Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приложение 1 ответы.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
58.62 Кб
Скачать

«Электротехника и электроника»

1. Напряженность каждой точки электрического поля характеризуется:

+а) силой, с которой поле действует на единицу заряда, помещенного в эту точку,

б) потенциальной энергией электрического поля в этой точке,

в) напряжением между точкой и центром заряда, который создает электрическое поле.

2. Поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую поверхность определяется:

+а) отношением суммы зарядов, расположенных внутри этой поверхности, к абсолютной диэлектрической проницаемости среды,

б) определяется отношением суммы зарядов, расположенных вне этой поверхности, к абсолютной диэлектрической проницаемости среды,

в) определяется отношением суммы зарядов, расположенных на этой поверхности, к абсолютной диэлектрической проницаемости среды.

3. Потенциал в каждой точке электрического поля характеризуется:

+а) энергией, которая затрачивается полем на перемещение единицы положительного заряда из данной точки за пределы поля,

б) потенциальной энергией электрического поля в этой точке,

в) напряженностью между точкой и центром заряда, который создает электрическое поле.

4. «Дыркой» называют:

+а) атом полупроводника, потерявший электрон,

б) пространство между электроном и ядром атома,

в) управляющий электрод полевого транзистора.

5. Электродвижущую силу источника Е (ЭДС) характеризует:

+а) энергия, которую затрачивает или может затратить источник на перемещение единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи,

б) электростатическая сила между его электродами,

в) максимальный вращающий момент при питании электродвигателя этим источником.

6. По закону Джоуля — Ленца количество тепла, выделенное током в проводнике:

+а) пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока по проводнику,

б) пропорционально току, квадрату сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику,

в) пропорционально току, сопротивлению проводника и квадрату времени прохождения тока по проводнику.

7. Полезная мощность максимальна, когда:

+а) сопротивление потребителя равно внутреннему сопротивлению источника,

б) внутреннее сопротивление источника стремится к нулю,

в) сопротивление потребителя бесконечно больше внутреннего сопротивления источника.

8. Каждое сопротивление эквивалентной звезды равно:

а) отношению произведения двух примыкающих к соответствующей узловой точке сопротивлений треугольника к сумме трех его сопротивлений,

б) отношению произведения двух примыкающих к соответствующей узловой точке сопротивлений треугольника и третьего сопротивления,

в) разности между суммой двух примыкающих к соответствующей узловой точке сопротивлений треугольника и третьего сопротивления.

9. Нелинейным называется элемент электрической цепи, сопротивление которого зависит:

а) от величины и направления тока в нем или от напряжения на его зажимах,

б) от величины и направления тока в нем,

в) от напряжения на его зажимах.

10. Электрическая емкость проводника характеризуется:

а) зарядом, который необходимо сообщить проводнику, чтобы его потенциал изменился на единицу,

б) энергией электрического поля проводника,

+в) геометрическим объемом, который занимает электрический заряд.

11. За направление магнитного поля принимается направление, в котором устанавливается:

+а) северный конец магнитной стрелки, расположенной в этом магнитном поле,

б) южный конец магнитной стрелки, расположенной в этом магнитном поле,

в) западный конец магнитной стрелки, расположенной в этом магнитном поле.

12. Абсолютная магнитная проницаемость среды характеризует:

+а) способность среды намагничиваться,

б) прозрачность среды для магнитного поля,

в) ослабление магнитного поля средой.

13. Магнитно-мягкие ферромагнитные материалы обладают:

+а) высокой магнитной проницаемостью, низкой задерживающей (коэрцитивной) силой и узкой петлей гистерезиса,

б) низкой магнитной проницаемостью, высокой задерживающей (коэрцитивной) силой и узкой петлей гистерезиса,

в) высокой магнитной проницаемостью, низкой задерживающей (коэрцитивной) силой и широкой петлей гистерезиса.

14. Магнитно-твердые ферромагнитные материалы обладают:

+а) незначительной магнитной проницаемостью, относительно высокой остаточной индукцией, большой задерживающей (коэрцитивной) силой и имеют широкую петлю гистерезиса,

б) относительно высокой магнитной проницаемостью, незначительной остаточной индукцией, большой задерживающей (коэрцитивной) силой и имеют широкую петлю гистерезиса,

в) незначительной магнитной проницаемостью, относительно высокой остаточной индукцией, большой задерживающей (коэрцитивной) силой и имеют узкую петлю гистерезиса.

15. Электромагнитной индукцией называется:

+а) явление наведения ЭДС электромагнитной индукции в проводнике, пересекающем магнитное поле,

б) поляризация нейтрального проводника в электрическом поле,

в) силовое взаимодействие двух проводников с током.

16. Индуктивность катушки пропорциональна:

+а) квадрату числа витков катушки,

б) числу витков катушки,

в) кубу числа витков катушки.

17. Взаимная индуктивность двух магнитосвязанных катушек пропорциональна:

а) произведению числа витков этих катушек,

б) сумме числа витков этих катушек,

в) разности числа витков этих катушек.

18. Действующее значение синусоидального тока:

+а) в 1,41 раза меньше его амплитудного значения,

б) в 1,11 раза меньше его амплитудного значения,

в) равно его амплитудному значению.

19. Поверхностный эффект:

а) уменьшает сечение проводника для переменного тока, а, следовательно, увеличивает его активное сопротивление,

б) увеличивает сечение проводника для переменного тока, а, следовательно, уменьшает его активное сопротивление,

в) приводит к излучению электромагнитной волны при протекании переменного тока через проводник.

20. Если в цепи синусоидального тока с последовательно соединенными конденсатором и катушкой с индуктивностью равны реактивные сопротивления, то в цепи:

+а) наступает резонанс напряжений,

б) происходит резонанс токов,

в) возникает встречная ЭДС.