№ 1
Приведите определение узла разветвленной электрической цепи.
• Точка соединения не менее трех ветвей.
№ 2
Дайте определение мгновенной мощности в цепи электрического тока.
• Произведение мгновенных значений тока и напряжения.
№ 3
Что представляет собой разветвленная электрическая цепь?
• Многоконтурная электрическая цепь.
№ 4
Зависит ли выбор положительного направления напряжения от выбора положительного направления тока?
• Не зависит.
№ 5
Приведите математическую запись законов (правил) Кирхгофа.
• ∑ ik=0
∑ ej=∑ ik rp.
№ 6
Как результат расчета электрической цепи зависит от выбора положительных направлений токов?
• Возможно несоответствие направлений расчетных и истинных токов.
№ 7
Чем отличается источник тока от источника ЭДС?
• Величиной внутреннего сопротивления.
• Внешними вольтамперными характеристиками.
№ 8
Приведите определение независимого контура разветвленной электрической цепи.
• Контур имеет хотя бы один элемент, не входящий в другие контуры.
№ 9
Если электрическая схема содержит #inc n#norm узлов и #incк#norm независимых контуров, то сколько уравнений должно быть составлено по первому закону Кирхгофа и сколько по второму закону для расчета токов ветвей?
• (n-1) уравнений по первому закону и к уравнений по второму.
№ 10
Сколько уравнений составляется при расчете электрической цепи методом контурных токов?
• Число уравнений равно числу независимых контуров.
№ 11
В каком случае целесообразно применить для расчета электрической цепи метод узлового напряжения?
• В схемах с параллельным соединением ветвей.
№ 12
Что понимают под собственным сопротивлением контура?
• Сумму сопротивлений, входящих в контур.
№ 13
В каких цепях применим метод наложения?
• Только в линейных электрических цепях.
№ 14
Запишите закон Ома для неразветвленной магнитной цепи.
• Ф=F/Rm.
№ 15
Математическая запись первого правила Кирхгофа для разветвленной магнитной цепи.
• ∑ Фk=0.
№ 16
Математическая запись второго правила Кирхгофа для разветвленной магнитной цепи.
• ∑ Hl=∑ iw.
№ 17
Запишите закон полного тока для магнитной цепи.
•
№ 18
С какой целью в магнитной цепи применяют ферромагнитные материалы?
• Для уменьшения сопротивления магнитному потоку.
№ 19
Чему пропорциональна площадь петли гистерезиса ферромагнитных материалов?
• Энергии, затрачиваемой на цикл перемагничивания.
№ 20
Как выразить абсолютную магнитная проницаемость среды через магнитную постоянную вакуума и относительную магнитную проницаемость среды?
• μa=μ0μr.
№ 21
Почему при отсутствии внешнего магнитного поля намагниченность ферромагнетиков не проявляется.
• Так как домены ориентированы хаотично.
№ 22
Чем характеризуются магнитомягкие ферромагнетики?
• Большим значением μr и малым значением Hc.
№ 23
Чем характеризуются магнитотвердые ферромагнетики?
• Значительной остаточной индукцией Br и большой коэрцитивной силой Hc.
№ 24
Где применяются магнитотвердые материалы?
• При производстве постоянных магнитов.
№ 25
Зависит ли фазовый сдвиг двух сигналов от их начальных фаз?
• Зависит.
№ 26
Каким выражением определяется сопротивление конденсатора при воздействии гармонического сигнала?
• xC=1/(ωC).
№ 27
Каким выражением определяется сопротивление катушки индуктивности при воздействии гармонического сигнала.
• xL=ωL.
№ 28
Чем вызван фазовый сдвиг тока относительно напряжения и когда он имеет место?
• Инерционностью электромагнитных процессов в реактивных элементах.
№ 29
Приведите выражение для активной мощности в цепи.
• P=UIcosφ.
№ 30
Приведите выражение для реактивной мощности в цепи.
• Q=UIsinφ.
№ 31
Приведите выражение для полной мощности в цепи.
• S=UI.
№ 32
Что понимают под полным сопротивлением цепи с последовательным соединением r,L,C?
• .
№ 33
В чем проявляется явление резонанса в последовательном контуре и каковы условия его возникновения?
• Совпадением по фазе тока и входного напряжения.
