wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ELKTRTH (1 4ast')

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Постоянный ток представляет собой:

a)

Направленное упорядоченное движение частиц, несущих электрические заряды

b)

Электрические частицы

c)

Неизменный в пространстве

d)

Неизменный во времени

e)

Неупорядоченное движение ионов

2.

Постоянным током называют ток:

a)

Неизменный в пространстве и во времени

b)

Неупорядоченный в движении

c)

Изменяющийся синусоидально

d)

Неизменный в пространстве

e)

Неизменный во времени

3.

Электрической схемой называют:

 

a)

Источник и приемники электрической энергии

b)

Источник электрической энергии

c)

Цепь содержащая элементы

d)

Приемники электрической энергии

e)

Электрическую цепь, изображенную с помощью условных знаков

4.

Электрической цепью называют - совокупность соединенных друг с другом:

a)

Источников электрической энергии и нагрузок, по которым протекает электрический ток

b)

Приемников электрической энергии

c)

Источников электрической энергии

d)

Элементов

e)

Проводников электрической энергии

5.

Можно ли идеальный источник Э.Д.С. без последовательного соединенного с ним Rв заменить идеальным источником тока:

 

a)

Можно, если включен в электрическую цепь конденсатор

b)

Нельзя

c)

Можно, если электрическая цепь имеет две ветви

d)

Можно

e)

Можно, если включена в электроцепь катушка индуктивности

6.

Можно ли осуществить идеализированный источник Э.Д.С.

 

a)

Невозможно

b)

Можно

c)

Можно, если включен в электрическую цепь конденсатор

d)

Возможно, если включена в электроцепь катушка индуктивности

e)

Можно, если включен в электрическую цепь резистор

7.

Эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из трех резисторов с равными сопротивлениями, соединенных последовательно равно9 Ом. Определить сопротивление каждого резистора

a)

3 Om

b)

9 Om

c)

1,5 Om

d)

4 Om

e)

7 Om

8.

Эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из трех резисторов с равными сопротивлениями, соединенных параллельно равно2 Ом. Определить сопротивление каждого резистора

a)

6 Om

b)

2 Om

c)

36 Om

d)

4 Om

e)

9 Om

9.

Три приемника электрической энергии, с равными сопротивлениями, соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения, при этом ток источника равен 1 А. Какое значение будет иметь ток того же источника, при параллельном соединении этих приемников?

a)

9 А

b)

1 А

c)

2 А

d)

8 А

e)

10.

Два приемника электрической энергии, с равными сопротивлениями, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного напряжения, при этом ток источника равен 4 А. Какое значение будет иметь ток того же источника, при последовательном соединении этих приемников?

a)

1 А

b)

5 А

c)

8 А

d)

e)

4 А

11.

 

 

a)

15 B

b)

7.5В

c)

10В

d)

e)

12.

a)

b)

7.5В

c)

10В

d)

e)

20В

13.

Определить эквивалентное сопротивление цепи              

a)

b)

c)

d)

14.

Определить эквивалентное сопротивление цепи

a)

b)

c)

d)

e)

15.

Определить эквивалентное сопротивление цепи  

a)

b)

c)

d)

16.

Определить эквивалентное сопротивление цепи           

a)

R

b)

3*R

c)

2*R

d)

4*R

e)

14*R

17.

Определить эквивалентное сопротивление цепи                    

a)

2*R

b)

3*R

c)

7*R

d)

R

e)

4*R

18.

Определить эквивалентное сопротивление цепи   

a)

2*R

b)

4*R

c)

3*R

d)

R

e)

7*R

19.

Определить эквивалентное сопротивление цепи    

a)

6*R

b)

2*R

c)

3*R

d)

4*R

e)

R

20.

Определить эквивалентное сопротивление цепи

a)

R/3

b)

R

c)

3*R

d)

2*R

e)

4*R

21.

Определить эквивалентное сопротивление цепи

a)

R

b)

3*R

c)

2*R

d)

4*R

e)

6*R

22.
a)

1,5 Om

b)

5 Om

c)

3 Om

d)

0,6 Om

e)

10 Om

23.
a)

0,6 Om

b)

10 Om

c)

5 Om

d)

3 Om

e)

2,5 Om

24.
a)

1 Om

b)

10 Om

c)

5 Om

d)

3 Om

e)

0,6 Om

25.
a)

R/3

b)

R/2

c)

2*R

d)

3*R

e)

4*R

26.

