- •Когда количество узлов без единицы меньше числа независимых контуров схемы.
- •12.Происходит разброс тока I по двум параллельным ветвям r1 и r2. Определите значение тока через r2
- •Короткозамкнутой цепью
- •18. При каком методе расчетов тока в цепи один из узлов заземляется
- •Узловых потенциалов
- •Его внутреннее сопротивление равно нулю
- •Заключается в составлении всех частичных схем, содержащих только по одному источнику электрической энергии
- •Заключается в составлении всех частичных схем, содержащих только по одному источнику электрической энергии
- •На законе токов Кирхгофа
- •29. Полная проводимость «y» цепи с параллельно включенными элементами r, l, c
- •32. Цепь переменного тока с последовательным включением r, l, c. Условие возникновения резонанса
- •Отстает от напряжения
- •Необратимое преобразование любой из видов энергии в электрическую.
- •15. Уравнение мгновенного значения переменного тока в общем виде
- •Двух узлов.
- •Контурных токов.
- •Узловых потенциалов.
- •Двух узлов.
- •Узловых потенциалов.
- •Контурных токов.
- •Синусоидальный ток.
- •Несинусоидальный ток.
- •34.Метод контурных токов основан:
- •Контурных токов.
- •Двух узлов.
- •Узловых потенциалов.
- •Двух узлов.
- •Узловых потенциалов.
- •Контурных токов.
- •Синусоидальный ток.
- •Несинусоидальный ток.
Синусоидальный ток.
ток линейной электрической цепи.
Несинусоидальный ток.
ток, изменяющийся во времени по постоянному закону.
ток неизменный во времени.
33.Количество уравнений по 1 закону Кирхгофа равно:
количеству контуров схемы.
количеству узлов схемы.
количеству ветвей схемы без единицы.
количеству ветвей схемы минус количество узлов.
количеству узлов без единицы.
34.Метод контурных токов основан:
на законе Ома и 1 законе Кирхгофа.
на 1 и 2 законе Кирхгофа.
на законе Ома и законе Джоуля-Ленца.
на балансе мощностей и законе Ома.
на законе Ома и 2 законе Кирхгофа.
35.Смежная проводимость это:
сумма проводимостей между контурами.
сумма всех проводимостей схемы.
сумма проводимостей независимого контура.
сумма проводимости всех ветвей, сходящихся в узле.
сумма проводимостей ветвей между двумя узлами.
36.Смежное сопротивление применяется в методе:
Контурных токов.
Двух узлов.
Узловых потенциалов.
метод пропорциональных величин.
метод суперпозиции.
37.Сформулируйте принцип наложения:
ток в ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС в отдельности.
ток в k-ветви, вызванный ЭДС m-ветви равен току в m-ветви, вызванному ЭДС в k-ветви, равному ЭДС m-ветви.
несколько параллельно включенных ветвей можно заменить одной эквивалентной ветвью.
сопротивление электрической цепи можно заменить ЭДС равной падению напряжения на этом же сопротивлении и направленному встречно току в нём.
преобразование схемы "звезда" в "треугольник", и наоборот, не изменяет токи и напряжения в остальных частях схемы.
38.Для 2 закона Кирхгофа значения берутся с положительным знаком если:
направление ЭДС совпадает с направлением тока.
направление тока и ЭДС совпадает с направлением обхода контура.
ток направлен в узел.
ЭДС направлена в узел.
ток направлен от узла.
39.Активный двухполюсник:
двухполюсник, содержащий источник электрической энергии.
двухполюсник, присоединенный к выделенной ветви не содержащей ЭДС.
двухполюсник к входному зажиму, которого присоединен источник энергии, а к выходному нагрузка.
двухполюсник, присоединенный к выделенной ветви содержащей ЭДС.
двухполюсник, не содержащий источник электрической энергии.
40.Частичный ток:
ток ветви, вызванный каждой из ЭДС в отдельности.
ток на каждом сопротивлении.
ток в ветви не содержащей ЭДС.
ток каждого контура схемы.
ток, вызванный в одной ветви всеми ЭДС схемы.
1. Сформулируйте 1 закон Кирхгофа:
алгебраическая сумма ЭДС, сходящейся в узле равна нулю.
алгебраическая сумма токов в контуре равна сумме ЭДС.
алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю.
алгебраическая сумма падений напряжений замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС вдоль этого же контура.
алгебраическая сумма токов вдоль любого замкнутого контура равна нулю
2. Узел электрической цепи:
точка цепи , в которой сходятся не более трех ветвей .
точечный заряд, характеризующий электрическое поле.
точка цепи в которой сходятся не менее трех ветвей.
ряд ветвей образующих замкнутую цепь.
точка электрического соединения элементов ветви.
3. Контур электрической цепи:
Участок цепи заключенный между двумя и более узлами.
Ряд элементов цепи с одним узлом.
Ряд ветвей образующих замкнутую цепь, где узел рассматривается не более одного раза.
Ряд точек электрического соединения цепи.
Ряд ветвей сходящихся в одном узле.
4. Пассивными элементами цепи являются:
Индуктивность, источник ЭДС, емкость.
Сопротивление, источник ЭДС, источник тока.
Индуктивность, емкость, сопротивление.
Источник ЭДС, источник тока.
Емкость, источник тока, индуктивность.
5. Напряжение это:
направленное движение заряженных частиц.
напряженность электрического поля.
разность потенциалов.
притяжение разноименных зарядов.
магнитный поток.
6. Задачей анализа является:
нахождение конфигурации схемы, зная сопротивление.
нахождение значений токов и напряжений зная конфигурацию схемы.
нахождение значений токов и напряжений зная значение сопротивлений.
нахождение конфигурации схемы, зная значения токов и напряжений.
нахождение значения сопротивления, зная напряжение.
7. Количество уравнений по 2 закону Кирхгофа равно:
количеству контуров схемы минус число уравнений по 1 закону Кирхгофа.
количеству ветвей схемы минус число уравнений по 1 закону Кирхгофа.
количеству ветвей схемы с вычетом числа узлов.
количеству узлов плюс количество контуров.
количеству узлов схемы с вычетом числа уравнений по 1 закону Кирхгофа.
8. Метод узловых потенциалов основан на:
на 1 и 2 законе Кирхгофа.
на законе Ома и 1 законе Кирхгофа.
на законе Ома и 2 законе Кирхгофа.
на законе Ома и законе Джоуля-Ленца.
на балансе мощностей и законе Ома.
9. Собственная проводимость это:
сумма проводимостей между контурами.
сумма проводимости всех ветвей, сходящихся в узле.
сумма всех проводимостей схемы.
сумма проводимостей ветвей между двумя узлами.
сумма проводимостей независимого контура.
10. Смежная проводимость применяется в методе:
