Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TETs_test_dlya_IS_VT_rus_och (Автосохраненный)....docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Теория электрических цепей

Нурманова Г.М

3 Кредита

$$1$$

  1. Энергия электрического поля конденсатора определяется по формуле:

  1. Закон Ома

А)U=IR

  1. Первый закон Кирхгофа

  1. Ik=0

  1. Второй закон Кирхгофа

  1.  Ek=ImRm

  1. Ток I k при расчете методом двух узлов.

  1. Ik =( Ek - Uab ) g k.

  1. Напряжение Uab между двумя узлами, при расчете методом двух узлов.

  1. Uab = (  E k * g k )  (  g k ).

  1. Баланс мощности определяется выражением.

  1. Рист = Рпот.

  1. Частота переменного тока.

  1. f= 1/Т

  1. Единица измерения частоты.

  1. Гц

  1. Единица измерения угловой частоты переменного тока.

  1. Рад/с

$$2$$

  1. Единица измерения электрической энергии:

  1. кВт*час

  1. Угловая частота переменного тока.

  1. = 2  / Т

  1. Среднее значение переменного тока.

  1. ср =2 m/ 

  1. Действующее значение переменного синусоидального тока.

  1. =m/ 2

\

  1. Коэффициент амплитуды синусоидального тока.

  1. Ka = 2

  1. Коэффициент формы синусоидального переменного тока.

  1. Кф =1,11

  1. Индуктивность катушки.

  1. L=W 2 / R

  1. Единица измерения индуктивности.

  1. Гн

  1. Индуктивное сопротивление.

  1. ХL =L 

  1. Емкостное сопротивление.

  1. Хс = 1 / ( C)

$$3$$

  1. Емкость.

  1. С = (s ) /d.

  1. Преобразование параллельно соединенных сопротивлений R 1 и R 2 в эквивалентное .

  1. Rэкв = ( R1 R2 ) / ( R1+ R2 )

  1. Преобразование схемы соединений нагрузки из «звезды» в «треугольник».

  1. Rab = Ra + Rb + ( Ra Rb ) / Rc

  1. Преобразование схемы соединений сопротивлений из «треугольника» в эквивалентную «звезду ».

  1. Ra = ( Rab Rca )/(Rab+Rca+Rbc )

  1. Условия возникновения резонанса напряжения.

  1. ХL = Х с

  1. Резонансная частота в цепи переменного тока.

  1. Условие возникновения резонанса тока.

  1. BL = bc

  1. Размерность активной мощности.

  1. Вт

  1. Размерность реактивной мощности.

  1. Вар

  1. Активная проводимость в цепи переменного тока, содержащая R и ХL.

  1. g = R/ZL

$$4$$

  1. Реактивная ( индуктивная )проводимость в цепи переменного тока, содержащей ХL и R..

  1. BL = ХL/ Z2.

  1. При достижении резонанса напряжений ток в цепи достигнет:

  1. Максимального значения.

  1. Минимального значения.

  1. Останется неизменным

  1. Незначительно увеличится.

  1. Незначительно уменьшится.

  1. При достижении резонанса токов ток в общей цепи достигнет:

  1. Минимального значения.

  1. Максимального значения.

  1. Не изменится.

  1. Незначительного увеличения.

  1. Незначительного уменьшения.

  1. Активная мощность в цепи переменного тока при R и L нагрузке.

  1. P = UI cos

  1. Реактивная мощность в цепи переменного тока при R и L нагрузке.

  1. Q =UIsin

  1. Угол сдвига по фазе между вектором тока и вектором напряжения при R,L,C нагрузке.

  1. φ =arctg(ХL - Хс) / R

  1. Размерность полной мощности.

  1. ВА

  1. Два конденсатора емкостью и соединены паралельно. Их эквивалентная емкость равна:

$$5$$

  1. Напряжение измеряется в:

  1. В

  1. Электрическая цепь имеет 3 независимых контура, 4 узла, 2 источника э.д.с. Сколько независимых уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо составить

  1. 3

  1. Число независимых уравнений составляемых по второму закону Кирхгофа зависит от:

  1. Числа независимых контуров в схеме

  1. При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа падениям напряжений приписывается знак (+) в случае:

  1. Совпадения направления тока с направлением обхода контура

  1. При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа э.д.с. принимается знак (+) в зависимости от:

  1. Направления обхода контура совпадает с направление э.д.с.

