Font size
WorksheetsTOE - 2 (ES) 3 4AST'
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Постоянная распространения электромагнитной волны для линии синусоидального тока без потерь
Падающей электромагнитной волной называют
Процесс перемещения эл. магнитной волны от приемника к источнику энергии
Волной, распространяющейся справа налево
Процесс перемещения эл. магнитной волны от источника энергии к приемнику
Волна, изменяющаяся по закону полного тока
Волной, распространяющейся по синусоидальному закону
Как распространяется падающая волна
Прямо
Справа налево
Слева направо
Синусоидально
Попеременно
Как распространяется отраженная волна
Прямо
Слева направо
Справа налево
Синусоидально
Попеременно
Как определяется коэффициент отражения
Отраженной электромагнитной волной называют
Волна, распространяющаяся слева направо
Волной изменяющейся по закону
Процесс перемещения электромагнитной волны от приемника к источнику энергии
Процесс перемещения эл. магнитной волны от источника энергии к приемнику
Волной, распространяющейся по синусоидальному закону
Что понимается под длиной волны
Расстояние, на которое распространяется волна за одну секунду
Расстояние, на которое распространяется волна за один час
Расстояние, на которое распространяется волна за один период
Расстояние, на которое распространяется волна за одну минуту
Расстояние, на которое распространяется волна за 24 часа
Что называется, фазовой скоростью
Скорость распространения падающей волны
Скорость с которой перемещается электромагнитная волна
Скорость, с которой нужно перемещаться вдоль линии, чтобы наблюдать одну и ту же фазу колебания
Скорость распространения отраженной волны
Скорость распределения волн вдоль линии
Линия без потерь
Скорость распространения падающей волны
Скорость с которой перемещается электромагнитная волна
Строго говоря, линия без потерь не существует
Скорость распространения отраженной волны
Скорость распределения волн вдоль линии
Под нелинейными электрическими цепями принято понимать
Цепи, имеющие несколько линейных активных элементов
Цепи, имеющие один или несколько линейных элементов
Цепи, имеющие один или несколько нелинейных элементов
Цепи, имеющие несколько линейных индуктивных элементов
Цепи, имеющие несколько линейных емкостных элементов
На какие группы подразделяются нелинейные элементы для переменного тока
Активные и реактивные
Постоянные и переменные
Резистивные
Линейные и нелинейные
Инерционные и управляемые
В группу неуправляемых нелинейных резистивных элементов входят
Терморезистор
Тиристор
Электрическая дуга
Фотодиод
Фоторезистор
В группу управляемых нелинейных резистивных элементов входят
Электрическая дуга
Диоды
Транзистор
Лампа накаливания
Бареттер
Статическое сопротивление НР
Сопротивление НР по малой переменной составляющей
Отношение малого приращения напряжения на НР к соответствующему приращению тока
Сопротивление характеризует поведение НР в режиме неизменного тока
Как определить динамическое сопротивление
Дифференциальное сопротивление НР
Сопротивление характеризует поведение НР в режиме неизменного тока
Отношение напряжения на НР к протекающему по нему току
Для чего применяется бареттер
Стабилизации мощности
Стабилизации напряжения
Для стабилизации тока в устройствах
Стабилизации сопротивления
Соединения элементов
В основе работы трансформаторов находится явление.
Взаимодействие проводников
Вращающегося магнитного поля
Электромагнитной индукции
Полного тока
Взаимодействие магнитных полей
Расчет магнитных цепей ведется с помощью.
Магнитного и электрического поля
Закона Кирхгофа
Закона полного тока и кривой намагничивания
Магнитной индукции, напряженности магнитного поля
Закон Ампера
Для чего сердечник трансформатора делают из ферромагнитного материала
Для увеличения потерь в трансформаторе
Для улучшения электрической связи между обмотками
Для улучшения магнитной связи между обмотками
Для увеличения токов в обмотках трансформаторах
Для уменьшения напряжения в обмотках трансформатора
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом,
L=0.1Гн Определить uR(0) – значение напряжения на сопротивлении, непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом,
L=0.1Гн. Определить uL(0) – значение напряжения на индуктивности, непосредственно после коммутации.
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить i(0) – значение тока непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=100 мкФ, uС(-0)= 0. Определить uС(0) – значение напряжения на емкости, непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=100 мкФ, uС(-0)= 0. Определить uR(0) – значение напряжения на сопротивлении, непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=100 мкФ, uС(-0)= 0. Определить i(0) – значение тока, непосредственно после коммутации
В цепи синусоидального тока с параметрами: u=141sin(1000t+450) B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить uR(0) – значение напряжения на сопротивлении, непосредственно после коммутации
В цепи синусоидального тока с параметрами: u=141sin(1000t+450) B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить uL(0) – значение напряжения на индуктивности, непосредственно после коммутации.
В цепи синусоидального тока с параметрами: u=141sin(1000t+450) B, ,R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить i(0) – значение тока, непосредственно после коммутации.