№ 34
Как определить величину тока при резонансе в последовательном колебательном контуре?
• I=U/r.
№ 35
К чему приводит увеличение активного сопротивления резонансного контура?
• К снижению добротности контура.
№ 36
Как сдвинуты между собой векторы напряжений на конденсаторе и катушке индуктивности?
• на 180°.
№ 37
Каким выражением связаны значения активной, реактивной и полной мощности?
• S2=P2+Q2.
№ 38
Какими выражениями определяются активная, реактивная и общая проводимости цепи, состоящей из параллельного соединения r,L,C?
• .
№ 39
Что представляет собой несвязанная трехфазная система?
• Система, образованная тремя отдельными однофазными цепями.
№ 40
Каким образом рассчитываются несимметричные трехфазные цепи?
• Как обычные разветвленные электрические цепи.
№ 41
Запишите соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами в симметричной трехфазной системе при соединении фаз источника звездой и треугольником.
• Для звезды: Iф=Iл, √3 Uф=Uл для треугольника: Uф=Uл, √3 Iф=Iл.
№ 42
Чем объяснить возникновение переходных процессов при любом изменении режима работы цепи, содержащей резистивное сопротивление, индуктивность и (или) емкость?
• Изменением запаса энергии емкостных и индуктивных элементов.
№ 43
Каким образом определяются независимые начальные условия при расчете переходных процессов классическим методом?
• По режиму работы схемы до коммутации.
№ 44
Какие типы переходных процессов возможны в цепи, содержащей индуктивность, емкость и резистивное сопротивление?
• Апериодические и колебательные.
№ 45
Каким образом определяются постоянные интегрирования при расчете переходных процессов классическим методом?
• По независимым начальным условиям и их производным при t=0.
№ 46
По какому исходному уравнению производится расчет переходных процессов?
• По дифференциальному уравнению послекоммутационной схемы для искомой величины.
№ 47
Чему соответствует принужденная составляющая в решении уравнения для переходного процесса?
• Установившемуся состоянию послекоммутационной цепи.
№ 48
Какой характер будет иметь переходный процесс при наличии пары комплексных сопряженных корней характеристического уравнения цепи с источником постоянной ЭДС?
• Колебательный затухающий.
№ 49
Особенностью разветвленных цепей является то, что они описываются системой дифференциальных уравнений. Какое преобразование необходимо выполнить для определения переходного процесса?
• Составить одно дифференциальное уравнение относительно выбранной переменной.
• Составить одно интегральное уравнение относительно выбранной переменной.
№ 50
Какие величины целесообразно выбирать в качестве переменной при составлении уравнения для определения переходного процесса?
• Ток через индуктивность или напряжение на емкости
№ 51
Принцип работы трансформатора.
• Передача энергии от первичной во вторичную цепь магнитным полем.
№ 52
Чем отличается рабочий режим трансформатора от режима холостого хода?
• Наличием размагничивающей составляющей намагничивающей силы.
№ 53
Почему сердечник трансформатора выполняют шихтованным из тонких изолированных листов стали?
• Для снижения потерь от вихревых токов.
№ 54
Чем обусловлены потери электрической энергии в трансформаторе в режиме холостого хода и в рабочем режиме?
• Потерями в меди, от перемагничивания, от вихревых токов.
№ 55
Определите математическое выражение для коэффициента трансформации трансформатора.
• n=E1/E2=w1/w2.
№ 56
Чем отличается автотрансформатор от трансформатора?
• Часть энергии во вторичную цепь передается электрическим путем.
№ 57
В чем заключается преимущество трехфазного трансформатора с совмещенной магнитной системой по сравнению с трехфазным трансформатором, выполненным на основе трех однофазных трансформаторов?
• Имеет меньшие габариты и вес.
№ 58
Каким образом могут быть соединены обмотки трансформатора?
• Звездой и треугольником.
№ 59
Приведите математическое выражение для коэффициента трансформации трехфазного трансформатора при соединении первичной и вторичной обмоток «звезда-звезда».
• n=w1/w2.
№ 60
Приведите математическое выражение для коэффициента трансформации трехфазного трансформатора при соединении первичной и вторичной обмоток «звезда-треугольник».
• n=√3 w1/w2.
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме