
- •V1: Основные понятия теории электрических цепей.
- •V2: Четырехполюсники, фильтры и цепи с распределенными параметрами
- •V3: Сигналы и их спектры.
- •V4: Полупроводниковые приборы.
- •V5: Усилители и нелинейное преобразование сигналов
- •V6: Импульсные и цифровые устройства.
- •V6: Цифровая обработка сигналов.
F1: Электроника и схемотехника.
F2: Иванков А.А.
V1: Основные понятия теории электрических цепей.
I: {{1}}; К=А
S: Единицей измерения проводимости электрической ветви является…
-: Ом
-: Вольт
+: Сименс
-: Ампер
I: {{2}}; К=А
S: Единица измерения ЭДС:
-: Вт
-: Ом
+: В
-: ВА
S: {{3}}; К=А
Q: Указать правильные ответы:
S: Узлом будет точка электрической схемы, если к ней подключено ветвей:
-: одна
-: две
+: три
+: четыре
I: {{4}}; К=В
S:Указать, какая из приведенных схем замещения относится к реальному источнику ЭДС…
-:
-:
+:
-:
I: {{5}}; К=А
S: Идеальному источнику ЭДС соответствует характеристика:
+:
-:
-:
-:
I: {{6}}; К=В
S: Какой характеристике соответствует наибольшее сопротивление:
+: 1
-: 2
-: 3
-: 4
I: {{7}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Задана цепь ЭДС 60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС 5 Ом и сопротивление нагрузки 25 Ом. Тогда напряжение на нагрузке будет равно ###
-: 50 В
+: 50 В
-: 60 В
-: 70 В
I: {{8}}; К=В
S: Физический смысл баланса мощностей
-: определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
-: сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
+: мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии
-: закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
I: {{9}}; К=В
S: Емкостное сопротивление XC при величине С=100 мкФ и частоте ƒ=50 Гц равно ###
-: 314 Ом
-: 100 Ом
-: 31400 Ом
+: 31,84 Ом
I: {{10}}; К=В
S: Индуктивное сопротивление XL при частоте тока f, равной 50 Гц, и величине L, равной 0,318 Гн, составит ###
-: 0,318 Ом
-: 314 Ом
-: 0,00102 Ом
+: 100 Ом
I: {{11}}; К=А
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Электрическая цепь, у которой электрические напряжения и электрические токи связаны друг с другом линейными зависимостями, называется ###
+: линейной электрической цепью
-: принципиальной схемой
-: схемой замещения
-: нелинейной электрической цепью
I: {{12}}; К=A
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения элементов и показывающее их соединение, называется ###
-: ветвью
+: схемой электрической цепи
-: контуром
-: узлом
I: {{13}}; К=В
S: Режиму короткого замыкания соответствуют условия:
-: I=0, U =0
-: I=0, Umax
+: Imax, U =0
-: Imax, Umax
I: {{14}}; К=В
S:Если к цепи приложено напряжение U=120 В, а сила тока I=2 А, то сопротивление цепи равно
-: 240 Ом
-: 0,017 Ом
-: 120 Ом
+: 60 Ом
I: {{15}}; К=В
S:Если резисторы имеют сопротивление R=10 Ом, то эквивалентное сопротивление цепи будет равно…
+: 10 Ом
-: 5 Ом
-: 20 Ом
-: 30 Ом
I: {{16}}; К=В
S:Если резисторы имеют сопротивления: R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=6 Ом, то эквивалентное сопротивление цепи будет равно…
-: 4,4 Ом
+: 2 Ом
-: 12 Ом
-: 10 Ом
I: {{17}}; К=В
S: Определить токи I2 и I3, если I1 = 6 А, R1=R, R2 =2R
-: I2 = I3=3А
+: I2 =4А, I3=2А
-: I2 =2А, I3=4А
-: I2 = I3= I1 = 6А
I: {{18}}; К=В
S: Количество независимых уравнений по второму закону Кирхгофа, необходимое для расчета токов в ветвях составит…
-: три
+: два
-: четыре
-: одно
I: {{19}}; К=В
S:Для контура, содержащего ветви R1, R4, R5, уравнение по второму закону Кирхгофа будет иметь вид…
-: I1R1 + I4R4 + I5R5 = E1 + E4 – E5
-: I1R1 + I4R4 - I5R5 = E1 + E4 + E5
-: I1R1 - I4R4 - I5R5 = E1 + E4 – E5
+: I1R1 + I4R4 - I5R5 = E1 + E4 – E5
I: {{20}}; К=С
S:Для контура, содержащего ветви R2, R3, R5, справедливо уравнение по второму закону Кирхгофа …
-: I2R2 + I3R3 + I5R5 = E2 + E3
-: I2R2 + I3R3 + I5R5 = E2 – E3
+: I2R2 – I3R3 + I5R5 = E2 – E3
-: I2R2 + I3R3 - I5R5 = E2 – E3
I: {{21}}; К=А
S: Полное комплексное сопротивление равно
+: Z = R + jXC
-: Z = R + XC
-: Z = R – jXС
-: Z = R - XC
I: {{22}}; К=А
S: Полное комплексное сопротивление схемы равно
-: Z = R + XL
+: Z = R + jXL
-: Z = R – jXL
-: Z = R - XL
I: {{23}}; К=В
S: Модуль Z и фаза φ полного комплексного сопротивления при R = 3 Ом, XL = 2 Ом, Xc = 1 Ом равны
+: Z = √10, φ = arctg1/3
-: Z = √10, φ = arctg3
-: Z = 10, φ = arctg1/3
-: Z = 6, φ = arctg3
I: {{24}}; К=В
S: Модуль Z и фаза φ полного комплексного сопротивления при R = 4 Ом, XL = 3 Ом, Xc = 1 Ом равны
-: Z = 2√5, φ = arctg1
+: Z = 2√5, φ = arctg1/2
-: Z = 8, φ = arctg2
-: Z = 2√2, φ = arctg1/2
I: {{25}}; К=В
Q: Выберите один вариант ответа:
S:
С увеличением частоты
при неизменном действующем значении
приложенного напряжения U
действующее
значение напряжения
###
-: остается неизменным
-: уменьшается
+: увеличивается
-: достигает минимума, а затем увеличивается
I: {{26}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: При активно-индуктивной нагрузке ###
-: ток опережает напряжение на 90º
-: напряжение опережает ток на 90º
+: напряжение опережает ток на угол меньше 90º
-: ток опережает напряжение на угол меньше 90º
I: {{27}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Частотные свойства электрической цепи синусоидального тока обусловлены зависимостью от частоты ###
-: амплитуды входного тока
-: амплитуды входного напряжения
-: активного сопротивления цепи R
+: индуктивного XL и емкостного XC сопротивлений
I: {{28}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Если амперметр показывает 0,5 А, а r=XL=XC=10 Ом, то активная мощность цепи равна ###
-: 7,5 Вт
+: 2,5 Вт
-: 0
-: 5 Вт
I: {{29}}; К=С
S:
Напряжение на зажимах данной цепи
.
Определить показания амперметра и
вольтметра, если R
= 100 Ом:
-: I = 1A, U = 100 B
+: I = 0,7A, U = 70 B
-: I = 0,7A, U = 100 B
-: I = 1A, U = 70 B
I: {{30}}; К=В
S:
Напряжение на зажимах цепи с активным
сопротивлением
.
Определить закон изменения тока в цепи,
если R
= 50 Ом:
-:
+:
-:
-:
I: {{31}}; К=А
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Резонанс напряжений характеризуется ###
-: максимальным сопротивлением
-: минимальным значением тока
+: максимальным значением тока
-: максимальным значением напряжения
I: {{32}}; К=А
Q: Выберите один вариант ответа:
S: К возникновению режима резонанса напряжений ведет выполнение условия ###
-:
+:
-:
-:
I: {{33}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Частотные свойства электрической цепи синусоидального тока обусловлены зависимостью от частоты ###
-: амплитуды входного тока
-: амплитуды входного напряжения
-: активного сопротивления цепи R
+: индуктивного XL и емкостного XC сопротивлений
I: {{34}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Условие возникновения резонанса напряжений ###
-: L=C
+: XL = XC
-:
-: I=U
I: {{35}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Резонансная частота f0 для данной цепи определяется выражением ###
+:
-:
-:
-:
I: {{36}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: К возникновению режима резонанса напряжений ведет выполнение условия ###
-:
-:
-:
+:
I: {{37}}; К=В
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Индуктивное сопротивление XL при угловой частоте ω=314 рад/с и величине
L=0,318 Гн, составит ###
-: 314 Ом
-: 0,00102 Ом
-: 0,318 Ом
+: 100 Ом
I: {{38}}; К=B
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Если L=10 мГн, а частота напряжения f=50 Гц, то комплексное сопротивление Z индуктивного элемента равно ###
-: 0,5 Ом
-: j2 Ом
-: -j3,14 Ом
+: j3,14 Ом
I: {{39}}; К=C
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Какой из графиков соответствует резонансу токов?
