Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ГОСы (полная версия)

.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
118.5 Кб
Скачать

си№ п/п

Вопросы

Вариант ответа

РАСПОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Радиоволнами называют электромагнитные волны, занимающие на бесконечной шкале частот диапазон:

  1. От 10-3 до 10-15.

  2. От 103 до 1012 Гц.

  3. От 102 до 1010 Гц.

  4. От 10-2 до 1016 Гц.

  5. От 10-1 до 1014 Гц.

Радиоволны могут распространяться как:

  1. Тропосферные и ионосферные.

  2. Земные (поверхностные), ионосферные (пространственные), тропосферные и прямые.

  3. Поверхностные и пространственные.

  4. Ионосферные.

  5. Рефракционные.

В теории распространения радиоволн под свободным пространством понимают:

  1. Пространство, свободное от различных объектов.

  2. Области, удаленные от Земли (космическое пространство).

  3. Внешний слой атмосферы Земли.

  4. Область стратосферы.

  5. Вакуум (однородную, безграничную, непоглощающую среду, относительная диэлектрическая и магнитная проницаемости которой равны единице).

Амплитуда вектора напряженности электрического поля в точке приемав свободном пространстве зависит от расстояния r между корреспондентами:

  1. Обратно пропорционально r.

  2. Прямо пропорционально r.

  3. Обратно пропорционально r2.

  4. Не зависит от расстояния.

  5. Пропорционально r0.5 .

Для учета влияния реальной трассы на распространение радиоволн вводят понятие:

  1. Потерь передачи.

  2. Коэффициента затухания.

  3. Множителя ослабления поля свободного пространства.

  4. Коэффициента рассеяния.

  5. Коэффициента преломления.

Береговая рефракция вызывается:

  1. Отражением радиоволны от границы раздела вода-суша.

  2. Изменением затухания амплитуды радиоволны при переходе береговой черты.

  3. Различием радиофизических параметров подстилающей поверхности.

  4. Формой береговой черты.

  5. Отклонением фазового фронта волны при переходе через береговую черту.

Рефракция волн в тропосфере это:

  1. Огибание радиоволной препятствий

  2. Отражение и преломление радиоволны в процессе распространения.

  3. Изменение скорости распространения.

  4. Затухание в процессе распространения.

  5. Искривление траектории радиоволны в процессе распространения.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость ионосферы:

  1. Равна диэлектрической постоянной вакуума.

  2. Меньше диэлектрической постоянной вакуума.

  3. Больше диэлектрической постоянной вакуума.

  4. Является отрицательной величиной.

  5. Равна нулю.

Работа радиовещательной станции осуществляется на:

  1. Длинных, средних, коротких и ультракоротких радиоволнах.

  2. Метровых и дециметровых радиоволнах.

  3. Волнах УКВ ЧМ диапазона.

  4. Волнах миллиметрового диапазона.

  5. Волнах субмиллиметрового диапазона.

Радиолокационные станции используют для работы:

  1. Коротковолновый диапазон.

  2. Сантиметровый диапазон.

  3. Дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны волн.

  4. Оптический диапазон волн.

  5. Длинноволновый диапазон.

Связь с космическими объектами осуществляется в диапазоне:

  1. Оптических волн.

  2. Метровых волн.

  3. Коротких волн.

  4. Санти, миллиметровых волн.

  5. Средних радиоволн.

Линии связи с объектами, находящимися под водой работают:

  1. В диапазоне средних волн.

  2. В диапазоне коротких волн.

  3. В миллиметровом диапазоне.

  4. В диапазоне УКВ.

  5. В диапазоне сверхдлинных волн.

Волноводное распространение радиоволн в тропосфере имеет место при:

  1. Сверхрефракции.

  2. Отрицательной рефракции.

  3. Положительной рефракции.

  4. Нормальной рефракции.

  5. Субрефракции.

Радиоволна с частотой f нормально падающая на ионосферу, уходит за пределы ионосферы если:

  1. f=fкр.

  2. f<fкр.

  3. f =f2кр.

  4. f>fкр.

  5. f =f0.5 кр.

Ослабление радиоволнУКВ-диапазонав тропосфере происходит из-за влияния:

  1. Молекул азота.

  2. Солнечной активности

  3. Паров воды, атомов кислорода и гидрометеоров.

  4. Взвешенных частиц пыли.

  5. Наличие проводимости среды.

АНТЕННЫ

Диаграмма направленности антенны характеризует:

  1. Зависимость напряженности или мощности электромагнитного поля от направления.

  2. Зависимость напряженности или мощности электромагнитного поля от расстояния до антенны.

  3. Зависимость напряженности электромагнитного поля от мощности передатчика

  4. Зависимость напряженности или мощности электромагнитного поля от степени согласования антенны с передатчиком передатчика.

  5. Зависимость напряженности или мощности электромагнитного поля от его поляризации.

Коэффициент направленного действия антенны характеризует:

  1. Отношение максимальной мощности излучения электромагнитного поля главного лепестка диаграммы направленности к максимальной мощности излучения заднего лепестка.

  2. Отношение максимальной мощности излучения электромагнитного поля главного лепестка диаграммы направленности к максимальной мощности излучения бокового лепестка.

  3. Отношение максимальной мощности излучения электромагнитного поля главного лепестка диаграммы направленности антенны к мощности излучения ненаправленной антенны на одном и том же направлении при одинаковой мощности на их входе.

  4. Отношение максимальной мощности излучения электромагнитного поля к минимальной мощности излучения в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны.

  5. Отношение максимальной мощности излучения электромагнитного поля главного лепестка диаграммы направленности к максимальной мощности излучения на уровне 0,7 от максимального значения.

Ширина диаграммы направленности антенны зависит от:

  1. Размеровизлучающей апертуры.

  2. Мощности передатчика.

  3. Расстояния до приемной антенны.

  4. Селективной характеристики приемного устройства.

  5. Согласующего устройства антенны с передатчиком.

Коэффициент усиления антенны это:

  1. Произведение коэффициента направленного действия антенны на коэффициент ее полезного действия.

  2. Произведение коэффициента усиления антенны на коэффициент усиления приемника.

  3. Произведение коэффициента использования размеров антенны на коэффициент полезного действия.

  4. Отношение мощности сигнала на выходе входной цепи приемника к мощности на входе антенны.

  5. Произведение коэффициента направленного действия антенны на коэффициент полезного действия входной цепи приемника.

Задача синтеза антенн заключается в:

  1. Определении формы ДН по заданным значениям тока или электромагнитного поля на некоторой излучающей поверхности.

  2. Определении геометрии излучающей поверхности.

  3. Нахождении закона распределенияэлектромагнитного поля или тока на некоторой излучающей поверхности, обеспечивающей заданную ДН.

  4. Определении необходимой точности изготовления излучающей поверхности.

  5. Определении конкретного типа антенны.

Коэффициент использования поверхности зеркально-параболической антенны – это отношение:

  1. Площади апертуры облучателя зеркала к площади поверхности зеркала.

  2. Площади апертуры облучателя зеркала к площади апертуры зеркала.

  3. Площади эффективно облучаемой электромагнитным полем поверхности зеркала к общей площади поверхности зеркала.

  4. Площади апертуры зеркала к площади поверхности зеркала.

  5. Площади зеркала, эффективно облучаемой электромагнитным полем к необлучаемой площади поверхности зеркала.

Зонирование линзовой антенны производится с целью:

  1. Корректировки ширины ДН линзовой антенны.

  2. Корректировки закона распределения амплитуды электромагнитного поля на выходе линзы

  3. Корректировки закона распределения фазы электромагнитного поля на выходе линзы

  4. Для уменьшения толщины, массы и потерь электромагнитной энергии в линзе.

  5. Корректировки поляризации излучаемого электромагнитного поля.

На что влияет отражающая поверхность, на которой находится антенна?

  1. Только на ширину ДН.

  2. Только на входное сопротивление антенны.

  3. На поляризацию суммарного поля.

  4. На ширину ДН и входное сопротивление антенны.

  5. На коэффициент полезного действия антенны.

Вибраторная антенна Надененко представляет собой:

  1. Вибраторную антенну, длина плеч которой равна четверти длины волны.

  2. Вибратор, выполненный в виде петли.

  3. Вибратор, излучающий электромагнитное поле с круговой поляризацией.

  4. Вибраторную антенну, плечи которой выполнены в виде разнесенных проводови вместе соединенных на обоих концах.

  5. Вибраторную антенну, длина плеч которой равна половине длины волны.

Что называется сверхнаправленностью антенны:

  1. Возможность неограниченного увеличения коэффициента направленного действия.

  2. Сведение к 0 уровня боковых лепестков.

  3. 100% излучение в пространство мощности сигнала, подаваемого на вход антенны.

  4. Полная согласованность выхода антенны со средой излучения.

  5. Независимость ширины ДН от длины волны.

К чему приводят линейные фазовые искажения на излучающем элементе антенны:

  1. К изменению степени согласования антенны со средой излучения.

  2. К изменению поляризации излучаемого электромагнитного поля.

