wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Electricitate BAC

Total questions: 40

Worksheet time: 3hrs 35mins

Name
Class
Date
1.

Care este definitia intensitatii curentului electric?
(variante multiple)

a)

 I = ΔQΔtI\ =\ \frac{\Delta Q}{\Delta t}  

b)

 I = URI\ =\ \frac{U}{R}  

c)

 I = NeΔtI\ =\ \frac{N\cdot e}{\Delta t}  

d)

 I = URI\ =\ U\cdot R  

2.

Care este definitia tensiunii electrice?

a)

U = IRU\ =\ I\cdot R

b)

U = IRU\ =\ \frac{I}{R}

c)

U = LΔQU\ =\ \frac{L}{\Delta Q}

d)

U = ΔQLU\ =\ \frac{\Delta Q}{L}

3.

Pentru un conductor liniar, rezistenta electrica este:

a)


R = ρlSR\ =\ \frac{\rho l}{S}

b)

R = ρSLR\ =\ \frac{\rho S}{L}

c)

R = ρVR\ =\ \rho V

d)

R = 4ρlπd2R\ =\ \frac{4\rho l}{\pi d^2}

4.

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit:

a)

I = URI\ =\ \frac{U}{R}

b)

I = ER+rI\ =\ \frac{E}{R+r}

c)

I = RUI\ =\ \frac{R}{U}

d)

R = UIR\ =\ U\cdot I

5.

Legea lui Ohm pentru intreg circuitul:

a)

I = URI\ =\ \frac{U}{R}

b)

I = ER+rI\ =\ \frac{E}{R+r}

c)

I = RUI\ =\ \frac{R}{U}

d)

 E = IR+rE\ =\ \frac{I}{R+r}  

6.

Momentul in care apare intensitatea electrica maxima intr-un circuit:

a)

scurtcircuit

b)

mers in gol

c)

este legat in serie un voltmetru ideal

d)

se deschide un intrerupator prin portiunea respectiva de circuit

7.

Intensitatea de scurtcircuit

a)

Er\frac{E}{r}

b)

EI\frac{E}{I}

c)

RE\frac{R}{E}

d)

UU

8.

Scurtcircuitam un rezistor. Cat va fi tensiunea la bornele acestuia?

a)

00

b)

Er\frac{E}{r}

c)

EE

d)

IrI\cdot r

9.

Legea lui Kirchhoff I :

a)

Suma intensitatilor care intra intr-un nod este egala cu suma intensitatilor care ies din acel nod.

b)

Suma algebrica a t.e.m E dintr-un ochi este egala cu suma algebrica a tensiunilor din acel nod.

c)

Ik=0\sum_{ }^{ }I_k=0

d)

iEi=kRjIk\sum_i^{ }E_i=\sum_k^{ }R_j\cdot I_k

10.

Legea lui Kirchhoff II :

a)

Suma intensitatilor care intra intr-un nod este egala cu suma intensitatilor care ies din acel nod.

b)

Suma algebrica a t.e.m E dintr-un ochi este egala cu suma algebrica a tensiunilor din acel nod.

c)

Ik=0\sum_{ }^{ }I_k=0

d)

iEi=kRjIk\sum_i^{ }E_i=\sum_k^{ }R_j\cdot I_k

11.

Formula pentru gruparea in serie a 3 rezistoare:

a)

R = R1+R2+R3R\ =\ R_1+R_2+R_3

b)

1R= 1R1+1R2+1R3\frac{1}{R}=\ \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}

c)

R = R1R2R3R1+R2+R3R\ =\ \frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}

12.

Formula pentru gruparea in paralel a 3 rezistoare:

a)

R = R1+R2+R3R\ =\ R_1+R_2+R_3

b)

1R= 1R1+1R2+1R3\frac{1}{R}=\ \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}

c)

R = R1R2R3R1+R2+R3R\ =\ \frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}

13.

Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii definite prin raportul dintre sarcina electrică şi timp este:

a)

CsC⋅s

b)

AA

c)

Js\frac{J}{s}

d)

AsA\cdot s

14.