  1. Направление обхода контура берется:

  1. Произвольно

  1. При составлении управлений по методу угловых потенциалов произведению вида Еg приписывается знак (+) в зависимости от:

  1. Направления ЭДС к исследуемому узлу

  1. Количество уравнений составляемых по методу узловых потенциалов зависит:

  1. От числа узлов с неизвестными потенциалами

  1. При параллельном соединение ветвей с различными сопротивлениями и подключении их к источнику постоянного тока имеем:

  1. Напряжения на всех сопротивлениях равны между собой

  1. При последовательном соединении сопротивлений разных по величине и подключении их к источнику постоянного тока имеем:

  1. Во всех потребителях проникает один общий ток

$$6$$

  1. Определить эквивалентное сопротивление.

  1. R = R1+

  1. Угловая частота переменного тока равна 628 раg/c . Чему равен период Т.

  1. 0,01с

  1. Угловая частота переменного напряжения равна 500 раg/c . Чему равен приезд Т.

  1. 0,0125с

  1. Определить начальную фазу и период колебания переменной величины i=30sin(157t+/6).

  1. 300; 0,04c

  1. Определить сдвиг по фазе двух синусоидально изменяющихся величин а1m1 sin(314t+ ); а2m2 sin(314t - ).

  1. a1 опережает а2 на угол

  1. Мгновенное значение переменной величины задано: а=50sin(628t+ ) определить частоту и период колебания

  1. 100Гц; 0,01с

  1. Электрическая цепь имеет 4 узла, 2 источника э.д.с. ,6 ветвей. Сколько независимых уравнений по 1-му закону Кирхгофа нужно составить.

  1. 3

  1. Определить отрезок времени; разделяющий моменты прохождения через максимум двух синусоидально изменяющихся величин а1m1 sin(157t+ ) а2m2 sin(157t - ).

  1. 0,01 с

  1. Частота колебания синусоидально изменяющейся величины, а=100sin (t+/4), равна f=50Гц. Определить мгновенное значение, а для времени t= 1/80 c .

  1. 0

  1. Какова амплитуду синусоидально изменяющейся величины а=Аmsin (t+/4), если известно, что при t=0 a=100?

  1. 141

$$7$$

  1. Определить выражение мгновенного значение синусоиды, получающейся в результате сложение двух синусоидально изменяющихся величины: а1=4sin t а1=3sin (t+900).

  1. а = 5sin (t+370)

  1. Наименьший промежуток времени, по истечении которого мгновенные значения периодической величины повторяются, называется:

  1. Периодом

  1. Величину обратную периоду называют:

  1. Частотой

  1. Наибольшая величина, которая принимает периодическая величина в течение периода называется:

  1. Амплитуда

  1. Угловая величина аргумента синусоидальной величины называется:

  1. Фазой

  1. Значение фазы синусоидальной величины в начальный момент времени (t=0) называют:

  1. Начальной фазой

  1. Величина, показывающая скорость изменения фазового угла называется:

  1. Угловой частотой

  1. Значение э.д.с., в рассматриваемый момент времени называется:

  1. Мгновенным

  1. Действующим

  1. Амплитудным

  1. Средним

  1. Комплексным

  1. Среднее квадратичное значение периодического тока за период называется:

  1. Действующим

  1. Мгновенным

  1. Амплитудным

  1. Средним

  1. Постоянным

  1. Среднее арифметическое значение синусоидальной величины за полупериод называется:

  1. Средним

  1. Действующим

  1. Мгновенным

  1. Амплитудным

  1. Модульным

$$8$$

  1. Определить неверное выражение для действующего тока:

  1. Полная проводимость цепи переменного токаg при активно –реактивной нагрузке.

  1. Э.Д.С. самоиндукции в катушке индуктивности.

  1. .е =- L di /dt.

  1. Мгновенные значения тока и напряжения имеют значения i = Im Sin ( t ), u = Um Sin ( t + /2) какой характер нагрузки в цепи.

  1. Индуктивный.

  1. Мгновенные значения тока и напряжения имеют значения i = Im Sin ( t ), u = Um Sin ( t - /2) какой характер нагрузки в цепи.

  1. Емкостной.

$$9$$

  1. Мгновенные значения тока и напряжения имеют значения i = Im Sin ( t ), u = Um Sin ( t - 40 º ) какой характер нагрузки в цепи.

  1. Активно–емкостной.

  1. Мгновенные значения тока и напряжения имеют значения i = Im Sin ( t ), u = Um Sin ( t + 60 º ) какой характер нагрузки в цепи.

  1. Активно-индуктивный.

  1. Каким параметром отличаются Э.Д.С. в трехфазной системе питания.

  1. Фазой.