В цепи постоянного тока с параметрами: u=141sin(1000t+450) B, R=100 Ом, C=100 мкФ, uС(-0)= 0. Определить i(0) – значение тока, непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: u=141sin(1000t+450) B, R=100 Ом, C=100 мкФ, uС(-0)= 0. Определить uC(0) – значение напряжения на емкости, непосредственно после коммутации
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн. Определить переходной ток i(t).
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн. определить переходное напряжение uR(t).
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн. определить переходное напряжение uL(t).
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=10 мкФ, uC(-0) =0. Определить переходной ток i(t).
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=10 мкФ, uC(0)= 0. Определить переходное напряжение ur(t).
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, C=10 мкФ uC(0)= 0. Определить переходное напряжение uC(t),.
Для цепи постоянного тока, определить операторное изображение тока I(p).
Для цепи постоянного тока, определить операторное изображение напряжения UR(p).
Для цепи постоянного тока, определить операторное изображение напряжения UL(p).
Определение потока в неразветвленной магнитной цепи по заданной МДС
Задаемся значениями магнитной индукции
Определение МДС неразветвленной магнитной цепи по заданному потоку
Находим магнитные индукции на каждом участке
Законы Кирхгофа для магнитных цепей
Магнитные цепи могут быть подразделены
Линейные и нелинейные
Разомкнутые и замкнутые
Разветвленные и симметричные
Прямоугольные и круглые
Последовательные и параллельные
Определить значение тока в катушке I, при котором магнитный поток сердечнике Ф=10-3 Вб. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=1 м, lB=1 мм, w=1000 витков, сечение магнитопровода s=10 см2.
I=1 A
I=1, 5 A
I=2 A
I=1, 2 A
I=0, 8 A
Определить потокосцепление катушкиy, при токе в катушке I=0. 1 A. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=10 см, w=200 витков, сечение тороида s=10 см2.
Определить магнитное сопротивление тороида Rм, при напряженности в сердечнике Н=200А/ м. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=10 см, w=200 витков, сечение тороида s=10 см2.
Определить магнитное сопротивление тороида Rм, при магнитном потоке в сердечнике Ф=8*10-4 Вб. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=10 см, w=200 витков, сечение тороида s=10 см2.
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить uR(0)– значение напряжения на сопротивлении, непосредственно после коммутации.
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн Определить uL(0)– значение напряжения на индуктивности, непосредственно после коммутации.
Схема соединения двух одинаковых нелинейных элементов НЭ1, НЭ2 и линейного сопротивления R=100 ом, приведена на рис. 1. Воль- амперная характеристика НЭ приведена на рис. 2. Определить напряжение U, если ток I1=0, 4A
80B
60B
20B
40B
90B
Схема соединения двух одинаковых нелинейных элементов НЭ1, НЭ2 и линейного сопротивления R=100 ом, приведена на рис. 1. Воль- амперная характеристика НЭ приведена на рис. 2. Определить напряжение U, если ток в линейном сопротивлении IR=0, 8A
80B
60B
20B
40B
90B
Схема соединения двух одинаковых нелинейных элементов НЭ1, НЭ2 и линейного сопротивления R=100 ом, приведена на рис. 1. Воль-амперная характеристика НЭ приведена на рис. 2. Определить ток I, если ток в линейном сопротивлении IR=0, 8A
1. 2 А
1. 6 А
1 А
1. 4 А
0, 8А
Для данного четырехполюсника, сопротивление короткого замыкания со стороны первичных зажимов.
Z
1/ Z
0
2Z
4Z
Два нелинейных сопротивления(1 и2) соединены параллельно. Заданы их вольт- амперные характеристики и ток первого элемента I1=0. 2 A. Определить значение напряжения на зажимах цепи U.
40 В
20 В
25 B
10 B
80 B
Определить абсолютную магнитную проницаемость тороида m а, при индукции в ферромагнитном сердечнике В=0.8 Тл. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=10 см, w=200 витков, сечение тороида s=10см2.
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А12, А21, А22.. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А21, А22.. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А12, А21.. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А12, А22.. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А21, А22. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Z3
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А12, А21, А22. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Z3
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А12, А22. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Z3
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А12, А21. Форма уравнений четырехполюсника– А.
Z
2
Z3
Коэффициент фазы однородной длинной линии без потерь β
Длина волны однородной длинной линии λ
Волновое сопротивление однородной длинной линии без потерь
Волновое сопротивление однородной длинной линии
Коэффициент распространения однородной длинной линии без потерь
какое сопротивление нелинейное
1 и 2
1 и r
2 и r
1, 2 и r
3 и 4
Фазовая скорость однородной длинной линии Vф
Коэффициент распространения однородной длинной линии
Действующее значение напряжения в начале однородной длинной линии без потерь U1, нагруженной на сопротивление ZH= ZB(согласованная нагрузка), если напряжение в конце линии U2=1000 B
900 B
800 B
1000 B
850 B
950 B
Два нелинейных сопротивления(1 и2) соединены параллельно. Заданы их вольт- амперные характеристики и ток второго элемента I2=0. 4 A. Определить значение напряжения на зажимах цепи U.
20 В
40 В
25 B
10 B
80 B
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11, А21, А22. Форма уравнений четырехполюсника– А.
1
Z
0
1/ Z2
1+ Z1/ Z2
Нелинейный элемент имеет вольтамперную характеристику, описываемую уравнением i=2u+ u3. Определить статическое сопротивление rcт при напряжении u=1 B
5 Ом
1/5 Ом
1/3 Ом
1/4 Ом
2/3 Ом
Нелинейный элемент имеет вольтамперную характеристику, описываемую уравнением i=2u+ u3. Определить статическое сопротивление rcт при напряжении u=0, 1B
5 Ом
1/5 Ом
1/2 Ом
1/4 Ом
2/3 Ом
Действующее значение напряжения в конце однородной длинной линии без потерь U2, нагруженной на сопротивление ZH= ZB(согласованная нагрузка), если напряжение в начале линии U1=1000 B
950 B
850 B
1000 B
800 B
820 B
Для определения параметров катушки индуктивности были проведены два эксперимента. При включении ее к источнику постоянного напряжения при токе I=1 A, напряжение на ее зажимах U=30 B. При включении ее к источнику синусоидального напряжения с частотой f=50 Гц при токе I=1A, получили значение напряжения на ее зажимах Uпер=50 В. Определить значение индуктивности катушки L.
0, 17 Гн
0, 2 Гн
0, 127 Гн
0, 5 Гн
0, 25 Гн
Определить значение тока в катушке I, при котором магнитный поток сердечнике Ф=10-3Вб. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, l=1м, lВ=1 мм, w=1000 витков,
Сечение магнитопровода s=10 см2.
I=1 A
I=1. 5 A
I=2 A
I=0. 8 A
I=3 A
Для данного графа схемы электрической цепи, определить число уравнений, необходимое для расчета токов в ветвях методом контурных токов.
6
8
5
12
9
Закон изменения тока: i(t)= 14. 1sin(628t+450) A. Определить значение частоты f.
100 Гц
140 Гц
150 Гц
125 Гц
50 Гц
Законы изменения напряжения на зажимах цепи u(t)= 141sin(314t+300) B, и тока в неразветвленной части цепи i(t)= 7. 07* sin(314t+300) A. Определить значение реактивной мощности цепи
800 ваp
500 ваp
0 вap
600 ваp
866 ваp
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 В, R=100 Ом, L=0. 1 Гн. Определить переходной ток i(t).
Определить магнитное сопротивление тороидаRM, при индукции в сердечнике В=0, 8 Тл. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис. 1, 1=10 см, w=200 витков, сечение тороида s=10см2.
Rм=2, 5*104Гн-1
Rм=2*104Гн-1
Rм=3*104Гн-1
Rм=104Гн-1
Rм=5*104Гн-1
Закон изменения тока: i(t)= 10sin(314t-300) A. Определить значение тока для времени t=0.
-5 A
-10 A
8 A
-7 A
-14. 1 A
Для данного четырехполюсника коэффициент уравнения А11. Форма уравнений четырехполюсника– А.
1
Z
1+Z
1/Z
0
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0. 1 Гн. Определить uL(0) – значение напряжения на индуктивности, непосредственно после коммутации.
uL(0)= 100 В
uL(0)= 0 В
uL(0)= 150 В
uL(0)=- 50 В
uL(0)=- 200 В
Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником без воздушного зазора подключена к источнику синусоидального напряжения с частотой f=50 Гц. Показания приборов: I=1 A, U=100 B, Pw=10Вт. Определить активное сопротивление катушки r.
10 Ом
15 Ом
2, 5 Ом
5 Ом
1 Ом
Определить ток I в катушке тороида, при котором индукция в ферромагнитном сердечнике В=0, 8 Тл. Кривая намагничивания сердечника приведена на1, l=10 см, w=200 витков.
0. 1 A
0. 4 A
0. 3 A
0. 05 A
0. 5 A
В цепи постоянного тока с параметрами: U=100 B, R=100 Ом, L=0.1Гн. Определить переходное напряжение uR(t).
Определить напряженность магнитного поля тороида Н, при токе в катушке I=0. 1 A. Кривая намагничивания сердечника приведена на рис.1,
l=10см, w=200 витков, сечение тороида s=10 см2.
Н=200 А/ м
Н=500 А/ м
Н=100 А/ м
Н=400 А/ м
Н=300 А/ м
Для воздушного трансформатора режиме холостого хода: I1XX=1 A, U2XX=10 B, частота сети f=50 Гц. Определить коэффициент взаимной индукции М.
2, 4 мГн
19 мГн
31, 8 мГн
4 мГн
30 мГн