  3. К отклонению максимума ДН, увеличению ее ширины и уровня боковых лепестков.

  4. К уменьшению ширины ДН.

  5. К отсутствию изменений.

Создание электромагнитного поля круговой поляризации возможно:

  1. За счет обеспечения интерференции двух взаимно-перпендикулярных составляющих поля одинаковой амплитуды и фазы.

  2. За счет интерференции двух взаимно- перпендикулярных составляющих поля одинаковой амплитуды, сдвинутых по фазе на угол 450.

  3. За счет обеспечения интерференции двух взаимно- перпендикулярных составляющих электромагнитного поля одинаковой амплитуды, сдвинутых по фазе на угол90°.

  4. За счет обеспечения интерференции трех составляющих электромагнитного поля, развернутых на угол 1200 одинаковой амплитуды, сдвинутых по фазе на угол 1200 .

  5. За счет обеспечения интерференции двух взаимно-перпендикулярных составляющих электромагнитного поля одинаковой амплитуды, сдвинутых по фазе на угол 1200.

Сканирование диаграммы направленности зеркальной антенны можно осуществить за счет …

  1. Перемещения облучателя вдоль фокальной оси зеркала.

  2. Перемещения облучателя относительно фокуса зеркала.

  3. Изменения мощности излучения облучателя.

  4. Изменения площади раскрыва зеркала.

  5. Изменения размеров апертуры облучателя.

Ниже приведенная функция представляет собой:

  1. Функцию, описывающую форму ДН.

  2. Множитель решетки дискретных излучателей.

  3. Функцию, описывающую ДН плоской излучающей поверхности.

  4. Функцию, описывающую ДН одиночного излучателя.

  5. Нормированную ДН.

Антенный эффект это:

  1. Нежелательное излучение или прием электромагнитных волн проводникамиэлектрического тока, не предназначенными для этих целей.

  2. Возникновение побочных излучений антенны, вне пределов главного лепестка ДН.

  3. Излучение антенны с измененной несущей частотой электромагнитного поля.

  4. Излучение антенны с искаженной формой информационного сигнала.

  5. Излучение антенной мощности электромагнитного поля, превышающей мощность на ее входе.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Что называется системой?

  1. Совокупность устройств, предназначенных для повышения эффективности выполнения определенной задачи в достижении целей субъекта деятельности.

  2. Множество объектов, связанных между собой и функционирующих как одно целое.

  3. Целостная совокупность определенным образом взаимодействующих между собой и функционально законченных элементов.

  4. Множество устройств, связанных между собой в единое целое.

  5. Совокупность устройств, управляемых из одного центра.

Какие в практике радиолокационного обнаружения, параметры принимаемых сигналов считаются неизвестными?

  1. Амплитуда, форма и задержка во времени огибающей, а также начальная фаза несущей.

  2. Форма огибающей и ее амплитуда, а также начальная фаза и частота несущей.

  3. Амплитуда, задержка во времени радиосигнала, его форма, начальная фаза и частота несущей, а также доплеровский сдвиг частоты несущей.

  4. Амплитуда, задержка во времени огибающей, начальная фаза и частота несущей.

  5. Амплитуда, задержка во времени огибающей, начальная фаза и частота несущей, а также доплеровский сдвиг частоты несущей.

Статистические характеристики совместного оценивания временно́го положения и частоты несущей узкополосного радиосигнала задаются …

  1. Эффективной длительностью сигнала.

  2. Эффективной шириной спектра сигнала.

  3. Отношением «сигнал/помеха».

  4. Временно́й задержкой радиосигнала и доплеровским сдвигом частоты его несущей.

  5. Функцией неопределенности радиосигнала.

Что такое «база сигнала»?

  1. Количество линейно независимых функций, на которые может быть разложен данный сигнал.

  2. Количество членов разложения сигнала в ряд Фурье, которое достаточно для представления сигнала с заданной точностью.

  3. Количество отсчетов на длительности существования сигнала, выполненных в соответствии с теоремой Котельникова-Шенона.

  4. Произведение длительности сигнала на его амплитуду.

  5. Произведение величины его эффективной длительности αэ на эффективную ширину βэ его спектра.

Почему диаграмма направленности плоского листа значительно у́же, чем уголкового отражателя с той же поперечной площадью?

  1. Уголковый отражатель имеет три отражающие поверхности, а лист – одну.

  2. Поверхность уголкового отражателя трехмерная, а плоского листа – двухмерная.

  3. Плоский лист имеет простую конфигурацию, а уголковый отражатель – сложную.

  4. Уголковый отражатель рассеивает радиоволну преимущественно в направлении ее прихода, а плоский лист рассеивает радиоволну преимущественно согласно закону «угол отражения равен углу падения».

