Ответы на тесты по предмету Теоретические основы электротехники (6373 вопросов)

Граничные условия на плоскости раздела двух проводящих сред можно записать как …
а)  б)  в)        г)

а, б
б, г
а, г
а, в
Потенциальным в точке  М  является поле векторов …


Cила , действующая на элемент проводника длиной  с током I, помещённый в магнитное поле с индукцией  равна …

Если токи в двух параллельных проводах имеют взаимно  противоположное направление, то провода стремятся …

сблизиться
опуститься
остаться на месте
оттолкнуться друг от друга
Если в проводе круглого сечения постоянный ток I, то максимальная напряженность магнитного поля H будет в точке …

C
B
D
A
Если для магнитного поля, создаваемого постоянным током I, известен        rot = ,
то вектор плотности тока равен …

+
6
4
Если на тонкий медный провод с током I=2 А коаксиально надели железную трубу с магнитной проницаемостью =300, то индукция магнитного поля в точке М, попавшей в стенку трубы …

увеличится в  раз
уменьшится в 300 раз
сблизиться
не изменится
увеличится в 300 раз
Если в магнитном поле с индукцией  движется заряд q со скоростью , то сила, действующая на заряд, направлена …

по оси x
по оси y
в плоскости xОy под углом  к оси x
по оси z
Если в коаксиальном кабеле диэлектрик с удельным сопротивлением  Ом·м  заменить на диэлектрик с удельным сопротивлением  Ом·м, то ток утечки на единицу длины …


увеличится в 5 раз
не изменится
уменьшится в ln5 раз
уменьшится в 5 раз
Если к коаксиальному кабелю с удельным сопротивлением диэлектрика 10 Ом·м  приложено напряжение 600 В, то ток утечки на единицу длины составит …


3,2·мкА
8 мкА
16·мкА
5,44 мкА
Стационарное магнитное поле – поле, создаваемое …

электрическими зарядами любого вида
постоянными зарядами и токами
неизменными во времени, неподвижными зарядами
постоянными токами
Если g=1000+j1000 м– коэффициент распространения электромагнитной гармонической волны в проводнике, то длина волны l равна…

15,7 мм
3,14 мм
31.4 мм
6,28 мм
Поверхностный эффект близости приводит…

к появлению эффекта дипольного излучения
к уменьшению активного сопротивления проводника
к появлению стоячих волн
к увеличению активного сопротивления проводников
Если в проводящей среде для электромагнитной гармонической волны частоты f глубина проникновения равна 5 мм, то длина л этой волны равна…

20 мм
10 мм
62,8 мм
31,4 мм
Если амплитуда напряжённости электрического поля плоской гармонической волны в безграничной проводящей среде при прохождении расстояния x уменьшается в ераз, то это расстояние равно…

глубине проникновения
3,14 м
6,28 м
длине волны
Если в плоскости xOy, где z > 0, напряженность электрического поля в воздухе  В/м, скорость распространения волны х, то выражение для мгновенного значения напряженности магнитного поля в плоскости xOy, где z = 0,…

А/м
А/м
А/м
А/м
Если воздушную среду с e=1 заменить на диэлектрик с e=2, то скорость распространения электромагнитной волны в диэлектрике…

увеличится в 2 раза
увеличится в  раз
уменьшится в 2 раза
уменьшится в  раз
Если вектора электромагнитной волны  и  расположены, как показано на рисунке, то вектор Пойнтинга направлен…

вниз
вправо
вверх
влево
Фазовая скорость плоской электромагнитной волны в диэлектрике с относительной проницаемостью  и относительной диэлектрической проницаемостью  равна…

м/с
м/с
м/с
м/с
Если амплитуда напряжённости магнитного поля плоской гармонической волны в диэлектрике с волновым сопротивлением Ом равна  А/м, то амплитуда напряжённости электрического поля  равна…

200 В/м
250 В/м
500 В/м
1000 В/м
Если амплитуда напряжённости магнитного поля плоской гармонической волны на поверхности диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью  равна  А/м, то после прохождения расстояния l=2 м ее амплитуда равна…

1 А/м
0,5 А/м
4 А/м
2 А/м
Если g=100+j100 м – коэффициент распространения электромагнитной гармонической волны в проводнике, то глубина проникновения равна…

4 мм
50 мм
2 м
10 мм
Если в проводящей среде для электромагнитной гармонической волны частоты f =10 КГц длина волны равна 20 мм, то для волны частоты f =160 КГц длина волны равна…

40 мм
12.50 мм
10 мм
5 мм
Если в проводящей среде для электромагнитной гармонической волны частоты f =25 КГц глубина проникновения равна 2 мм, то для волны частоты f =1 КГц глубина проникновения равна…

50 мм
0,4 мм
10 мм
10 мм
Если g=100+j100 м – коэффициент распространения в проводнике электромагнитной гармонической волны частоты f =10 КГц, то фазовая скорость волны равна…

100 м/с
6,28× м/с
314 м/с
628 м/с
Величину, определяющую силу, действующую на заряженную частицу со стороны электрического поля, называют …

