  3. мгновенное значение тока в данном проводе равно нулю в определенные моменты времени
  4. мгновенное значение тока в данном проводе изменяется по синусоидальному закону
Вопрос 108

При соединении симметричной трехфазной сети по схеме «звезда» линейные токи:

  1. меньше по значению фазных токов
  2. равны по значению, но противоположны по направлению фазным токам
  3. равны по значению и совпадают по направлению с фазными токами
  4. больше по значению фазных токов
Вопрос 109

При соединении трехфазной сети по схеме «треугольник»:

  1. номинальное фазное напряжение приемника не равно линейному напряжению генератора
  2. номинальное фазное напряжение приемника больше линейного напряжения генератора
  3. номинальное фазное напряжение приемника равно линейному напряжению генератора
  4. номинальное фазное напряжение приемника меньше линейного напряжения генератора
Вопрос 110

Режим перекоса фазных напряжений в трехфазной системе приемника возникает при включении:

  1. симметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» без нулевого провода
  2. несимметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» с нулевым проводом
  3. несимметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» без нулевого провода
  4. симметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» с нулевым проводом
Вопрос 111

Соединение в трехфазной сети по схеме «треугольник» образуется, когда:

  1. концы каждой из фазных обмоток соединяются с началом другой фазы, а точки соединения подключаются линейными проводами с трехфазным приемником
  2. концы трехфазных обмоток генератора подключаются параллельно друг к другу, а точки соединения подключаются линейными проводами с трехфазным приемником
  3. концы каждой из фазных обмоток генератора соединяются соответственно с началом каждой фазы трехфазного приемника
  4. концы трехфазных обмоток генератора подключаются параллельно друг к другу, а точки соединения подключаются фазными проводами с трехфазным приемником
Вопрос 112

Трехфазная система – это:

  1. совокупность трех независимых цепей переменного тока, каждая из которых называется фазой
  2. объединение трех цепей переменного тока, каждая из которых называется фазой, в одну цепь
  3. объединение трех цепей постоянного тока, каждая из которых называется фазой, в одну цепь
  4. совокупность трех независимых цепей постоянного тока, каждая из которых называется фазой
Вопрос 113

Трехфазное соединение по схеме «звезда» образуется, если

  1. концы трехфазных обмоток генератора подключены к общей нагрузке
  2. начала трехфазных обмоток генератора объединены в одну общую нейтральную точку
  3. концы трехфазных обмоток генератора объединены в один общий узел
  4. концы трехфазных обмоток генератора подключены к нулевой точке нагрузки
Вопрос 114

Трехфазное соединение по схеме «звезда» применяется в том случае, когда

  1. номинальное напряжение приемника равно фазному напряжению генератора
  2. номинальное напряжение приемника равно линейному напряжению генератора
  3. номинальное напряжение приемника больше фазного напряжения генератора
  4. номинальное напряжение приемника меньше линейного напряжения генератора
Вопрос 115

Что не относится к достоинствам трехфазной симметричной системы?

  1. позволяет технически просто получить круговое вращающееся поле
  2. обеспечивает простоту в конструкции и надежность в работе элементов трехфазной системы
  3. обеспечивает возможность подключения к трехфазному генератору приемников с различным номинальным напряжением
  4. позволяет использовать три различных уровня выходного напряжения для подключения к генератору приемников с различным номинальным напряжением
Вопрос 116

M-фильтрами называются электрические фильтры, в которых:

  1. произведение продольного сопротивления на соответствующее поперечное сопротивление есть величина переменная, зависящая от частоты
  2. произведение продольного сопротивления на соответствующую поперечную проводимость равно единице
  3. сумма продольного сопротивления и соответствующего поперечного сопротивления равно нулю
  4. произведение продольного сопротивления на соответствующее поперечное сопротивление есть величина постоянная, не зависящая от частоты
Вопрос 117

В симметричном четырехполюснике А-форма записи принимается, что:

  1. А = D и соответственно: A2 - B · C = 1
  2. B = C и соответственно: A · D - B2 = 1
  3. А = C и соответственно: A · (D - B) = 1
  4. А = B и соответственно: A · (D - C) = 1
Вопрос 118

В четырехполюснике B-форма записи при входном воздействии (U2, I2) наблюдается отклик системы:

  1. U2, I2
  2. U2, I1
  3. U1, I1
  4. U1, I2
Вопрос 119

В четырехполюснике H-форма записи при входном воздействии (U1,I2) наблюдается отклик системы:

  1. U1, I2
  2. U1, I1
  3. U2, I2
  4. U2, I1
Вопрос 120

Входное сопротивление четырехполюсника Z1К для А-формы записи в режиме короткого замыкания при питании со стороны первичных выводов прямо пропорционально