Rezistenţa electrică a unui conductor este invers proporţională cu:

a)

lungimea conductorului

b)

aria secţiunii transversale a conductorului

c)

rezistivitatea materialului din care este confecţionat conductorul

d)

temperatura conductorului.

15.

Un rezistor de rezistenţă electrică R = 4Ω este conectat la bornele unui generator având tensiunea electromotoare E = 12V . Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea I = 2,5 A . Rezistenţa internă r a generatorului este:

(raspunsul va fi dat in ohmi, fara a trece unitatea de masura si fara alte litere/simboluri, cu o singura zecimala daca este cazul)

(a)  

16.

Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12Ω . Rezistenţa echivalentă a grupării va fi:

a)

0,250,25Ω

b)

44Ω

c)

1212Ω

d)

3636Ω

17.

Energia electrică consumată de către o sursă având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r într-un interval de timp ∆t , atunci când bornele sursei sunt scurtcircuitate printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă, este dată de expresia:

a)

E2tr\frac{E^2∆t}{r}

b)

ER+rΔt\frac{E}{R+r}\Delta t

c)

(R+r)EΔt\frac{\left(R+r\right)E}{\Delta t}

d)

rE2Δt\frac{rE^2}{\Delta t}

18.

Puterea transferată de la un generator către circuitul extern este maximă când:

a)

rezistenţa internă a sursei este egală cu jumătate din rezistenţa circuitului exterior

b)

rezistenţa circuitului exterior are valoare maximă

c)

rezistenţa internă a sursei are valoare maximă

d)

rezistenţa internă a sursei este egală cu rezistenţa circuitului exterior.

19.

Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin produsul U ⋅ ∆t este:

a)

JA\frac{J}{A}

b)

JV\frac{J}{V}

c)

Js\frac{J}{s}

d)

JC\frac{J}{C}

20.

O baterie este formată din N = 10 surse identice legate în paralel, caracterizate de t.e.m. E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . Bateria se leagă la bornele unui consumator de rezistenţă R = 1,9Ω . Intensitatea curentului prin consumator este:

a)

1.2A

b)

6A

c)

10A

d)

12A

21.

În graficul din figura alăturată este redată dependenţa puterii dezvoltate de un rezistor conectat la o sursă de tensiune, de pătratul tensiunii aplicate rezistorului. Rezistenţa rezistorului este egală cu:

a)


0,10,1Ω

b)

0,20,2Ω

c)

1010Ω

d)

2020Ω

22.

Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite trei baterii identice cu t.e.m. 4,5 V fiecare şi rezistenţe interioare neglijabile, conectate în serie. Dacă, din neatenţie, unul dintre elementele galvanice a fost montat cu polaritatea inversă, tensiunea furnizată aparatului va fi:

a)

0

b)

1,5V

c)

4,5V

d)

9V

23.

Generatoarele din figura alăturată sunt identice, fiecare având t.e.m. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 3Ω . Caracteristicile generatorului echivalent, care înlocuieşte cele trei generatoare identice sunt:

a)

E=6V;r=1E=6V;r=1Ω

b)

E=3V;r=1E=3V;r=1Ω

c)

E=6V;r=9E=6V;r=9Ω

d)

E=2V;r=1E=2V;r=1Ω

24.

Pentru porţiunea de circuit din figura alăturată, se cunosc: I2 = 12A , R2=20 Ω, R3=10 Ω. Intensitatea curentului 1I este egală cu:

(raspunsul este dat in Amperi, fara a trece unitatea de masura sau alte litere/simboluri)

(a)  

25.

Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia puterii electrice debitate de un generator electric pe întregul circuit este:

a)

P=U2rP=\frac{U^2}{r}

b)

P=U2RP=\frac{U^2}{R}

c)

P=E2RP=\frac{E^2}{R}

d)

P=E2R+rP=\frac{E^2}{R+r}

26.

Randamentul unui circuit format dintr-o baterie, cu t.e.m. E şi rezistenţă internă r, şi un rezistor cu rezistenţa R, este egal cu:

a)


η =Rrη\ =\frac{R}{r}

b)

η=RR+rη=\frac{R}{R+r}

c)

η=ER+rη=\frac{E}{R+r}

d)

η =Erη\ =\frac{E}{r}

27.