Сопротивления соединены по схеме звезда. Сопротивления всех «лучей» звезды равны R. Какими будут сопротивления «сторон» треугольника после эквивалентного преобразования

a)

3*R

b)

R/2

c)

2*R

d)

R

e)

R/3

27.
a)

9 Om

b)

5 Om

c)

13 Om

d)

12 Om

e)

6 Om

28.
a)

9 Om

b)

5 Om

c)

13 Om

d)

12 Om

e)

6 Om

29.

Для данного узла схемы электрической цепи определить величину и направление неизвестного тока.

a)

2 А, к узлу

b)

2 А, от узла

c)

3 А, от узла

d)

4А, к узлу

e)

5 А, к узлу

30.

Для данного узла схемы электрической цепи определить величину и направление неизвестного тока.

a)

2 А, от узла

b)

3А, от узла

c)

8 А, от узла

d)

4А, к узлу

e)

5 А, к узлу

31.

Для данного узла схемы электрической цепи определить величину и направление неизвестного тока.                         

a)

6 А, к узлу

b)

42/6 А, к узлу

c)

2 А, от узла

d)

3 А, от узлу

e)

4 А, к узлу

32.

Простейшая неразветвленная цепь представляет собой цепь

 

a)

Во всех элементах течет один и тот же ток

b)

Имеет более одной ветви

c)

В каждой ветви, которой течет свой ток

d)

Которая имеет несколько ветвей

e)

Которая имеет две ветви

33.

Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС включить заряженный конденсатор.

a)

Будет, но недолго

b)

Не будет

c)

Будет

d)

Если включена в электроцепь катушка индуктивности

e)

Если включен в электрическую цепь резистор

34.

Длину и диаметр проводника увеличили в два раза, как изменится сопротивление проводника.

 

a)

Не изменится

b)

Уменьшится в 2 раза

c)

Увеличится в  2 раза

d)

Увеличится в 4 раза

e)

Уменьшится в 4 раза

35.

Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его поперечного сечения S.

a)

Не изменится

b)

Увеличится

c)

Уменьшится

d)

Уменьшится в несколько раз

e)

Уменьшится в несколько сотен раз

36.

Изменяется ли потеря энергии внутри источника при изменении сопротивления внешнего участка цепи при условии, что ЭДС  Е=const

 

a)

Увеличится при уменьшении сопротивления

b)

Не изменится

c)

Увеличится при постоянном сопротивлении

d)

Уменьшится при уменьшении сопротивления

e)

Увеличится при увеличении сопротивления

37.

При каком напряжении выгоднее передать энергию в линии при заданной мощности?

 

a)

При повышенном

b)

При пониженном

c)

Безразлично

d)

Номинальном

e)

Нормальном

38.

Количество уравнений, составленных по уравнениям Кирхгофа для расчета цепи этим методом

a)

Равно количеству ветвей

b)

Равно количеству узлов

c)

Равно количеству контуров

d)

Равно количеству независимых контуров

e)

Равно числу

узлов минус единица

39.

Узел электрической схемы

a)

Место соединения не менее трех ветвей

b)

Место соединения сколько угодно электрических цепей

c)

Участок контура, вдоль которого течет ток

d)

Равен количеству ветвей

e)

Место соединения двух ветвей

40.

Максимальная мощность, которая может быть выделена в нагрузке R от активного двухполюсника.

a)

b)

c)

d)

e)

41.

Каков КПД при передаче максимальной мощности в нагрузку от активного двухполюсника:

 

a)

0,5

b)

0,8

c)

1,0

d)

0,9

e)

0,75

42.

Когда наступает максимальное значение тока при передаче энергии по линии электропередачи:

 

a)

При коротком замыкании нагрузки

b)

При нормальной нагрузке

c)

При максимальной мощности

d)

При холостом ходе нагрузки

e)

При максимальной нагрузки

43.

какое сопротивление нелинейное

a)

1 и 2

b)

1 и r

c)

2 и r

d)

1, 2 и r

e)

3 и 4

44.

Какой элемент может иметь отрицательное динамическое сопротивление

 

Термистор

a)

Диод

b)

Термистор

c)

Транзистор

d)

Лампа накаливания

e)

Дроссель

45.

