
- •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
33. Рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 1 розрахункової схеми розгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку:
1) I3 – I1 – I2 = 0;
2) I1 + I2 – I3 = 0;
3) I1 + I2 + I3 = 0;
4) I1 – I2 – I3 = 0.
3 4. Для розрахункової схеми розгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі сили струмів: I1 = 20 А, I2 = 10 А.
Визначте силу струму I3 в амперах:
1) 10;
2) 20;
3) 30;
4) 40.
35. Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми розгалуженого електричного кола:
1) Е1 + Е2 = R1I1 – R2I2;
Е2 = R2I2 – R3I3;
2) Е1 + Е2 = R1I1 + R2I2;
Е2 = R2I2 – R3I3;
3) Е1 – Е2 = R1I1 + R2I2;
Е2 = R2I2 – R3I3;
4) Е1 – Е2 = R1I1 – R2I2;
Е2 = R2I2 + R3I3.
3
6.
Для
розрахункової схеми розгалуженого
електричного кола, яку наведено на
рисунку,
відомо:
E1
= 150 В;
E2
=
100 В;
R1
= 1 Ом;
R2
= 2 Ом;
R3
= 1 Ом.
Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми з коефіцієнтами при невідомих:
1) 50 = I1 – 2 I2 + 0;
100 = 0 + 2 I2 + I3;
2) 50 = I1 + 2 I2 + 0;
100 = 0 – 2 I2 – I3;
3) 50 = I1 + 2 I2 + 0;
100 = 0 – 2 I2 – I3;
4) 50 = I1 – 2 I2 + 0;
100 = 0 + 2 I2 – I3.
37. Відомо, що опори R12, R23, R31 з’єднані трикутником.
Замініть з’єднання опорів трикутником на еквівалентну схему з'єднання зіркою з опорами R1, R2, R3 і наведіть математичний вираз для розрахунку опору R1:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
38. Відомо, що опори R12, R23, R31 з’єднані трикутником і мають однакові значення 9 Ом.
Замініть з’єднання опорів трикутником на еквівалентну схему з'єднання зіркою з опорами R1, R2, R3 і визначте значення опору R2:
1) 3;
2) 6;
3) 9;
4) 1.
39. Відомо, що опори R1, R2, R3 з’єднані зіркою.
Замініть з’єднання опорів зіркою на еквівалентну схему з'єднання трикутником з опорами R12, R23, R31 і наведіть математичний вираз для розрахунку опору R12:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
40. Відомо, що опори R1, R2, R3 з’єднані зіркою і мають однакові значення 9 Ом.
Замініть з’єднання опорів зіркою на еквівалентну схему з'єднання трикутником з опорами R12, R23 , R31 і визначте значення опору R23:
1) 1;
2) 3;
3) 9;
4) 27.
41. Математичний вираз для розрахунку повного опору реальної котушки через її параметри:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
42.
Індуктивна
котушка підключена до джерела змінного
синусоїдного струму напругою
.
Параметри котушки наступні: активний
опір дорівнює 8 Ом,
індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте значення повного опору котушки в омах:
1) 5;
2) 10;
3) 15;
4) 20.
43. Математичний вираз закону Ома для діючих значень кола змінного синусоїдного струму з реальною котушкою:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
44. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте діюче значення сили електричного струму в амперах:
1) 10;
2) 5;
3) 15;
4) 20.
45. Активну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
1) добуток активного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
2) добуток активного опору котушки та діючого значення сили струму в колі;
3) добуток індуктивного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
4) добуток повного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі.
46. Індуктивна котушка підключена до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте значення активної потужності котушки у ватах:
1) 800;
2) 1000;
3) 600;
4) 400.
47. Реактивну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
1) добуток активного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
2) добуток індуктивного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
3) добуток індуктивного опору котушки та діючого значення сили струму в колі;
4) добуток повного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі.
48. Індуктивна котушка підключена до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте значення реактивної потужності у вольт-амперах реактивних:
1) 800;
2) 1000;
3) 600;
4) 400.
49. Повну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
1) добуток активного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
2) добуток індуктивного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
3) добуток повного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі.
4) добуток повного опору котушки та діючого значення сили струму в колі.
50. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте значення повної потужності у вольт-амперах:
1) 800;
2) 1000;
3) 600;
4) 400
51. Під кутом зсуву фаз між напругою та силою струму у колі змінного синусоїдного струму розуміється:
1) кут між вектором сили струму та віссю відліку;
2) кут між векторами напруги та сили струму;
3) кут між вектором напруги та віссю відліку;
4) кут між векторами активної та реактивної складових напруги.
