- •3.1.1. Амплитудная, фазовая, комплексная частотные характеристики
- •3.1.2. Частотные характеристики цепи с одним реактивным элементом
- •3.2.1. Определение резонанса
- •3.2.2. Последовательный колебательный контур
- •3.2.3. Параллельный колебательный контур
- •3.2.4. Колебательные контуры с частичным включением реактивного элемента
- •3.3.1. Частотные характеристики резонансных цепей
- •3.3.2. Влияние нагрузки на избирательные свойства
3.2.1. Определение резонанса
S: Добротность колебательного контура равна
+: Q = /R
-: Q = 2/R
-: Q = 0 LR
-: Q = R/(0C)
I:
S: Условием резонанса в последовательном колебательном контуре является равенство схема
+: xL + xC= 0
-: xL – xC= 0
-: xC – xL= 0
-: bL – bC = 0
I:
S: Условием резонанса в параллельном колебательном контуре является равенство схема
-: bC – bL= 0
+: bL + bC = 0
-: bL – bC = 0
-: xL – xC = 0
I: S: Сдвиг фаз между током в неразветвлённой ветви параллельного контура и напряжением на контуре на резонансной частоте равен
+: 0
-: 90
-: 60
-: 45
I:
S: Сдвиг фаз между током в неразветвлённой ветви параллельного контура и напряжением на контуре на границе полосы пропускания равен
+: 45
-: 90
-: 60
-: 0
I:
3.2.2. Последовательный колебательный контур
S: Входное сопротивление последовательного колебательного контура на частоте 0 равно …схема
+: R
-: 0L
-: 1/(0C)
-: RL
I:
S: Реактивное сопротивление последовательного колебательного контура на частоте равно …схема
+: L - 1/(C)
-: L + 1/(C)
-: L - C
-: L + C
I:
S: На вход последовательного колебательного контура с добротностью Q = 50 подаётся гармоническое напряжение амплитудой 2В. Напряжение на ёмкости при резонансе равно ### В
+: 100
+: *то
I:
S: На вход последовательного колебательного контура с добротностью Q = 50 включено напряжение амплитудой 2В. Напряжение на индуктивности при резонансе равно ### В
+: 100В
+: *то
I:
S: На вход последовательного колебательного контура с добротностью Q = 50 и сопротивлением потерь R = 10 Oм подаётся гармоническое напряжение амплитудой 2В. Ток в контуре при резонансе равен ### мА.
+: 200 мA
+: *вести мA
I:
S: Характеристическое сопротивление последовательного колебательного контура равно …
+:
![]()
-:
![]()
-: R
-: jL
I:
S: Последовательный колебательный контур имеет резонансную частоту 1 МГц, индуктивность 10 мкГн, полосу пропускания 100 КГц. Сопротивление потерь контура равно ### Ом.
+: 6*28
2*
2
I:
S: Частота резонанса в последовательном колебательном контуре …
+: 02 = 1/(LC)
-: 0 = 1/(LC)
-: 02 = 1/(2LC)
-: 02 = 2/(LC)
I:
S: Последовательный колебательный контур имеет следующие параметры: L = 100мкГн, С = 100пФ, R = 10 Ом. Добротность контура равна …
+: 100
-: 50
-: 150
-: 40
I:
S: Последовательный контур имеет следующие параметры: L = 200мГн, С = 50нФ, R = 20 Ом. Добротность контура равна
+: 100
-: 50
-: 150
-: 60
I:
3.2.3. Параллельный колебательный контур
S: Входное сопротивление параллельного колебательного контура на резонансной частоте 0 равно схема
+: 2/R
-: /R
-: L/(CR)
-: CL/(R)
I:
S: Частота резонанса в параллельном колебательном контуре основного вида
+: 02 = 1/(LC)
-: 0 = 1/(LC)
-: 02 = 1/(2LC)
-: 02 = 2/(LC)
I:
S: Токи в ветвях параллельного колебательного контура, содержащих реактивные элементы, на резонансной частоте …
+: противофазны
-: синфазны
-: отсутствуют
-: равны току источника
I:
S: Реактивное сопротивление параллельного колебательного контура на резонансной частоте равно ###
+: 0
+: н#лю
I:
S: Резонанс в параллельном колебательном контуре называется резонанс ###
+: *оков