-:
-:
+:
-:
I: {{40}}; К=С
S:
Определить напряжение
и ток в цепи с резонансом, если
-:
+:
-:
-:
I: {{41}}; К=А
S: Первый закон Кирхгофа:
-:
-:
+:
-:
I: {{42}}; К=А
S: Когда можно воспользоваться методом узловых напряжений?
-: если цепь содержит 2 эдс
+: если цепь содержит всего 2 узла
-: если цепь содержит 2 независимых контура
-: для любой сложной цепи
I: {{43}}; К=В
S: Число узловых уравнений в системе при расчете электрических цепей методом уравнений Кирхгофа должно быть (q – число узлов в схеме):
-: q+1
-: q
+: q-1
I: {{44}}; К=В
S: Число контурных уравнений в системе при расчете электрических цепей методом уравнений Кирхгофа должно быть (Р – число ветвей в схеме; РТ – число ветвей с источником тока; q – число узлов):
-: Р-РТ-q-1
+: Р-РТ-q+1
-: P-PТ+q+1
-: P+PТ+q+1
I: {{45}}; К=В
S: Количество уравнений, записываемых по методу контурных токов, определяется:
-: числом контуров данной схемы
-: числом ветвей в данной схеме
+: числом независимых контуров в данной схеме
-: числом узлов в данной схеме
I: {{46}}; К=В
S: Определить токи ветвей, если известны контурные токи I11 и I22:
-:
-:
+:
-:
I: {{48}}; К=В
S: Определить токи ветвей, если известны контурные токи I11 и I22:
-:
+:
-:
-:
I: {{49}}; К=С
S: Узловое напряжение для данной цепи:
+:
-:
-:
-:
I: {{50}}; К=С
S: Данной схеме соответствуют уравнения, составленные по методу контурных токов:
+:
-:
-:
-:
I: {{51}}; К=А
S: Метод эквивалентного генератора используется для нахождения:
-: токов ветвей
-: входного напряжения
-: эквивалентного сопротивления
+: тока в одной ветви сложной цепи
I: {{52}}; К=А
S: Электрическая цепь содержит четыре источника электрической энергии. Согласно метода наложения число вспомогательных схем равно:
-: 1
-: 2
-: 3
+: 4
-: 5
I: {{53}}; К=В
S: Режиму холостого хода соответствуют условия:
-: I=0, U =0
+: I=0, Umax
-: Imax, U =0
-: Imax, Umax
I: {{54}}; К=В
S: Режиму короткого замыкания соответствуют условия:
-: I=0, U =0
-: I=0, Umax
+: Imax, U =0
-: Imax, Umax
I: {{55}}; К=С
S: Данной схеме соответствуют уравнения, составленные по методу контурных токов:
-:
+:
-:
-:
I: {{56}}; К=С
S: Выбрать систему уравнений для нахождения всех токов цепи:
-: I1 +I2 +I3 = 0
I2 R2+ I3 R3 =E3
I2 R2+ I1 R1 =E1
+: I1 -I2 -I3 = 0
I1 R1+ I2 R2 =E1
I3 R3- I2 R2 =-E3
-: I1 R1+ I3 R3 =E1-Е3
I1 R1+ I2 R2 =E1
I3 R3- I2 R2 =-E3
-: I1 R1+ I3 R3 =E1-Е3
I1 R1+ I2 R2 =E1
I3 R3- I2 R2 =-E3
I: {{57}}; К=В
S: Ток в какой либо n-й ветви, найденный по методу эквивалентного генератора:
-:
+:
-:
-:
I: {{58}}; К=В
S: Баланс мощностей для приведенной цепи:
+:
-:
-:
-:
I: {{59}}; К=С
Q: Выберите один вариант ответа:
S:
С ошибкой составлено уравнение ###
-: R1I1 – R2I2 – R4I4 = E1 + E2;
+: I1 + I2 + I5 = 0;
-: I2 = I4 + I5;
-: R2I2 – R3I3 – R5I5 = – E2.
I: {{60}}; К=С
Q: Выберите один вариант ответа:
S: Для данной схемы неверным будет уравнение ###
+: I4R4 – I6R6 + I5R5 = E1
-: I1R1 + I5R5 = E1
-: I2R2 – I5R5 – I3R3 = E2 – E3
-: I2R2 + I4R4 + I7R7 = E2