O lanternă are un bec pe care sunt inscripţionate valorile 3,5 V şi 100 mA . Dacă aceasta ar funcţiona la parametrii nominali timp de o oră, valoarea energiei consumate ar fi:

a)


1260kJ1260kJ

b)

126J126J

c)

35kWh35kW⋅h

d)

3,5104kWh3,5\cdot10^{-4}kW\cdot h

28.

La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 5Ω se aplică o tensiune electrică U = 10 V . Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea:

(in Amperi, fara unitati de masura, rotunjit la un numar intreg)

(a)  

29.

O sursă de tensiune debitează putere maximă circuitului exterior. Randamentul de transfer al puterii de la sursă la circuitul exterior este egal cu:

a)

100%

b)

75%

c)

50%

d)

25%

30.

Tensiunea Uab dintre cele două puncte ale porţiunii de circuit din figura alăturată se determină cu ajutorul relaţiei:

a)

Uab=I(R1+R2+r1+r2)+E1 E2U_{ab}=I(R_1+R_2+r_1+r_2)+E_1−\ E_2

b)

Uab=I(R1+R2r1+r2)+E1 E2U_{ab}=I(R_1+R_2-r_1+r_2)+E_1−\ E_2

c)

Uab=I(R1+R2+r1+r2)E1+E2U_{ab}=I(R_1+R_2+r_1+r_2)-E_1+E_2

d)

Uab=I(R1+R2r1+r2)E1+E2U_{ab}=I(R_1+R_2-r_1+r_2)-E_1+E_2

31.

Rezistenta echivalenta a figurii:

a)


R2\frac{R}{2}

b)

RR

c)

3R2\frac{3R}{2}

d)

2R2R

32.

Rezistenta echivalenta a figurii:

a)

R2\frac{R}{2}

b)

RR

c)

3R2\frac{3R}{2}

d)

2R2R

33.

Rezistenta echivalenta a figurii:

a)

R2\frac{R}{2}

b)

RR

c)

3R2\frac{3R}{2}

d)

2R2R

34.

Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a rezistenţei electrice în S.I. poate fi scrisă sub forma:

a)

JsA1J\cdot s\cdot A^{-1}

b)

Ws1A1W\cdot s^{-1}\cdot A^{-1}

c)

Js1A2J\cdot s^{-1}\cdot A^{-2}

d)

WsA1W\cdot s^{ }\cdot A^{-1}

35.

Un conductor este străbătut de un curent a cărui intensitate variază în timp ca în graficul alăturat. Sarcina totală ce străbate secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1 = 3 s şi t2 = 11s este egală cu:

a)

30µC30µC

b)

50µC50µC

c)

80µC80µC

d)

110µC110µC

36.

Ampermetrul ideal are rezistenta:

(a)  

37.

Voltemetrul ideal are rezistenta:
(un cuvant)

(a)  

38.

Valoarea rezistentei de sunt a ampermetrului:

a)

Rs = RAn1R_{s\ }=\ \frac{R_A}{n-1}

b)

Rs=RA(n1)R_s=R_A\left(n-1\right)

c)

Rs =n1R_s\ =n-1

d)

Rs=RAR_s=R_A

39.

Valoarea rezistentei aditionale a voltmetrului:

a)

 Ra = RVn1R_{a\ }=\ \frac{R_V}{n-1} 

b)

 Ra=RV(n1)R_a=R_V\left(n-1\right) 

c)

 Ra =n1R_a\ =n-1 

d)

 Ra=RVR_a=R_V 

40.

Pe un bec sunt înscrise valorile 100 W; 110 V. Coeficientul termic al rezistivităţii wolframului este  α = 5103grad1\alpha\ =\ 5\cdot10^{-3}grad^{-1}   . Rezistenţa „la rece ( 0°C0\degree C )” este egală cu 11 Ω. Temperatura filamentului în timpul funcţionării becului este egală cu:
(in grade C)

a)

1980

b)

2000

c)

2020

d)

2200