напряжением
электрическим смещением
потенциалом
напряженностью электрического поля
Напряженность электрического поля Е точечного заряда q равна …


Напряженность электрического поля в точке А равна …

0
Сила взаимодействия двух точечных зарядов  и  равна …

Напряженность электрического поля в центре квадрата, сторона которого равна а, если в его вершинах помещены одинаковые одноименные заряды q, равна …

0
Из предложенных утверждений неверным является следующее …

магнитная индукция – векторная величина, характеризующая магнитное поле
магнитная индукция определяет силу f, действующую со стороны магнитного поля на движущуюся со скоростью V заряженную частицу q
магнитная индукция , если направление скорости таково, что сила f максимальна
сила f действующая со стороны магнитного поля с индукцией В на движущуюся со скоростью V заряженную частицу q равна
На проводник с током I длиной  в однородном магнитном поле с индукцией  действует сила  …

По теореме Гаусса …

В вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника АВС с прямым углом в вершине А расположены заряды . Отношения сил взаимодействия зарядов  и ,  и ,  и  равны …

0:0:2
1:1:0,5
Если при перемещении заряда в точку поля с потенциалом  совершается работа , то заряд q = …

Если в плоском воздушном конденсаторе, заряженном до напряжения U=500В расстояние между пластинами уменьшить вдвое, то напряжение на конденсаторе станет равным …

750 В
500 В
1000 В
250 В

Эквивалентная емкость представленного на рисунке соединения конденсаторов равна …


Эквивалентные емкости  и  между зажимами АВ и DE конденсаторов , , соединенных по изображенной на рисунке мостовой схеме, равны …

2,5мкФ; 1,5мкФ
2мкФ; 3,5мкФ
0,375мкФ; 2мкФ
2мкФ; 1,5мкФ
Индукция однородного магнитного поля, действующего с силой  на прямолинейный проводник с током  длиной , расположенный под углом  к вектору магнитной индукции, равна …

0,26 Тл
0,16 Тл
0,185 Тл
0,32 Тл
Напряженность магнитного поля прямолинейного проводника с током I=1A, находящегося в воздухе,  на расстоянии R= …

125 мм
80 мм
250 мм
40 мм
Два параллельных провода укреплены на изоляторах, расстояние между которыми 1,5. По проводам протекают токи в одном направлении. Силы, действующие на изоляторы, равны _______ , _______ проводники

Н, отталкивают
Н, притягивают
0,135 Н, отталкивают
0,135 Н, притягивают
В прямолинейном проводнике с активной длиной  при его перемещении в однородном магнитном поле с магнитной индукцией В=0,7Тл перпендикулярно линиям В наводится ЭДС Е=8,4 В. Скорость перемещения проводника и путь, пройденный за время  равны …

; 0,63 м
; 0,72 м
; 0,5 м
; 0,9 м
Катушка, имеющая 2500 витков, помещена в однородное магнитное поле, которое за время  уменьшилось равномерно до нуля. При этом в катушке была наведена ЭДС Е=18В.Первоначальное значение магнитного потока равно …

Вб
Вб
Вб
Вб
В течении времени изменения тока в катушке  наведенная в катушке ЭДС Е=300 мВ. Скорость изменения тока равна …

При занесенной в магнитном поле катушке энергия  ток в катушке с индуктивностью L=0,3 Гн равен …

13,2 А
2,94 А
17,3 А
5,9 А
Если занесенная в магнитное поле контура энергия , а потокосцепление самоиндукции  Вб, то ток в контуре I и его индуктивность L равны …

2,7А и 0,2 Гн
3,33А и 0,16 Гн
1,66А и 0,32 Гн
6,7А и 0,08 Гн
При изменении тока в контуре от 3 до 6,5 А, занесенная в его магнитном поле энергия увеличилась на 0,8 Дж, наводимая в контуре ЭДС самоиндукции Е=340 мВ. Индуктивность контура L и время изменения токов равны …

24 мГн и 0,245 с
24 мГн и 0,49 с
48 мГн и 0,245 с
48 мГн и 0,49 с
При последовательном и параллельном соединении двух катушек с  и  (взаимная индуктивность отсутствует),если скорость изменения тока в обоих случаях составляет 80, наведенные ЭДС составляют …

6В;
6В;
12В;
12В;
Из приведенных элементов линейным является …

варистор ()
выпрямительный диод ()
терморезистор ()
резистор ()
Из представленных характеристик линейному элементу соответствует изображенная на рисунке …

Из перечисленных линейным является элемент с параметром …

R=const
Линейным является источник, у которого ________ от нагрузки …

зависят, ЭДС и внутреннее сопротивление
зависит, только ЭДС
зависит, только внутреннее сопротивление
не зависят, ЭДС и внутреннее сопротивление
В линейной цепи являются линейными _________ элементы

только индуктивные и емкостные
только резистивные
только активные
все
Линейной цепи соответствует схема …

Линейной цепи соответствует схема …

Идеальными элементами линейных электрических цепей постоянного тока являются …


Не соответствует изображенной на рисунке вольт-амперной характеристике линейного источника с ЭДС  и внутренним сопротивлением  выражение