52. Математичний вираз для визначення кута зсуву фаз кола з реальною котушкою за допомогою її параметрів:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
53. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Визначте кут зсуву фаз в градусах з точністю до одиниць:
1) 53;
2) 37;
3) 83;
3) 45.
54. Під початковою фазою сили струму у колі змінного синусоїдного струму розуміється:
1) кут між векторами напруги та сили струму;
2) кут між вектором сили струму та віссю відліку;
3) кут між вектором напруги та віссю відліку;
4) кут муж векторами активної та реактивної складових напруги.
55. Початкову фазу сили струму в реальній котушці у колі змінного синусоїдного струму розраховується, як
1) різниця між початковою фазою напруги та кутом зсуву фаз;
2) сума початкової фази напруги та кута зсуву фаз;
3) різниця між кутом зсуву фаз та початковою фазою напруги;
4) добуток початкової фази напруги та кута зсуву фаз.
56. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Початкова фаза сили електричного струму в градусах:
1) 23;
2) 7;
3) 97;
4) 113.
57. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки наступні: активний опір дорівнює 8 Ом, індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
Вираз миттєвого струму котушки:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
58. Математичний вираз миттєвої потужності в індуктивності у колі змінного синусоїдного струму, якщо початкова фаза струму дорівнює нулю:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
59.
Індуктивну
котушку підключено до джерела змінного
синусоїдного струму. У котушці проходить
синусоїдний струм
,
індуктивний опір котушки дорівнює 6 Ом.
Вираз миттєвої реактивної потужності котушки:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
60. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму. У котушці проходить синусоїдний струм , активний опір котушки дорівнює 8 Ом.
Вираз миттєвої активної потужності котушки:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
61.
Індуктивну
котушку підключено до джерела змінного
синусоїдного струму напругою
.
Параметри котушки: активний опір дорівнює
3 Ом,
індуктивний опір дорівнює 4 Ом.
Активна провідність котушки у сіменсах:
1) 0,2;
2) 0,12;
3) 0,14;
4) 0,16.
62. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активний опір дорівнює 3 Ом, індуктивний опір дорівнює 4 Ом.
Реактивна провідність котушки у сіменсах:
1) 0,2;
2) 0,12;
3) 0,14;
4) 0,16.
63. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активний опір дорівнює 3 Ом, індуктивний опір дорівнює 4 Ом.
Повна провідність котушки у сіменсах:
1) 0,2;
2) 0,12;
3) 0,14;
4) 0,16.
64. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Активна потужність котушки у ватах:
1) 2000;
2) 1200;
3) 1400;
4) 1600.
65. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Реактивна потужність котушки у вольт-амперах реактивних:
1) 2000;
2) 1200;
3) 1400;
4) 1600.
66. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Повна потужність котушки у вольт-амперах:
1) 2000;
2) 1200;
3) 1400;
4) 1600.
67. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Коефіцієнт потужності котушки:
1) 0,6;
2) 0,7;
3) 0,8;
4) 0,9.
68. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Кут зсуву фаз котушки в градусах з точністю до одиниць:
1) 37;
2) 45;
3) 53;
4) 73.
69. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Амплітуда струму котушки в амперах з точністю до десятих:
1) 14,1;
2) 28,2;
3) 20,2;
4) 15,5.
70. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Початкова фаза реактивної складової струму в котушці у градусах:
1) –17;
2) 17;
3) 36;
4) 163.
71. Задано вираз миттєвого значення синусоїдного електричного струму: i = 14,1 sin (t – 30) А.
Комплекс діючого значення сили електричного струму в показовій формі в амперах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
72. Задано вираз миттєвого значення синусоїдного електричного струму: i = 14,1 sin (t – 30) А.
Комплекс діючого значення сили електричного струму у тригонометричній формі в амперах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
73. Задано вираз миттєвого значення синусоїдного електричного струму: i = 14,1 sin (t – 30) А.
Комплекс діючого значення сили електричного струму в алгебраїчній формі в амперах з точністю до десятих:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
74. Задано вираз миттєвого синусоїдного електричного струму: i = 14,1 sin (t – 30) А.
Комплекс амплітудного значення сили електричного струму на комплексній площині:
1)
2
)
3
)
4)
75.
Відомі комплекси
амплітудних значень сил струмів в
алгебраїчній формі:
;
.
Визначте в алгебраїчній формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює сумі заданих сил струмів:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
76. Відомі комплекси амплітудних значень сил струмів в алгебраїчній формі: ; .
