Тест НБ, ГГ электротехника
9. | Общее сопротивление параллельно соединеных элементов. R1 = 5 Ом, R2 = 5 Ом | 4. RS = 2.5 Ом | |
10. | Определите суммарное сопротивление элементов схемы. R1 = 5 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом | 5. RS = 7.5 Ом | |
11. | Определите суммарное сопротивление элементов схемы. R1 = 5 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 15 Ом, R3 = 15 Ом | 2. RS = 10 Ом | |
12. ![]() | Определите ток в ветви c R1 . R1 = 5 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом, U = 75 B. | 4. I = 10 A. | |
13. | В условиях предыдущиго примера определите напряжение на R2 | 1. U2 = 75 B. 2. U2 = 50 B 3. U2 = 25 B 4. U2 = 55 B 5. U2 = 22 B | |
14. | В условиях предыдущиго примера определите суммарную проводимость ветвей 2 и 3. | 1. g2,3 = 0.2 см. 2. g2,3 = 10 см. 3. g2,3 = 5 см. 4. g2,3 = 0.1 см. 5. g2,3 = 0.4 см. | |
15. | В условиях предыдущиго примера определите мощность в ветви 1 | 2. P1 = 500 Вт |
16. | Идеальная индуктивность. | 3. ![]() ![]() |
17. | Идеальная емкость. | 1. ![]() |
18. | Напряжение на индуктивности. | 5. ![]() |
19. | Ток через емкость. | 4. ![]() |
20 Переменный ток и напряжение в идеальном резисторе. | 1. ![]() ![]() ![]() |
21 Переменный ток и напряжение в идеальной индуктивности. |
2. ![]() ![]() |
22 Переменный ток и напряжение в идеальной емкости. | 5. ![]() ![]() |
23 Комплексное сопротивление. | 3. ![]() |
24 Закон Ома в комплексной форме. | 4. ![]() ![]() ![]() |
25 Второй закон Кирхгофа в комплексной форме. | 1. ![]() |
26 Алгебраическая форма представления комплексного тока. | 2. ![]() |
![]() | 1. 10 Ом. |
28 В условиях предыдущего примера определите модуль тока . U = 100 B. | 5. 10 A. | |||
![]() ![]() | 2. 500 В. | |||
![]() ![]() ![]() | 3. 1000 ![]() | |||
31 Определите активную мощность цепи для предыдущей задачи. | 1. 1000 Вт. | |||
32 Определите реактивную мощность цепи для предыдущей задачи. | 1. 500 вар.
2. 1000 ![]() | |||
33 Частотная характеристика идеального резистора. | 1.
|
34 Частотная характеристика идеальной катушки индуктивности. |
![]() | |||
35 Частотная характеристика идеального конденсатора. |
![]() | |||
36 Резонанс напряжений может возникнуть при | 2. Последовательном соединении L и C на переменном токе. | |||
37 Добротность контура. | 1. ![]() | |||
38 Зависимость тока от частоты при последовательном соединении R, L, С. |
5.
. |
![]() | 1. | |||
40 Зависимость угла j от частоты при последовательном соединении R, L, C |
2.
| |||
![]() | 1. I = 100 A, UL = 2000 B. | |||
42 Резонанс токов возникает при | 1.Параллельном соединении L и C на переменном токе. |
43 Показательная форма представления комплексного тока. | 4. ![]() | |||
44 Зависимость сопротивления от частоты при параллельном соединении L, С |
4.
| |||
45 Зависимость общего тока от частоты при параллельном соединении L, С |
![]() | |||
46 Зависимость угла j от частоты при параллельном соединении L, С |
4.
|
47 Мощность в цепи переменного тока | 5.![]() |
48 Коэффициент мощности. | 1. ![]() |
49 Линейные и фазные токи и напряжения в симметричной трехфазной системе при соединении фаз нагрузки звездой. | 2. ![]() ![]() |
50 Линейные и фазные токи и напряжения в симметричной трехфазной системе при соединении фаз нагрузки треугольником. | 4. ![]() ![]() |
51 Определение напряжения фаз приемника при соединении звездой без нулевого провода. | 1. ![]() ![]() ![]() |
52 Определение полной мощности симметричной трехфазной системы. | 5.![]() |
53 Определение активной мощности симметричной трехфазной системы. | 1. ![]() |
54 Определение реактивной мощности симметричной трехфазной системы. | 1. ![]() |
55 Связь между индукцией и напряженностью магнитного поля. |
3. ![]() ![]() |
56 Приведите примеры ферромагнетиков. | 4. Железо, кобальт, никель и их сплавы. |
57 Магнитная проницаемость ферромагнетиков | 1. Гораздо больше магнитной проницаемости вакуума. |
58 Коэффициент трансформации тр-ра напряжения. | 1. ![]() |
59 Коэффициент полезного действия трансформатора. | 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 Скорость вращения магнитного поля статора (оборотов в минуту). | 1. ![]() |
61 Скорость вращения ротора асинхронной машины | 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 Определение скольжения | 1. ![]() |
63 Частота тока ротора AM | 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 Скорость вращения ротора синхронной машины | 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 Эдс генератора в машинах постоянного тока. | 1. ![]() |
66 Уравнение генератора. | 1. ![]() |
67 Уравнение двигателя. | 4. ![]() |
68 Ток якоря при пуске двигателя. |
2. ![]() |
69 Электростанция – это | 1. Электротехническое устройство для преобразования других видов энергии в электрическую энергию. |
70 Дайте определение понятия – электрический ток. | 1. Электрическим током называют беспорядочное движение электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля 2. Электрическим током называют беспорядочное скопление электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля. 3. Электрическим током называют упорядоченное построение электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля. 4. Электрическим током называют упорядоченное движение электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля. 5. Электрическим током называют упорядоченное движение молекул в проводящей среде под воздействием электрического поля. |
71 Дайте определение понятия – электрическая цепь. | 5. Электрической цепью называют совокупность электротехнических устройств, образующих путь для электрического тока. |
72 Система электроснабжения (СЭС) -это | 3. Совокупность устройств для производства, передачи, распределения и преобразования электроэнергии.. |
73Дайте определение понятия – напряжение. | 2. Разность потенциалов между двумя точками. |
74 Дайте определение понятия – мощность. | 3. Работа, совершаемая в единицу времени P = U×I |
Идеальный ист.напр. | 4. Генератор с внутренним сопротивлением 0 Ом. |