Для чего применяется бареттер

 

 

a)

Стабилизация тока

b)

Стабилизация напряжения

c)

Стабилизация мощности

d)

Стабилизация сопротивления

e)

Соединения элементов

46.

Как определить статическое сопротивление

a)

b)

UI

c)

U2/R

d)

I2R

e)

47.

Как определить динамическое сопротивление

a)

b)

I2R

c)

UI

d)

e)

U2/R

48.

a)

b)

c)

d)

e)

49.
a)

b)

c)

d)

e)

50.

Понятие ветви электрической схемы.

 

a)

Участок контура, вдоль которого течет ток

b)

Участок электрической схемы, вдоль которого проходит один и тот же ток

c)

Участок электрической схемы не содержащий ЭДС

d)

Участок ветви, где нет размера

e)

Участок схемы, содержащий ЭДС

51.

Чему  равно  число  уравнений, составленных  по  двум  законам  Кирхгофа, при  определении  токов с  помощью  этих законов?

 

a)

Число  уравнений равно числу неизвестных

b)

Число  уравнений  равно  числу  узлов

c)

Число  уравнений  равно  числу контуров

d)

Число  уравнений  равно  число ветвей  минус 1

e)

Число  уравнений равно  числу ветвей минус число  ветвей  источников тока

52.

Число неизвестных  в  методе  контурных  токов  равно числу  уравнений, составленных   для  схемы

 

a)

По  закону Ома

b)

По  второму  закону  Кирхгофа

c)

По  первому  закону  Кирхгофа

d)

По  двум законам  Кирхгофа

e)

По числу  узлов

53.

При расчете сложных электрических цепей с несколькими источниками питания для замкнутого контура, какой закон применяется

a)

Второй закон Кирхгофа

b)

Закон Ома

c)

Закон полного тока

d)

Первый закон Кирхгофа

e)

Закон Джоуля-Ленца

54.

Применимы   ли  к нелинейным цепям законы Кирхгофа?

 

a)

Применим

b)

Не всегда

c)

Не приемлем

d)

В цепях с параллельным соединением

e)

В цепях с последовательным соединением

55.

Законы   Кирхгофа используют  для  нахождения  токов в  ветвях  схемы. По первому  закону Кирхгофа  составляют  уравнения

a)

Число, которых  равно числу узлов без единицы

b)

Число, которых  равно  числу  ветвей

c)

Число, которых  равно  числу  узлов  схемы

d)

Число, которых  равно  числу ветвей  без единицы

e)

Нечетное  число

56.

Можно ли применить уравнения Кирхгофа для расчета цепей смешанного соединения?

a)

Можно

b)

Нельзя

c)

Зависит от соединения цепи

d)

Если в цепь включены сопротивления

e)

Если цепь не сложная

57.

Можно ли рассматривать уравнение закона Ома для всей цепи [I=E/(R+Rвх)] как частный случай уравнения, составленного на основании второго закона Кирхгофa

a)

Можно

b)

Зависит от соединения цепи

c)

Зависит от характера нагрузки

d)

Нельзя

e)

Зависит от сложности цепи

58.

Являются ли контурные токи реальными токами ветвей?

 

a)

Являются, если ветви внешние

b)

Это зависит от расположения узлов

c)

Зависит от характера нагрузки

d)

Являются, если ветви внутренние

e)

Не являются

59.

На сколько сокращается число уравнений при использовании метода контурных токов?

 

a)

На число узлов в схеме без одного

b)

На число узлов в схеме

c)

На число независимых контуров в схеме без одного

d)

На число независимых контуров в схеме

e)

Не сокращается

60.

Как выбирается направление контурных токов?

 

a)

Произвольно

b)

По часовой стрелке

c)

Против часовой стрелки

d)

Зависит от направления токов ветвей

e)

Зависит от направления ЭДС

61.

Когда можно воспользоваться методом узлового напряжения?

a)

Для расчета разветвленной цепи

b)

Когда сложная цепь содержит всего два узла

c)

Когда сложная цепь содержит всего два источника

d)

Когда последовательное соединение резисторов

e)

Для расчета любой сложной цепи

62.

Под  потенциальной   диаграммой  понимают

a)

График  распределения  потенциала  вдоль  замкнутого  контура

b)

График  распределения  токов

c)

Векторную  диаграмму   токов

d)

График  распределения  напряжения

e)

Векторную диаграмму напряжения

63.

