
- •2) Остается неизменной
- •3) Прямо пропорциональна f 2
- •70. Материал с прямоугольной ппг характеризуется тем, что:
- •73. При изготовлении каких компонентов используются магнитвердые материалы?
- •89. На частотах 10-20 кГц и выше применяются следующие магнитные материалы:
- •91. На каком рисунке изображен броневой сердчечник?
- •100. Введение немагнитного зазора в катушку с замкнутым тороидальным сердечником…
- •2) Увеличивается
- •2) Увеличиваются
- •3) Уменьшается
1. В каких единицах измеряется в системе СИ магнитодвижущая сила F?
3) А (Ампер)
2. В каких единицах измеряется в системе СИ магнитный поток Ф?
6) Вб (Вебер)
3. В каких единицах измеряется в системе СИ магнитная индукция В?
4) Тл (Тесла)
4. В каких единицах измеряется в системе СИ напряженность магнитного поля Н?
2) А/м (ампер на метр)
5. В каких единицах измеряется в системе СГСМ напряженность магнитного поля Н?
5) Э (эрстед)
6. 1Э (эрстед) равен
5) 1Э = 1000/4*pi А/м
7. 1 Гс (Гаусс) равен
1) 1 Гс = 10-4 Тл
8.
Магнитная постоянная вакуума
в системе СИ численно равна
2)
= 4
Гн/м
9. Магнитная постоянная вакуума в системе СГСМ численно равна
3) = 1 Гс/Э
10. Аналогом какой физической величины для электрической цепи является магнитодвижущая сила (МДС) магнитной цепи?
4) Электродвижущей силы (ЭДС)
11. Аналогом какой физической величины для электрической цепи является магнитный поток Ф магнитной цепи?
1) Силы тока
12. Аналогом какой физической величины для электрической цепи является магнитная индукция В магнитной цепи?
6) Напряженности электрического поля
13. Магнитная постоянная это
4)Отношение магнитной индукции к напряженности магнитного поля в вакууме
14. Магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума) представляет собой
1)
Отношение магнитной индукции к
напряженности магнитного поля в вакууме:
15. Магнитная проницаемость вещества:
3) Отношение магнитной индукции в веществе к магнитной индукции в вакууме при одной и той же напряженности магнитного поля
16. Магнитная восприимчивость вещества χ:
1) Отношение намагниченности в веществе к напряженности внешнего магнитного поля
17. Магнитная индукция В, намагниченность J вещества и напряженность внешнего магнитного поля Н связаны между собой соотношением:
2)
18. Какова связь магнитной индукции В, напряженности магнитного поля Н и намагниченности материала J?
В = (Н + J)
19.
Относительная магнитная проницаемость
и магнитная восприимчивость вещества
χ связаны между собой соотношением:
4)
= χ + 1
20. У диамагнетиков магнитная восприимчивость χ:
1)
Отрицательна и мала по абсолютной
величине (|χ|
10-5)
и не зависит от температуры и внешнего
магнитного поля
21. У парамагнетиков магнитная восприимчивость χ:
4) Положительна и мала по абсолютной величине (χ = 10-2…10-5) и сильно зависит от температуры
22. У ферромагнетиков магнитная восприимчивость χ:
5) Положительна и по абсолютной величине сильно превосходит 1 (χ = 103…106) и сложно зависит от температуры и внешнего магнитного поля
23. У диамагнетиков относительная магнитная проницаемость :
1)
и не зависит от температуры и внешнего
магнитного поля
24. У парамагнетиков относительная магнитная проницаемость :
3)
и зависит от температуры
25. У ферромагнетиков относительная магнитная проницаемость :
4)
и зависит от температуры внешнего
магнитного поля
26. Кривая начального намагничивания представляет собой
2) Зависимость В(Н) предварительно размагниченного магнитного материала в возрастающем по абсолютной величине внешнем магнитном поле
27. Основная кривая намагничивания представляет собой
3) Кривая, проходящая через вершины частных симметричных петель гистерезиса В(Н)
28. Безгистерезисная кривая намагничивания представляет собой
4) Зависимость В(Н), снятая в условиях, когда в дополнение к постоянной составляющей внешнего магнитного поля на материал воздействует сильное переменное магнитное поле с амплитудой постепенно убывающей до нуля
29. Средняя кривая намагничивания представляет собой
5) Кривая, проведенная через середины горизонтальных отрезков, соединяющих восходящую и нисходящую ветви петли гистерезиса
30. Симметричная петля гистерезиса представляет собой
3) Зависимость В(Н) в периодически медленно изменяющемся внешнем магнитном поле Н(t) обеих полярностей одинаковой амплитуды
31. Несимметричная петля гистерезиса представляет собой
5) Зависимость В(Н) в периодически медленно изменяющемся внешнем магнитном поле Н(t) обеих полярностей различной амплитуды
32. Чем обусловлено наличие петли гистерезиса?
