
- •1. Математичний вираз закону Ома для замкненого кола з однією електрорушійною силою:
- •2. Математичний вираз закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили:
- •4. Математичний вираз закону Джоуля–Ленца для постійного струму:
- •5. Математичний вираз для розрахунку потужності, яка виділяється в резисторі у колі постійного струму:
- •9. Рівняння зовнішньої характеристики джерела постійного струму:
- •11. Коефіцієнт корисної дії джерела електричної енергії визначається як відношення енергії,
- •12. Коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі визначається як відношення енергії,
- •13. Коефіцієнт корисної дії електричного кола визначається як відношення енергії,
- •18. Математичний запис закону Ома для замкненого кола з декількома електрорушійними силами:
- •21. Перший закон Кірхгофа:
- •22. Математичний запис першого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
- •23. Для розрахунку розгалуженого кола, за першим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
- •24. Другий закон Кірхгофа:
- •25. Математичний запис другого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
- •26. Для розрахунку розгалуженого кола, за другим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
- •27. Визначальна формула провідності резистора в колі постійного струму:
- •33. Рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 1 розрахункової схеми розгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку:
- •35. Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми розгалуженого електричного кола:
- •99. Для електричного кола відома активна потужність навантаження р, поточний кут зсуву фаз навантаження , заданий кут зсуву фаз навантаження після компенсації реактивної потужності з.
- •102. Коло складається з двох послідовно з’єднаних індуктивно зв’язаних котушок з параметрами: r1, l1, r2, l2 та взаємною індуктивністю м.
- •103. Коло складається з двох послідовно з’єднаних індуктивно зв’язаних котушок з параметрами: r1, l1, r2, l2 та взаємною індуктивністю м.
- •106. Вираз, який правильно описує миттєву електрорушійну силу фази в трифазного симетричного генератора, якщо початкова фаза електрорушійної сили фази а дорівнює нулю:
- •210. Другий закон комутації:
- •52. Часом розгону об'єкта автоматизації називається….
- •53. Чутливістю об'єкта до збурення називається….
- •54. Під передатною функцією w(p) ланки або системи розуміють відношення…
- •92. Причинами виникнення похибок датчиків є:
- •93. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •97. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •98. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •139. Які види електродвигунових виконавчих механізмів малої потужності набули найбільшого поширення?
- •140. Що розуміється під виразом «однообертові електродвигунові виконавчі механізми»?
- •141. Основна вимога до технічного пристрою з погляду державної системи приладів і засобів автоматизації:
- •282. Визначити вид нелінійності за статичною характеристикою:
- •283. Визначити вид нелінійності за статичною характеристикою:
- •Термодинаміка
- •Основи тепло і масообміну
- •Застосування теплотехніки в сільському господарстві
- •1. Трансформатор – це:
- •2. Будова трифазного силового трансформатора:
- •96. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
- •97. Паралельна робота трансформаторів необхідна для:
- •98. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
- •99. Визначити, який з трансформаторів завантажуватиметься більше під час паралельної роботи:
- •Модуль 2 машини постійного струму
- •122. Машиною постійного струму називається:
- •123. Будова машини постійного струму:
- •155. Щоб комутація була прямолінійною, щітки машини постійного струму, в якій відсутні додаткові полюси, розміщують:
- •156. Спосіб покращення комутації, який використовують в особливо потужних машинах постійного струму, працюючих із змінним навантаженням:
- •157. «Фізичною нейтралью» машини постійного струму називають:
- •158. Генератор постійного струму призначений:
- •Модуль 3. Машини змінного струму. Асинхронні машини
- •236. Коефіцієнтом розподілення обмотки називають:
- •248. Обмотковий коефіцієнт кобм обмотки машини змінного струму характеризує:
- •249. У машинах змінного струму середньої та великої потужності не рекомендується з’єднувати обмотки за схемою «трикутник»:
- •250. Всипні обмотки з круглого мідного проводу використовуються в машинах змінного струму:
- •251. Статори з напіввідкритими пазами використовуються:
- •257. Будова асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором…
- •287. Ерс, що наводиться в обмотці нерухомого ротора асинхронного двигуна:
- •288. Ерс, що наводиться в обмотці обертального ротора асинхронного двигуна:
- •289. Для того, щоб асинхронна машина працювала в режимі генератора, необхідно підключити обмотку статора до мережі змінного струму і обертати ротор:
- •Модуль 4. Синхронні машини. Машини системи автоматики
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ
ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР ″бакалавр″ напряму 6.100101 ″Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі″
Київ
″Аграрна освіта″
2012
1. Математичний вираз закону Ома для замкненого кола з однією електрорушійною силою:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
2. Математичний вираз закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили:
1) ;
2) ;
3) .
4) .
3. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС джерела E = 240 В; внутрішній опір джерела Rв = 1 Ом; сумарний опір з'єднувальних проводів Rл = 3 Ом; опір навантаження Rн = 36 Ом .
Значення напруги на затискачах приймача електричної енергії у вольтах:
1) 216;
2) 187;
3) 150;
4) 120.
4. Математичний вираз закону Джоуля–Ленца для постійного струму:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
5. Математичний вираз для розрахунку потужності, яка виділяється в резисторі у колі постійного струму:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
6
.
Для
розрахункової схеми нерозгалуженого
електричного кола, яку наведено на
рисунку,
відомо: ЕРС джерела
E
= 240
В;
внутрішній
опір джерела
Rв
=
1
Ом
; сумарний опір
з'єднувальних проводів Rл
= 3
Ом
; опір
навантаження
Rн
=
36
Ом
.
Потужність, яку споживає приймач електричної енергії, у ватах:
1) 1440;
2) 1296;
3) 1416;
4) 2057.
7. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС джерела E = 240В; внутрішній опір джерела Rв = 1 Ом; сумарний опір з'єднувальних проводів Rл = 3 Ом ; опір навантаження Rн = 36 Ом .
Спадання напруги в лінії у вольтах:
1) 24;
2) 22;
3) 20;
4) 18.
8 . Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС джерела E = 240 В; внутрішній опір джерела Rв = 1 Ом ; сумарний опір з'єднувальних проводів Rл = 3 Ом ; опір навантаження Rн = 36 Ом .
Потужність втрат енергії в джерелі електричного струму у ватах:
1) 36;
2) 72;
3) 87;
3) 121.
9. Рівняння зовнішньої характеристики джерела постійного струму:
1)
;
2)
;
3)
.
4)
.
10. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС джерела E = 240 В; внутрішній опір джерела Rв = 1 Ом ; сумарний опір з'єднувальних проводів Rл = 3 Ом ; опір навантаження Rн = 36 Ом .
Визначте напругу на затискачах джерела електричного струму у вольтах:
1) 144;
2) 209;
3) 216;
4) 234.
11. Коефіцієнт корисної дії джерела електричної енергії визначається як відношення енергії,
1) яку споживає навантаження, до енергії, яку віддає джерело в лінію електропередачі;
2) яку споживає навантаження, до енергії, яку виробляє джерело;
3) яка втрачається у джерелі, до енергії, яку виробляє джерело;
4) яку віддає джерело в лінію електропередачі, до енергії, яку виробляє джерело.
12. Коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі визначається як відношення енергії,
1) яку споживає навантаження, до енергії, яку віддає джерело в лінію електропередачі;
2) яку споживає навантаження, до енергії, яку виробляє джерело;
3) яка втрачається у джерелі, до енергії, яку виробляє джерело;
4) яку віддає джерело в лінію електропередачі, до енергії, яку виробляє джерело.