  1. A и обратно пропорционально C
  2. D и обратно пропорционально B
  3. B и обратно пропорционально D
  4. C и обратно пропорционально A
Вопрос 121

Выходное сопротивление четырехполюсника Z2К для В-формы записи в режиме короткого замыкания при питании со стороны вторичных выводов прямо пропорционально

  1. B и обратно пропорционально A
  2. D и обратно пропорционально C
  3. A и обратно пропорционально B
  4. C и обратно пропорционально D
Вопрос 122

Выходное сопротивление четырехполюсника Z2Х для В-формы записи в режиме холостого хода при питании со стороны вторичных выводов прямо пропорционально

  1. B и обратно пропорционально A
  2. A и обратно пропорционально B
  3. C и обратно пропорционально D
  4. D и обратно пропорционально C
Вопрос 123

Границы полосы пропускания сигнала (ω1, ω2) определяются по частотам, на которых коэффициент передачи напряжения фильтра K(ω)

  1. увеличивается в 1,414 раз
  2. увеличивается в 0,7 раза
  3. уменьшается в 0,7 раза
  4. уменьшается в 1,414 раз
Вопрос 124

Для симметричного четырехполюсника для Т-образной схемы должно выполняться следующее равенство:

  1. Z1 = Z2
  2. Z1 = Y0
  3. Z2 = Y0
  4. Y1 = Y2
Вопрос 125

Для симметричного четырехполюсника для П-образной схемы должно выполняться следующее равенство:

  1. Y1 = Z0
  2. Y2 = Z0
  3. Z1 = Z2
  4. Y1 = Y2
Вопрос 126

Для уравнения какой формы записи четырехполюсника ток I2 имеет противоположное направление аналогичному току I2 уравнения Z-формы записи?

  1. B
  2. Y
  3. H
  4. G
Вопрос 127

Из уравнения связи между коэффициентами: A ∙ D – B ∙ C = 1 - четырехполюсника А-форма записи следует, что его Т- или П-образная простейшие схемы замещения содержат:

  1. три зависимых элемента с однозначной зависимостью между коэффициентами A, B, C, D и сопротивлениями схемы
  2. два независимых элемента с однозначной зависимостью между коэффициентами A, B, C, D и сопротивлениями схемы
  3. четыре независимых элемента с однозначной зависимостью между коэффициентами A, B, C, D и сопротивлениями схемы
  4. три независимых элемента с однозначной зависимостью между коэффициентами A, B, C, D и сопротивлениями схемы
Вопрос 128

К передаточным функциям, которые являются одними из важных характеристик четырехполюсника, не относится:

  1. передаточное сопротивление
  2. передаточная емкость
  3. передаточная проводимость
  4. коэффициент передачи по току
Вопрос 129

К-фильтрами называются электрические фильтры, в которых:

  1. произведение продольного сопротивления на соответствующее поперечное сопротивление есть величина переменная, зависящая от частоты
  2. произведение продольного сопротивления на соответствующее поперечное сопротивление есть величина постоянная, не зависящая от частоты
  3. произведение продольного сопротивления на соответствующую поперечную проводимость равно единице
  4. сумма продольного сопротивления и соответствующего поперечного сопротивления равно нулю
Вопрос 130

Какие функции выполняют полосовые фильтры?

  1. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 = 0 до ω2 и подавляют остальные сигналы
  2. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 и подавляют сигналы от 0 до ω1 и от ω2 до ∞
  3. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 = ∞ и подавляют остальные сигналы
  4. фильтры подавляют сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 и пропускают сигналы от 0 до ω1 и от ω2 до ∞
Вопрос 131

Какие функции выполняют режекторные фильтры?

  1. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от 0 до ω1 и от ω2 до ∞, и подавляют сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2
  2. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 = 0 до ω2 и подавляют остальные сигналы
  3. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 = ∞ и подавляют остальные сигналы
  4. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 и подавляют сигналы от 0 до ω1 и от ω2 до ∞
Вопрос 132

Какие функции выполняют режекторные фильтры?

  1. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от 0 до ω1 и от ω2 до ∞, и подавляют сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2
  2. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 = 0 до ω2 и подавляют остальные сигналы
  3. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 = ∞ и подавляют остальные сигналы
  4. фильтры пропускают сигналы в диапазоне частот от ω1 до ω2 и подавляют сигналы от 0 до ω1 и от ω2 до ∞
Вопрос 133

Какое из соотношений относится к П-образной схеме замещения пассивного четырехполюсника?