3) Изменением магнитной проницаемости доменов
33. Какие процессы наиболее характерны для малых полей (Н <<НС)?
4) Упругое изменение доменных границ
34. Какую форму имела бы кривая перемагничивания J(H), если бы намагниченность J не зависела бы от предыстории?
35. При возрастании напряженности магнитного поля (в области относительно больших полей Н >>НС) величина магнитной индукции в сердечнике В
1) Остается неизменной
36. При возрастании напряженности магнитного поля (в области относительно больших полей Н >>НС) величина намагниченности материала J
2) Остается неизменной
37. При достижении индукции насыщения нормальная магнитная проницаемость ферромагнетика
4) Скачком уменьшается
38. После достижении индукции насыщения дифференциальная магнитная проницаемость ферромагнетика
1) Плавно уменьшается
39. Чему равно намагниченность внутри домена ненамагниченного магнитного материала?
2) намагниченности насыщения JС
40. Что нужно сделать, чтобы полностью размагнитить ферромагнитный материал?
2) Приложить внешнее убывающее по величине переменное магнитное поле
41. Нормальная магнитная проницаемость в магнитном состоянии материала (НА, ВА) определяется следующим образом:
42. Дифференциальная магнитная проницаемость в магнитном состоянии материала (НА, ВА) определяется следующим образом:
43. Начальная магнитная проницаемость определяется следующим образом
44. Начальная магнитная проницаемость является частным случаем
1) Дифференциальной магнитной проницаемости
45. Максимальная магнитная проницаемость является частным случаем
2) Нормальной магнитной проницаемости
46. При увеличении индукции магнитного поля в ферромагнетике его магнитная проницаемость
4) Сначала растет, а затем убывает
47. Какую зависимость имеет нормальная магнитная проницаемость ферромагнетика от напряженности магнитного поля?
48. Магнитное состояние ферромагнетика во внешних полях всегда характеризуется точкой с координатами В(Н), которая лежит
1) Внутри предельной петли гистерезиса
49. Потери на перемагничивание в ферромагнитном материале прямо пропорциональны
3) Площади петли гистерезиса В(Н)
50. Выражением каких энергетических процессов является наличие петли гистерезиса у ферромагнитных материалов?
1) Преобразование электрической энергии в тепловую
51. Чему пропорциональна площадь петли гистерезиса?
3) Величине потерь на перемагничивание материала
52. Какой материал будет сильней нагреваться при перемагничивании с одинаковым перепадом ΔВ?
1) С широкой петлей гистерезиса
53. Чем больше частота намагничивания, тем…
2) больше потери на гистерезис
54. Возрастание частоты перемагничивания ферромагнетика при отсутствии явления магнитной вязкости и (или) вихревых токов…
5) никак не сказывается на размерах петли гистерезиса
55. Возрастание частоты перемагничивания ферромагнетика при наличии явления магнитной вязкости и (или) вихревых токов…
2) приводит к расширению петли гистерезиса
56. От каких факторов зависит динамическая петля гистерезиса?
3) От частоты и формы перемагничивающего поля Н(t)
57. Каким уравнением в общем случае описывается динамический процесс перемагничивания магнитного материала
58. Какие явления или факторы при перемагничивании ферромагнетика не учитывает классическая модель Джилса-Атертона?
5) Явления магнитной вязкости и вихревых токов
59. Потери на вихревые токи при перемагничивании ферромагнитного сердечника переменным полем с возрастанием частоты
3) увеличиваются
60. Потери на последействие (магнитную вязкость) при перемагничивании ферромагнитного сердечника переменным полем с возрастанием частоты
3) увеличивается
61. Мощность статических потерь на перемагничивание (гистерезис) следующим образом зависит от частоты
1) прямо пропорциональна f
62. Мощность динамических потерь на гистерезис, связанных с вихревыми токами, следующим образом зависит от частоты f