Построение  потенциальной  диаграммы

 

a)

По  оси  абсцисс - сопротивления, по оси  ординат  потенциалы

b)

По  оси  абсцисс - ток, по  оси  ординат - мощность

c)

По  оси  абсцисс -мощность, по  оси ординат - напряжение

d)

По  оси  абсцисс - напряжение, по  оси  ординат ток

e)

По  оси  абсцисс - потенциалы, по  оси  ординат - ток

64.

Записать  уравнение  энергетического баланса  при  питании  только от  источников ЭДС

a)

b)

c)

d)

e)

65.

Преимущество метода контурных токов перед методом решения уравнений законами Кирхгофа

a)

Решается система уравнений легче

b)

Сокращается количество составленных уравнений

c)

Уравнения составляются проще

d)

Нет никакого преимущества

e)

Количество токов ветвей уменьшается

66.

Количество уравнений, составленных по методу контурных токов, для расчета электрических цепей

a)

Равно количеству независимых контуров

b)

Равно количеству узлов

c)

Равно количеству ветвей

d)

Равно количеству контуров

e)

Равно числу потенциалов

67.

Количество уравнений, составленных по методу узловых потенциалов, для расчета электрических цепей

 

a)

Равно количеству независимых контуров

b)

Равно числу узлов минус единица

c)

Равно количеству узлов

d)

Равно количеству ветвей

e)

Равно количеству контуров

68.

Записать  общий  вид  уравнения  энергетического баланса

a)

b)

c)

d)

e)

69.

Метод  контурных  токов  определяется как  метод  расчета, что принимают за  искомые значения 

 

a)

Токи  в ветвях

b)

Контурные 

c)

Количество   контуров

d)

Потенциалы точек

e)

Количество  узлов

70.

Что  означает  заземление   одной точки  схемы?

 

a)

Потенциал  этой  точки  равен  нулю

b)

Мощность этой точки  равна mаx

c)

Энергия  этой точки  равна  mаx

d)

Напряжение  этой  точки  равно  mаx

e)

Потенциал  этой  точки равен   max

71.

Метод расчета электрических цепей, в котором за  неизвестное  принимают, потенциалы  узлов  называют:

a)

Методом  узловых  потенциалов

b)

Методом  законов Кирхгофа

c)

Методом  закона  Ома

d)

Методом   узлового  напряжения

e)

Методом  контурных токов

72.

Чему равно число неизвестных в методе узловых  потенциалов?

a)

Числу  узлов  без единицы

b)

Числу  контуров

c)

Числу  узлов

d)

Числу ветвей  без  единицы

e)

Числу  ветвей

73.

Чему равны ЭДС эквивалентного генератора?

a)

ЭДС холостого хода

b)

Напряжению  холостого  хода

c)

ЭДС источника  тока

d)

Напряжению короткого  замыкания

e)

ЭДС  короткого  замыкания

74.

Чему равно  внутреннее сопротивление  эквивалентного  генератора?

 

a)

Входному  сопротивлению  двухполюсника

b)

Внутреннему  сопротивлению  источника  ЭДС

c)

Входному  сопротивлению  источника  тока

d)

Внутреннему   сопротивлению двухполюсника

e)

Сопротивлению cepi

75.

В каких единицах измеряется активная мощность в цепях переменного тока

a)

А

b)

Вт

c)

BA

d)

B

e)

Bap

76.

В каких единицах измеряется реактивная мощность в цепях переменного тока

a)

A

b)

Bap

c)

BA

d)

B

e)

77.

В каких единицах измеряется полная мощность в цепях переменного тока

 

a)

A

b)

BA

c)

Bap

d)

B

e)

Вт

78.

Амплитуда синусоидального тока

a)

Максимальное мгновенное значение функции

b)

Среднее значение функции

c)

Минимальное значение функции

d)

Мгновенное значение функции

e)

Действующее значение функции

79.

a)

Начальная фаза

b)

Период

c)

Время

d)

Амплитуда

e)

Ток

80.

Размерность ЭДС

a)

Ом

b)

Вольт

c)

Ампер

d)

Ватт

e)

Вебер

81.

Размерность напряжение

a)

Ватт

b)

Вольт

c)

Вебер

d)

Ом

e)

Ампер

82.

Размерность силы тока

 

a)

Вольт

b)

Ом

c)

Ампер

d)

Ватт

e)

Вебер

83.

Что такое Т

a)

Период

b)

Начальная фаза

c)

Ток

d)

Время

e)

Амплитуда

84.

Что такое Im

a)

Амплитудa

b)

Период

c)

Время

d)

Ток

e)

Начальная фаза

85.

Действующее значение синусоидального тока определяется

a)

b)

c)

d)

e)

86.

Резистор в цепи синусоидального тока вызывает сдвиг фаз между током и напряжением равным

 

a)

-900

b)

00

c)

+900

d)

450

e)

300

87.

Идеальная индуктивность в цепи синусоидального тока вызывает сдвиг фаз между и током напряжением равным

a)

00

b)

+900

c)

450

d)

-900

e)

450

88.

Идеальный конденсатор вызывает сдвиг по фазе между и током напряжением в цепях синусоидального тока равным

a)

450

b)

-900

c)

+900

d)

300

e)

00

89.

На резистор с сопротивлением R=20 Ом подано напряжение u=100sinωt. Напишите выражение для тока i в цепи

a)

i=5sinωt

b)

i=7.05

c)

i=5sin(ωt+π/2)

d)

7.05sinωt

e)

i=5sin(ωt-π/2)

90.

На конденсатор с сопротивлением xC=50 Ом подано напряжение u=50 sin(ωt-π/2). Напишите выражение для тока i в цепи

 

a)

i=sin(ωt+π/2)

b)

i= sinωt

c)

i=sin(ωt-π/2)

d)

i=1.41sinωt

e)

i=1.41sin(ωt-π/2)

91.

a)

b)

c)

d)

e)

92.
a)

b)

c)

d)

e)

93.

Формула определения   ЭДС взаимоиндукции

a)

b)

c)

d)

e)

94.
a)

b)

c)

d)

e)

95.
a)

b)

c)

d)

e)

96.

Величина полного сопротивления определяется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

97.

Какое электрическое понятие принято обозначать буквой L

 

a)

Самоиндукцию

b)

Электромагнитную индукцию

c)

Емкость

d)

Индукцию

e)

Индуктивность

98.

Мощность, характеризующая ту часть электрической энергии, которая преобразуется в другой вид энергии (в свет, тепло, механическую работу) называют:

a)

Полной

b)

Активной

c)

Реактивной

d)

Нормальной

e)

Потребляемой

99.

Мощность, которую мог бы отдать источник, если бы он работал при номинальном напряжении и токе и при cosφ=1, называют

a)

Активной

b)

Полной

c)

Реактивной

d)

Потребляемой

e)

Нормальной

100.

Какая мощность характеризует интенсивность обмена энергией между источником электрической энергии и магнитным полем катушки или электрическим полем конденсатора

a)

Полной

b)

Реактивной

c)

Активной

d)

Потребляемой

e)

Номинальной

101.

Конденсаторы служат для:

 

a)

Создания индуктивности

b)

Создания определенного значения емкости

c)

Создания индуктивности ЭДС

d)

Создания магнитного индукции

e)

Создания электрической цепи

102.

Емкостью называется:

a)

Резистор цепи

b)

Коэффициент пропорциональности между q и U

c)

Коэффициент пропорциональности между ψ и i

d)

Катушка цепи

e)

Катушка с числом витков w

103.

Индуктивностью называется:

 

a)

Коэффициент пропорциональности между q и U

b)

Коэффициент пропорциональности между ψ и i

c)

Катушка с числом витков w

d)

Резистор цепи

e)

Конденсатор с двумя электродами

104.

Явлением взаимоиндукции называется:

 

a)

Наведение ЭДС в катушке индуктивности

b)

Наведение ЭДС в одном контуре при изменении тока в другом

c)

Процесс в конденсаторе

d)

Процесс в катушке индуктивности

e)

Магнитный поток в катушке индуктивности

105.

Э.Д.С. самоиндукции определяется:

a)

b)

c)

d)

e)

106.

Величина сопротивления резистора определяется по формуле

 

a)

b)

c)

d)

e)

107.

Величина сопротивления индуктивности определяется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

108.

Величина сопротивления конденсатора определяется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

109.

К цепи приложено напряжение u=141 sin314t. Сопротивление цепи Z=20 Ом Определите частоту и действующее значение тока

a)

f=50Гц,

 I=5 А

b)

f=314Гц,

 I=5 А

c)

f=200Гц,

 I=10 А

d)

f=50Гц,

 I=7,05 А

e)

f=314Гц,

I=14,1 А

110.

Резистором называется идеализированный электрофизический элемент, в котором происходит

 

a)

Обратимый процесс преобразования эл. энергии в магнитную

b)

Необратимый процесс превращения электрической энергии в тепло

c)

Обратимый процесс накопления электрической энергии

d)

Обратимый процесс накопления эл. энергии без преобразования ее в другие виды энергии

e)

Преобразование эл. энергии в механическую

111.

На индуктивную катушку xL=10 Ом подано напряжение u=10 sinωt. Напишите выражение для тока

 

a)

i= sinωt

b)

i=sinωt(ωt-π/2)

c)

i=10sin(ωt-π/2)

d)

i=10sinωt

e)

i=sin(ωt+π/2)

112.

i=141 sin(ωt+π/2). Определите действующее значение тока

a)

141 А

b)

100 А

c)

70,7 А

d)

220 А

e)

14,1 А

113.

Определение периода Т:

 

a)

Это время, за которое совершается 50 полных колебаний

b)

Это время, за которое совершается одно полное колебание

c)

Это число колебаний за период

d)

Это число полных колебаний за 1с

e)

Это время, за которое совершается 100 колебаний

114.

Самоиндукция представляет собой:

 

 

a)

Создание электромагнитного поля

b)

Явление индуктирования ЭДС в цепях при изменении тока в других связанных магнитно с рассматриваемыми цепями

c)

Явление создания магнитного поля

d)

Создание электрического поля

e)

Явление индуктирования ЭДС в цепь при изменении тока в ней

115.

Взаимоиндукция представляет собой:

 

a)

Явление индуктирования ЭДС

b)

Создание электромагнитного поля

c)

Явление создания магнитного поля

d)

Явление индуктирования ЭДС в цепях при изменении тока в ней

e)

Явление индуктирования ЭДС в цепях при изменении тока в других, связанных магнитно с рассматриваемыми цепями

116.

Индуктивность - идеализированный электрофизический элемент, в котором происходит

 

a)

Необратимый процесс превращения электрической энергии в теплоту

b)

Обратимый процесс преобразования эл. энергии в магнитную и, наоборот магнитной в электрическую

c)

Обратимый процесс накопления электрической энергии

d)

Необратимый процесс накопления эл. энергии без преобразования ее в другие виды энергии

e)

Преобразование эл. энергии в механическую

117.

Конденсатор - идеализированный электрофизический элемент, в котором происходит

 

a)

Необратимый процесс превращения электрической энергии в теплоту

b)

Обратимый процесс накопления электрической энергии

c)

Обратимый процесс преобразования эл. энергии в магнитную и, наоборот магнитной в электрическую

d)

Необратимый процесс накопления эл. энергии без преобразования ее в другие виды энергии

e)

Преобразование эл. энергии в механическую

118.

Действующее значение напряжения, приложенного к цепи U=100В. Полное сопротивление цепи 10 Ом. Определите амплитуду тока в цепи

a)

10 А

b)

14,1 А

c)

100 А

d)

20 А

e)

1,41 А

119.

Период электрического тока Т

 

a)

Интервал времени

b)

Наименьший интервал времени, по истечении которого мгновенные  значения синусоидального тока повторяются

c)

Величина обратная току

d)

Среднее значение функции

e)

Мгновенное значение функции

120.

Частота  f

 

a)

Число периодов Т в интервале времени 2

b)

Величина обратная периоду

c)

Наименьший интервал времени

d)

Частота пропорциональная частоте колебаний

e)

Время одного цикла

121.

Угловая частота

 

a)

Наименьший интервал времени

b)

Число периодов Т в интервале времени 2

c)

Определяет количество периодов в одну секунду

d)

Время одного цикла

e)

Величина обратная периоду

122.

Начальная фаза

 

a)

Время одного цикла

b)

Значение фазы гармоничесокго тока в начальный момент времени

c)

Наименьший интервал времени

d)

Аргумент гармонической функции

e)

Нулевой провод

123.

Для какого сопротивления временная диаграмма

 

a)

Емкостное

b)

Последовательное

c)

Активное

d)

Индуктивное

e)

Параллельное

124.

Для какого сопротивления временная диаграмма

a)

Индуктивное

b)

Параллельное

c)

Активное

d)

Емкостное

e)

Последовательное

125.