  1. A = 1 + Z1 • Y0
  2. B = Z1 + Z2 + Z1 • Z2 • Y0
  3. C = Y1 + Y2 + Y1 • Y2 • Z0
  4. D = 1 + Z2 • Y0
Вопрос 134

Какое из соотношений относится к Т-образной схеме замещения пассивного четырехполюсника?

  1. A = 1 + Y2 • Z0
  2. B = Z1 + Z2 + Z1• Z2 • Y0
  3. C = Y1 + Y2 + Y1 • Y2 • Z0
  4. D = 1 + Y1 • Z0
Вопрос 135

Какое условие не выполняется в полосе прозрачности фильтра?

  1. сигнал проходит через фильтр без изменения
  2. все гармоники сигнала должны иметь одинаковое время запаздывания
  3. коэффициент передачи напряжения равен единице
  4. все гармоники сигнала должны иметь время запаздывания, пропорциональное их номеру гармоники
Вопрос 136

Коэффициент затухания четырехполюсника в теории измеряется в:

  1. вольтах (В)
  2. ваттах (Вт)
  3. неперах (Нп)
  4. джоулях (Дж)
Вопрос 137

Уравнение связи между коэффициентами: A ∙ D – B ∙ C = 1 - четырехполюсника А-формы записи показывает, что:

  1. независимым является только один из четырех коэффициентов четырехполюсника
  2. независимыми являются все четыре коэффициента четырехполюсника
  3. независимыми являются только два из четырех коэффициентов четырехполюсника
  4. независимыми являются только три из четырех коэффициентов четырехполюсника
Вопрос 138

Четырехполюсник – часть электрической цепи или схемы, которая содержит:

  1. три входных вывода для подключения трехфазного источника электроэнергии и один выходной вывод для подключения однофазной нагрузки
  2. два входных вывода для подключения источника электроэнергии и два выходных вывода для подключения нагрузки
  3. один входной вывод для подключения однофазного источника электроэнергии и три выходных вывода для подключения трехфазного приемника
  4. два входных вывода для подключения источника электроэнергии, один выходной вывод для подключения нагрузки и один управляющий вывод
Вопрос 139

Что не содержит внутри себя активный четырехполюсник?

  1. комбинацию R, L, C элементов без источников энергии
  2. источник ЭДС
  3. источник тока
  4. комбинацию R, L, C элементов и источник энергии
Вопрос 140

Что не содержит внутри себя пассивный четырехполюсник?

  1. набор резистивных и емкостных элементов
  2. набор резистивных элементов и источник тока
  3. набор резистивных и индуктивных элементов
  4. набор емкостных и индуктивных элементов
Вопрос 141

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 142

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 143

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 144

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 145

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 146

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 147

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 148

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 149

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 150

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 151

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 152

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

  1. sin ωt
  2. cos ωt
  3. tg ωt
  4. ctg ωt
Вопрос 153

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

  1. sinωt
  2. cosωt
  3. tgωt
  4. ctgωt
Вопрос 154

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 155

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 156

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 157

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 158

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 159

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 160

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 161

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 162

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 163

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 164

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 165

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 166

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 167

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 168

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 169

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 170

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 171

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 172

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 173

Коэффициент амплитуды для синусоидальной функции равен:

  1. 1.11
  2. 1.41
  3. 1
  4. 0.05
Вопрос 174

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 175

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 176

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 177

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 178

Коэффициент формы для синусоидальной функции равен:

  1. 1
  2. 0.05
  3. 1.11
  4. 1.41
Вопрос 179

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 180

Коэффициент, который не характеризует форму несинусоидальных кривых:

  1. коэффициент пульсации
  2. коэффициент амплитуды
  3. коэффициент повторения
  4. коэффициент искажения
Вопрос 181

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 182

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 183

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 184

Напряжение на выходе диодного ограничителя имеет следующую форму:

  1. синусоидальную
  2. треугольную
  3. прямоугольную
  4. пилообразную
Вопрос 185

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 186

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 187

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 188

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 189

Среднее арифметическое значение несинусоидальной функции равно ее

  1. максимальному значению
  2. действующему значению
  3. минимальному значению
  4. постоянной составляющей
Вопрос 190

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 191

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 192

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 193

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 194

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 195

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 196

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 197

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 198

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 199

Коэффициент, который не характеризует форму несинусоидальных кривых:

  1. коэффициент пульсации
  2. коэффициент амплитуды
  3. коэффициент повторения
  4. коэффициент искажения
Вопрос 200

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 201

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 202

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 203

Для каких целей используется потенциометр?

  1. управления напряжением
  2. измерения сопротивления
  3. стабилизации напряжения
  4. управления током
Вопрос 204

Единица измерения силы тока:

  1. ампер
  2. вольт
  3. кулон
  4. ньютон
Вопрос 205

Из скольких элементов не может состоять электрическая батарея?