при I=0
Идеальная индуктивная катушка, вебер-амперная характеристика которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока U=100 В через сопротивление R=10 Ом, индуктивность L и потокосцепление  катушки соответственно равны …

0,5Гн, 50Вб
4Гн, 40Вб
1Гн, 10Вб
2Гн, 20Вб
Плоский воздушный конденсатор, расстояние между обкладками которого d=2 мм, а площадь пластин , подключен к источнику постоянного тока с напряжением U=100В. Емкость и заряд конденсатора равны …

Для изображенной (рис.1) схемы, заряд и емкость конденсатора с заданной на рис.2 характеристикой равны …

10Кл; 0,2мкФ
10Кл; 0,05мкФ
5Кл; 0,005мкФ
5Кл; 0,05мкФ

Верным выражением для определения сопротивления  эквивалентной звезды (рис.1) через сопротивления  треугольника (рис.2) является …


Для преобразования звезды сопротивлений (рис.1) в эквивалентный треугольник используется соотношение …


После преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду количество узлов схемы будет равно …

4
5
3
2
Если преобразовать треугольник одинаковых сопротивлений  в эквивалентную звезду, то сопротивление луга звезды будет равно …

Если преобразовать звезду одинаковых сопротивлений  в эквивалентный треугольник, то сопротивление стороны треугольника будет равно …


Входное сопротивление  цепи равно …


По методу контурных токов ток , где  контурный ток, определяемый из уравнения …


Если в схеме известен контурный ток , то токи в ветвях верно определяются из уравнений …


При указанных на схеме направлениях контурных токов верно составлено уравнение …


При указанных на схеме направлениях контурных токов неверно составлено уравнение …


При указанных на схеме направлениях контурных токов верно определен ток …


При указанных на схеме направлениях контурных токов верно составлено уравнение …


Если принять потенциал точки  , то верным уравнением по методу узловых потенциалов является …


При заданных на схеме значениях сопротивлений и тока источника тока межузловое напряжение  будет равно нулю, если ЭДС Е равна …

2 В
4 В
6 В
8 В

Межузловое напряжение  определяется по формуле …


Если принять потенциал узла с , то верным уравнением по методу узловых потенциалов является …


Если принять потенциал узла с , то найти потенциалы  остальных узлов позволит система уравнений …


Межузловое напряжение  в представленной схеме равно …


Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2), где  равна …

10 В
9 В
-10 В
11 В

Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2), где  равно …

5 Ом
0,8 Ом
4 Ом
1 Ом

Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2), где  равен …

10 А
9 А
1 А
11 А

Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2), где  равно …

0,8 Ом
5 Ом
4 Ом
1 Ом

Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2). Неверным выражением является …


Для определения тока  в исходной схеме (рис.1) по методу эквивалентного генератора можно составить эквивалентную схему (рис.2). Неверным выражением является …


Частичные токи  и , вызываемые отдельным действием источника ЭДС, равны …


Частичный ток , вызываемый отдельным действием источника тока, равен …

0

Частичные токи  и  в ветви с сопротивлением  от действия источников ЭДС  и  в отдельности соответственно равны …

;
0;
;
; 0
Принцип суперпозиции неприменим для расчета …

токов в ветвях с источниками ЭДС
токов в ветвях с резистивными элементами
напряжений на элементах цепи
мощностей элементов цепи

В цепи действует источник тока  с внутренним сопротивлением  и источник ЭДС   Е   с внутренним сопротивлением . Схема для определения частичных токов, вызываемых отдельным действием источника тока, имеет вид …


По методу наложения ток  заданной схемы можно найти как алгебраическую сумму частичных токов , ,  от действия в отдельности источников ЭДС  соответственно. Верным выражением является …


Верным уравнением баланса мощностей представленной схемы является …


Верным уравнением баланса мощностей представленной схемы является …


При заданных на схеме показаниях приборов и при  мощности, выделяющиеся в сопротивлениях  соответственно равны …

30 Вт; 15 Вт; 15 Вт
15 Вт; 7,5 Вт; 7,5 Вт
10 Вт; 10 Вт; 10 Вт
20 Вт; 5 Вт; 5 Вт

КПД установки равен 50%, если сопротивление нагрузки  равно …


Электрическая цепь потребляла мощность 10кВт. При увеличении напряжения U на 20% эта мощность составит …

10 кВт
12 кВт
10,8 кВт
14,4 кВт

Верным уравнением баланса мощностей представленной схемы является …


В схеме (рис.1) заданы: ВАХ нелинейных элементов (рис.2); ; . Напряжение  на входе цепи равно …

30 В
60 В
34 В
44 В

Два нелинейных резистивных элемента соединены последовательно. Если ток первого элемента равен 5А, то напряжение  на входе цепи равно …

25 В
5 В
30 В
35 В

Для нахождения тока в схеме (рис.1) применен графический метод пересечения характеристик (рис.2). Сопротивление линейного резистора  равно …

20 кОм
8,6 кОм
13,3 кОм
14,3 кОм

Для расчета цепи (рис.1) применен метод пересечения характеристик (рис.2). Напряжение  равно …

50 В
15 В
30 В
20 В