Для какого сопротивления векторная диаграмма

 

a)

Активное

b)

Емкостное

c)

Индуктивное

d)

Последовательное

e)

Параллельное

126.

Для какого сопротивления векторная диаграмма

a)

Емкостное

b)

Индуктивное

c)

Параллельное

d)

Последовательное

e)

Активное

127.

Для какого сопротивления временная диаграмма

a)

Последовательное

b)

Индуктивное

c)

Активное

d)

Параллельное

e)

Емкостное

128.

Какое выражение соответствует последовательному  соединению сопротивлений?

a)

b)

c)

d)

e)

129.

Комплексное число

a)

b)

c)

d)

e)

130.
a)

b)

c)

d)

e)

131.

Модуль комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

132.

Аргумент комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

133.

Формы комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

134.

Алгебраическая форма комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

135.

Показательная форма комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

φ

136.

Тригонометрическая форма комплексного числа

a)

b)

c)

d)

e)

137.

Синусоидально изменяющаяся функция

a)

b)

c)

d)

e)

138.

Последовательно соединены резистор R=100 Ом, индуктивная катушка и конденсатор xL=xC=100 Ом. Подано напряжение U=200В. Найдите ток в цепи

a)

2 А

b)

0,66 A

c)

1 А

d)

4 А

e)

10 А

139.

Последовательно соединены резистор и конденсатор. UC=30В; UR=40 В. Найти U

a)

30 В

b)

50 В

c)

40 В

d)

100 В

e)

60 В

140.

Вектор тока опережает вектор напряжения на угол 450. Какие элементы содержат цепь?

a)

R,L

b)

R,C

c)

R

d)

L

e)

C

141.

К цепи, сопротивление которой Z=50 Ом, приложено напряжение u=282 sin314t В. Определите действующее значение тока

a)

28,2 А

b)

4 А

c)

14,1 А

d)

100 А

e)

314 А

142.

Последовательно соединены элементы R,L,C. К цепи приложено напряжение u=Um sinωt. Какие величины влияют на  амплитуду тока в цепи

 

a)

R, Um

b)

R,L,C,Um

c)

R,L,C,Um

d)

R

e)

R,L,C

143.

Последовательно соединены элементы L, R,C. xL=25 Ом, xC=21 Ом, R=3 Ом, U=100 В. Найдите амплитуду тока i

 

a)

42 А

b)

28.2 А

c)

141 А

d)

14,1 А

e)

5 А

144.

Последовательно соединены элементы C, R, L. U=10 В, R=10 Ом, xL=20 Ом. Найдите напряжение на конденсаторе при резонансе

a)

2 В

b)

20 В

c)

200 В

d)

100 В

e)

10 В

145.

Последовательно соединены элементы R,L,C  L=0.1Гн; xC=31.4 Ом; f=50Гц. Выполняется ли условие резонанса?

 

a)

Не выполняется

b)

Выполняется

c)

Не выполняется при условии, что R<<x

d)

Выполняется при условии, что R<<x

e)

Выполняется при отключении С

146.

Последовательно соединены элементы R, C  xC=31.4 Ом; f=50Гц. Выполняется ли условие резонанса?

 

a)

Выполняется

b)

Не выполняется

c)

Не выполняется при условии, что R<<x

d)

Выполняется при условии, что R<<x

e)

Выполняется при отключении С

147.

Последовательно соединены элементы R,L.   L=0.1Гн; f=50Гц. Выполняется ли условие резонанса?

 

a)

Выполняется

b)

Не выполняется

c)

Не выполняется при условии, что R<<x

d)

Выполняется при условии, что R<<x

e)

Выполняется при отключении L

148.

В цепях синусоидального тока, содержащих R, xL, xC условие возникновения резонанса напряжений

a)

R=0

b)

xL=xC

c)

bC=0

d)

xL=0

e)

y=b

149.

Векторная диаграмма напряжений, для каких элементов построена

a)

Векторная диаграмма последовательной цепи, состоящей из

R, C

b)

Векторная диаграмма последовательной цепи, состоящей из

R

c)

Векторная диаграмма последовательной цепи, состоящей из

 R, L, C

d)

Векторная диаграмма последовательной цепи, состоящей из

 R, L

e)

Векторная диаграмма последовательной цепи, состоящей из

 L, C

150.

Какое выражение не соответствует параллельному соединению сопротивлений?

a)

b)

c)

d)

e)