Визначте в показниковій формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює сумі заданих сил струмів:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
77.
Відомо комплекс
амплітудного значення сили струму:
.
Вираз миттєвого значення даного синусоїдного електричного струму:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
78.
Відомі комплекси
амплітудних значень сил струмів в
алгебраїчній формі:
;
.
Визначте в алгебраїчній формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює різниці заданих сил струмів:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
79.
Задано два комплексних
числа:
,
.
Добуток зазначених комплексних чисел у показниковій формі:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
80.
Задано два комплексних
числа:
,
.
Відношення
зазначених комплексних чисел (
до
)
у показниковій формі:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
81.
Задано комплексне
число
.
Добуток заданого комплексного числа на j у показниковій формі:
1) ;
2) ;
3)
;
4) .
82. Задано комплексне число .
Добуток заданого комплексного числа на –j у показниковій формі:
1) ;
2) ;
3) ;
4) .
83. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола відомо: активний опір R = 12 Ом; індуктивний опір XL = 25 Ом; ємнісний опір Xc = 9 Ом.
Комплекс повного опору електричного кола в омах в алгебраїчній формі:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
84. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола відомо: активний опір R = 3 Ом; індуктивний опір XL = 6 Ом; ємнісний опір Xc = 2 Ом.
Комплекс повного опору електричного кола в омах в показниковій формі:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
85.
Задано
комплекс діючого
значення напруги
на затискачах кола
,
комплекс діючого
значення сили
електричного струму
.
Комплекс повного опору кола в показниковій формі в омах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
86. Задано комплекс діючого значення напруги затискачах кола , комплекс діючого значення сили електричного струму .
Комплекс повного опору кола тригонометричній формі в омах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
87. Задано комплекс діючого значення напруги на затискачах кола , та комплекс діючого значення сили електричного струму .
Комплекс повного опору кола в алгебраїчній формі в омах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
88.
Задано
комплекс повного опору кола
.
Комплекс повної провідності кола в показниковій формі у сіменсах:
1)
;
2)
;
2)
;
4)
.
89. Задано комплекс повного опору кола .
Комплекс повної провідності кола в тригонометричній формі у сіменсах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
90. Задано комплекс повного опору кола .
Комплекс повної провідності кола в алгебраїчній формі у сіменсах:
1)
;
2)
;
2)
;
4)
.
91.
Задано
комплекс діючого
значення напруги
на затискачах кола
,
комплекс діючого
значення сили
струму в колі
.
Комплекс повної потужності даного кола в показниковій формі у вольт-амперах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
92. Задано комплекс діючого значення напруги на затискачах кола , та комплекс діючого значення сили струму в колі .
Комплекс повної потужності даного кола в тригонометричній формі в вольт-амперах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
93. Комплекс діючого значення напруги на затискачах кола , та комплекс діючого значення сили струму в колі .
Комплекс повної потужності цього кола в алгебраїчній формі у вольт-амперах:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
94.
Задані
вирази
миттєвих
значень: напруги
на затискачах кола
та сили струму в колі
.
Комплекс повної потужності даного кола в показниковій формі в вольт-амперах:
1)
;
2)
;
3)
.
3)
.
95.
Відомо
комплекс повної потужності
кола
.
Значення активної потужності кола у ватах:
1) 300;
2) 400;
3) 500;
4) 700.
96. Для розрахункової схеми електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі параметри: RL = 3 Ом; XL = 4 Ом; R2 = 6 Ом; X2 = 8 Ом, діючі значення напруги U1 = 150 В та сили струму І = 10 А.
Діюче значення спаду напруги в лінії електропередачі у вольтах:
1) 30;
2) 50;
3) 40;
4) 20.
97. Для розрахункової схеми електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі параметри: RL = 3 Ом; XL = 4 Ом; R2 = 6 Ом; X2 = 8 Ом, діючі значення напруги U1 = 150 В та сили струму І = 10 А:
Діюче значення втрати напруги в лінії електропередачі у вольтах:
1) 50;
2) 40;
3) 30;
4) 20.
9 8. Для розрахункової схеми електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі параметри: RL = 3 Ом; XL = 4 Ом; R2 = 6 Ом; X2 = 8 Ом, діючі значення напруги U1 = 150 В, сили струму І = 10 А, номінальної напруги приймача електричної енергії U2н = 110 В:
Діюче значення відхилення напруги у вольтах на затискачах приймача:
1) 10;
2) 20;
3) 30;
4) 40.