  1. 3
  2. 1
  3. 2
  4. 5
Вопрос 206

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

  1. слабо влияет
  2. уменьшает
  3. увеличивает
  4. не влияет
Вопрос 207

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

  1. слабо влияет
  2. уменьшает
  3. увеличивает
  4. не влияет
Вопрос 208

Какие материалы не используются для получения пьезоэлектрического эффекта?

  1. турмалин
  2. кварц
  3. серебро
  4. сегнетова соль
Вопрос 209

Какое соединение конденсаторов эффективно увеличивает толщину диэлектрика?

  1. последовательное
  2. последовательно-параллельное
  3. параллельное
  4. параллельно-последовательное
Вопрос 210

Какой из нижеперечисленных материалов относится к полупроводникам?

  1. стекло
  2. фторопласт
  3. германий
  4. серебро
Вопрос 211

Какой из факторов наименьшим образом влияет на емкость конденсатора?

  1. площадь обкладок
  2. температура
  3. тип диэлектрического материала
  4. расстояние между диэлектриками
Вопрос 212

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 213

Наименьшая величина для измерения емкости конденсатора:

  1. микрофарад
  2. миллифарад
  3. фарад
  4. пикофарад
Вопрос 214

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 215

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 216

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 217

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 218

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 219

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 220

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 221

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 222

С точки зрения допусков, каких резисторов не существует?

  1. постоянного назначения
  2. общего назначения
  3. повышенной точности
  4. полупрецизионных
Вопрос 223

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 224

Сопротивление проводника не зависит от:

  1. длины
  2. площади поперечного сечения
  3. электрического напряжения
  4. температуры материала
Вопрос 225

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 226

Что из нижеперечисленного не относится к основным источникам напряжения?

  1. свет
  2. тепло
  3. давление
  4. холод
Вопрос 227

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

  1. уменьшается
  2. изменяется полярность
  3. не изменяется
  4. увеличивается
Вопрос 228

Что происходит с сопротивлением термистора при повышении температуры?

  1. увеличивается
  2. не изменяется
  3. уменьшается
  4. стабилизируется
Вопрос 229

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

  1. не изменяется
  2. увеличивается
  3. уменьшается
  4. изменяет направление
Вопрос 230

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 231

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 232

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 233

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 234

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 235

Для описания электрических цепей нелинейных элементов не используется следующая характеристика:

  1. кулон-амперная
  2. вольт-амперная
  3. вебер-амперная
  4. кулон-вольтная
Вопрос 236

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 237

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 238

К классу безинерционных нелинейных элементов относится:

  1. лампа накаливания
  2. стабилитрон
  3. бареттер
  4. газоразрядный прибор
Вопрос 239

К классу инерционных нелинейных элементов относится:

  1. выпрямительный диод
  2. транзистор
  3. тиристор
  4. бареттер
Вопрос 240

К классу неуправляемых нелинейных элементов относится:

  1. операционный усилитель
  2. электронная лампа
  3. термопара
  4. тиристор
Вопрос 241

К классу управляемых нелинейных элементов относится:

  1. полупроводниковый диод
  2. стабилитрон
  3. терморезистор
  4. операционный усилитель
Вопрос 242

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 243

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 244

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 245

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 246

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 247

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 248

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

  1. лампа накаливания
  2. стабилитрон
  3. выпрямительный диод
  4. варикап
Вопрос 249

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

  1. лампа накаливания
  2. варикап
  3. терморезистор
  4. бареттер
Вопрос 250

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 251

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 252

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 253

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 254

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 255

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 256

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 257

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 258

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 259

Выделите один из общепринятых в теории видов магнитных цепей:

  1. последовательные
  2. неразветвленные
  3. параллельные
  4. смешанные
Вопрос 260

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 261

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 262

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

  1. диамагнитные
  2. метамагнитные
  3. ферромагнитные
  4. парамагнитные
Вопрос 263

Какие элементы не входят в состав магнитной цепи?

  1. электродвижущая сила (ЭДС)
  2. магнитодвижущая сила (МДС)
  3. магнитопроводы
  4. ферромагнитные тела
Вопрос 264

Каких групп веществ по магнитным свойствам не существует?

  1. диамагнитных
  2. метамагнитных
  3. парамагнитных
  4. ферромагнитных
Вопрос 265

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 266

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 267

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 268

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 269

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 270

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 271

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 272

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 273

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 274

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 275

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 276

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 277

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 278

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 279

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 280

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 281

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

  1. парамагнитных
  2. ферромагнитных
  3. диамагнитных
  4. метамагнитных
Вопрос 282

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