
- •Тема 1.1, 1.2: «Основные определения, параметры, законы и методы расчёта линейных электрических цепей постоянного тока»
- •Тема 2.1 Однофазные цепи переменного синусоидального тока
- •Тема 2.2 Трёхфазные электрические цепи
- •Тема 4.1, 4.2 Анализ и расчёт магнитных цепей
- •Тема 5.1, 5.2 Трансформаторы
- •Тема 6.1, 6.2, 6.3 Машины постоянного тока
- •Тема 7.1, 7.2 Асинхронные двигатели
- •Тема 8.1, 8.2 Синхронные машины
- •Тема 9.1, 9.2 Информационные электрические машины
Комплект тестовых вопросов и заданий для подготовки к контролю знаний по разделу « Электротехника».
Тема 1.1, 1.2: «Основные определения, параметры, законы и методы расчёта линейных электрических цепей постоянного тока»
Эквивалентное сопротивление последовательной цепи равно:
а) сумме проводимостей отдельных элементов;
б) сумме сопротивлений отдельных элементов;
в) сумме обратных сопротивлений отдельных элементов.
Эквивалентное сопротивление параллельного соединения четырёх одинаковых резисторов (R=4 Ом) равно:
а) 4 Ом;
б) 2 Ом;
в) 1 Ом.
Мощность потребителя постоянного тока равна:
а) I2R;
б) I2V;
в) V2R
Баланс мощностей предполагает равенство:
а) мощностей каждого потребителя;
б) мощности, отдаваемой источниками эл. энергии и мощности, потребляемой различными элементами;
в) мощности, отдаваемой источниками ЭДС и мощности на их внутренних сопротивлениях.
Алгебраическая сумма мощностей, вырабатываемых источниками электроэнергии равна:
а) квадратному корню из их суммы;
б) сумме мощностей потребителей.
Определить эквивалентное сопротивление данной цепи, если все сопротивления равны между собой:
а) 5R
б) 1,25R
в) R
г) 2R
д) 4R
При параллельном соединении сопротивлений результирующее напряжение равно
а) V=V1+V2+V3+…+Vn;
б) V=V1=V2=V3=…=Vn
в) 1/V=1/V1+1/V2+…+1/Vn
При последовательном соединении элементов эквивалентное сопротивление равно:
а) R=R1+R2+R3+…+Rn
б) 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn
в) R=R1=R2=R3=…=Rn
Напряжение на участке цепи с сопротивлением Rn током I рассчитывается по формуле:
---------
Закон Ома устанавливает взаимосвязь между:
а) током, сопротивлением и мощностью;
б) ЭДС, напряжением и сопротивлением;
в) током, напряжением и сопротивлением.
11. Первый закон Кирхгофа устанавливает взаимосвязь между:
а) напряжениями и токами в замкнутом контуре эл. цепи;
б) токами в узле эл. цепи;
в) токами и сопротивлениями цепи.
12. Второй закон Кирхгофа устанавливает взаимосвязь между:
а) ЭДС и напряжениями в замкнутом контуре цепи;
б) ЭДС и токами цепи;
в) сопротивлении и токами в замкнутом контуре.
13. Источник ЭДС работает в генераторном режиме, если действительные напаравления тока и ЭДС:
а) противоположны;
б) совпадают.
14. Алгебраическая сумма токов в узловой точке цепи равна:
а) значению самого большого;
б) нулю.
15. Второй закон Кирхгофа используются для
а) узла;
б) контура;
в) ветви.
16. Расчёт сложной цепи постоянного тока с числом узлов более двух осуществляют методом:
а) эквивалентных преобразований;
б) контурных токов;
в) двух узлов.
Тема 2.1 Однофазные цепи переменного синусоидального тока
1. Полное сопротивление цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C – элементов рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
2. Ёмкостное сопротивление в цепи синусоидального тока зависит от:
а) тока и напряжения;
б) напряжения и частоты;
в) частоты и величины ёмкости.
3. Индуктивное сопротивление в цепи синусоидального тока зависит от:
а) тока и напряжения;
б) напряжения и индуктивности;
в) тока и индуктивности;
г) частоты и индуктивности.
4. Величиной полной мощности цепи синусоидального тока из её комплексного выражения (40+j30)ВА равна:
а) 40 ВА;
б) 30 ВА;
в) 50 ВА;
г) 100 ВА.
5. Величиной полной мощности S в цепи синусоидального тока зависит от величин:
а) тока и cosφ;
б) напряжения и sinφ;
в) напряжения и тока.
6. Полная мощность цепи синусоидального тока равна:
а)
;
б)
;
в)
.
7. Резонанс токов возможен на участке цепи с соединением R,L,C – элементов:
а) последовательно;
б) параллельно.
8. Резонанс напряжений возможен на участке цепи с соединением R,LC – элементов:
а) параллельно;
б) последовательно.
9. Укажите формулу для расчёта реактивной мощности синусоидального тока:
а)
;
б)
;
в)
.
10. Укажите формулу для расчёта активной мощности синусоидального тока:
а)
;
б)
;
в)
.
11. Ток в цепи синусоидального тока с напряжением источника 100В и комплексным сопротивлением (4+j3)Ом равен:
а) 25А;
б) 20А;
в) 33,3А.
12.
Величина полного сопротивления элемента
цепи синусоидального тока из выражения
для комплексного сопротивления
Ом равна:
а) 40 Ом;
б) 30 Ом;
в) 50 Ом;
г) 100 Ом.
13. Полное сопротивление цепи синусоидального тока с последовательным соединением R,L,C – элементов равно:
а) ;
б)
;
в)
.
14. На идеальном резисторе фаза синусоидально изменяющегося напряжения отличается от фазы тока:
а) опережает на 90˚;
б) отстаёт на 90˚;
в) не отличается.
15. На идеальной ёмкости фаза синусоидально изменяющегося напряжения отличается от фазы тока:
а) опережает на 90˚;
б) отстаёт на 90˚;
в) не отличается.
16. На идеальной индуктивности фаза синусоидально изменяющегося напряжения отличается от фазы тока:
а) опережает на 90˚;
б) отстаёт на 90˚;
в) не отличается.
17. Сдвиг фаз φ между напряжением и током на элементе цепи синусоидального тока зависит от:
а) величин тока и напряжения;
б) активного и реактивного сопротивлений;
в) величины тока и активной мощности.
18. Действующее U и амплитудное Um значения синусоидального напряжения находится в соотношении:
а)
;
б)
;
в)