  1. На какой угол сдвинуты синусоидальные Э.Д.С. в трехфазной системе.

  1. 2 / 3

  1. Чему равна векторная сумма трехфазных симметричных Э.Д.С ĒАBC.

  1. 0

  1. Определение линейного напряжения.

  1. Напряжение между линейными проводами.

  1. Определение линейного тока в трехфазной цепи.

  1. Ток в линейном проводе.

  1. Ток нейтральном проводе.

  1. Ток в нагрузке.

  1. Ток в обмотке генератора тока.

  1. Другое.

  1. Определение фазного тока в трехфазной цепи.

  1. Ток в нагрузке фазы.

  1. Ток в подводящих энергию проводах.

  1. Ток в нейтральном проводе.

  1. Ток линейных проводах.

  1. Другое.

  1. Определение фазного напряжения в трехфазной цепи.

  1. Напряжение на нагрузке фазы.

  1. Напряжение смещения в трехфазной цепи при соединении нагрузки «звездой».

  1. Напряжение между общей точкой нагрузки и нулем питания.

$$10$$

  1. Соотношение фазных и линейных токов при соединении нагрузки «звездой ».

  1. Соотношение фазных и линейных напряжений при соединении несимметричной нагрузки «звездой» с нулевым проводом.

  1. 107. Соотношение фазных и линейных напряжений при соединении симметричной нагрузки «звездой» и отсутствии нулевого провода.

  1. Соотношение фазных и линейных напряжений при соединении несимметричной нагрузки «треугольником»

  1. Соотношение фазных и линейных токов при соединении симметричной нагрузки «треугольником».

  1. Активная мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке.

  1. P = 3 Uл Iл Cos 

  1. Реактивная мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке.

  1. Q =3 Uл Iл Sin 

  1. Единица измерения магнитной индукции.

  1. .mл

  1. Единица измерения магнитного потока.

  1. .вб

  1. Петля гистерезиса представляет собой функцию.

  1. В = (Н)

$$11$$

  1. Единица измерения намагниченности J.

  1. A/М

  1. Магнитомягкие материалы обладают кривой намагничивания:

  1. Круто поднимающейся.

  1. Магнитотвердые материалы обладают кривой намагничивания:

  1. Полого поднимающейся.

  1. Закон полного тока.

  1. ∫Hdl=∑I

  1. Магнитодвижущая сила.

  1. F = IW

  1. Если сердечник мысленно охватить правой рукой, расположив ее пальцы по току в обмотке, а затем отогнуть большой палец, то последний укажет направление:

  1. Магнитодвижущей силы.

  1. Роль ферромагнитных материалов в магнитной цепи.

  1. Уменьшение магнитного сопротивления.

  1. Вебер-амперная характеристика представляет собой зависимость:

  1. Ф = (Uм)

  1. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи.

  1. Ф=0

  1. Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи.

  1. UM = IW

$$12$$

  1. При переходе к символическому методу расчета цепи переменного тока, мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении Ur=Ri заменяют:

  1. Rİm

  1. При переходе к символическому методу расчета цепи переменного тока, мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении UL=L di/dt заменяют:

  1. İmjL

  1. При переходе к символическому методу расчета цепи переменного тока, мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении UC= idt/C заменяют:

  1. -jİm/(C)

  1. Оператор трехфазной системы.

  1. .а = е j120˚

  1. Сумма трех векторов, образующих симметричную трехфазную систему и выраженных через оператор трехфазной системы.

  1. 1+а+а2=0

  1. Какие сопротивления называют линейными.

  1. Сопротивления, вольтамперные характеристики которых являются прямыми линиями.

  1. Количество независимых уравнений, которые можно записать для схемы по первому закону Кирхгофа.

  1. m= n-1

  1. Количество независимых уравнений, которые можно записать для схемы по второму закону Кирхгофа.

  1. Число уравнений равно числу независимых контуров.

  1. Что понимают под потенциальной диаграммой?

  1. Распределение потенциала вдоль какого-либо участка или замкнутого контура.

  1. Какие параметры являются неизвестными в методе контурных токов.

  1. Контурные токи.

$$13$$

  1. Формулировка принципа наложения.

  1. Ток k-ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС схемы в отдельности.

  1. При каком сопротивлении нагрузки двухполюсник выделит в нагрузку максимальную мощность.

  1. Rн=Rвх

  1. Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку.

  1. I1+I2+I3-I4=0

  1. На сколько сокращается число уравнений при использовании метода контурных токов?

  1. До числа независимых контуров в схеме.

  1. По какому закону выбирается направление контурных токов?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]