  5. Уже, но незначительно.

Каковы недостатки угломерного метода местоопределения?

  1. Низкая точность определения места.

  2. Сложность реализации метода и соответствующей аппаратуры.

  3. Малая пропускная способность.

  4. Малый радиус действия угломерных систем.

  5. Неавтономность угломерных систем.

В чем заключается преимущества РНС сверхдлинноволнового диапазона радиоволн перед длинноволновым?

  1. Большая точность местоопределения.

  2. Круглосуточный режим работы.

  3. Глобальная зона действия.

  4. Отсутствие влияния ионосферы на работу РНС.

  5. Высокая надежность работы РНС.

Каковы основные причины ослабления радиолокационных сигналов наземных РЛС при их распространении?

  1. Расхождение и затухание радиосигнала на трассе распространения.

  2. Тропосферная рефракция.

  3. Поглощение радиосигнала в атмосферных осадках.

  4. Поглощение радиосигнала в грозовых облаках.

  5. Рассеяние радиосигнала на пылевых частицах и загрязнениях атмосферы Земли.

На чем в радиолокации основано измерение угловых координат объекта?

  1. На точном знании диаграммы направленности антенной системы передатчика РЛС.

  2. На точной синхронизации работы приемника и передатчика РЛС.

  3. На способе обзора радиолокационного пространства.

  4. На точном знании диаграммы направленности антенной системы приемника РЛС.

  5. На формировании двух ДНА, оси которых смещены по угловым координатам.

Как изменится дальность действия РЛС, если при прочих равных условиях частоту несущей радиолокационного импульса уменьшить в 2 раза?

  1. Не изменится.

  2. Увеличится в раз.

  3. Уменьшится в раз.

  4. Увеличится в 2 раза.

  5. Уменьшится в 2 раза.

При каком направлении движения радиолокационной цели относительно РЛС доплеровский сдвиг частоты несущей принимаемого радиосигнала равен нулю?

  1. При удалении цели.

  2. При приближении цели.

  3. При ускоренном движении цели от местоположения РЛС.

  4. При ускоренном движении цели по направлению к РЛС.

  5. При движении цели поперек трассы распространения зондирующего радиосигнала.

Для оптимального приема пачки импульсных радиосигналов применяются …

  1. Режекторные фильтры.

  2. Фильтры нижних частот.

  3. Гребенчатые фильтры.

  4. Фильтры верхних частот.

  5. Полосовые фильтры.

Чем определяется период дискретизации при преобразовании аналогового сигнала РЛС или РНС в цифровой?

  1. Частотой повторения сигнала.

  2. Доплеровским смещением частоты несущей принимаемых радиосигналов.

  3. Девиацией частоты зондирующего радиосигнала.

  4. Верхней частотой спектра модулирующего сигнала.

  5. Шириной полосы частот радиосигнала.

Как следует изменить длительность зондирующего импульса в пассивной импульсной РЛС, чтобы дальность действия РЛС увеличилась в два раза?

  1. Увеличить в 2 раза.

  2. Уменьшить в 2 раза.

  3. Увеличить в 4 раза.

  4. Уменьшить в 4 раза.

  5. Увеличить в 16 раз.

При оптимальной линейной обработке результатов независимых неравноточных измерений дискретных сигналов отношения «сигнал/помеха» этих результатов …

  1. Перемножаются.

  2. Складываются линейно.

  3. Складываются среднеквадратически.

  4. Преобразуются среднегеометрически.

  5. Складываются алгебраически.

Точность определения дальности до радиолокационной цели с помощью простого зондирующего радиоимпульса РЛС увеличивается при увеличении …

  1. Длительности импульса РЛС.

  2. Произведения амплитуды зондирующего импульса на его длительность.

  3. Отношения амплитуды импульса к его длительности.

  4. Амплитуды зондирующего импульса.

  5. Мощности излучения РЛС.

Разрешающая способность по радиальной скорости радиолокационной станции с простым зондирующим радиоимпульсом гауссовской формы увеличивается, если …

  1. Увеличить длину волны несущей зондирующего радиоимпульса.

  2. Уменьшить длительность зондирующего радиоимпульса.

  3. Увеличить отношение частоты несущей зондирующего радиоимпульса к его длительности.

  4. Увеличить произведение частоты несущей зондирующего радиоимпульса и его длительности.

  5. Уменьшить отношение частоты несущей зондирующего радиоимпульса к его длительности.

Чем отличается активное радиопротиводействие от пассивного?

  1. Активное радиопротиводействие осуществляется за счет излучения радиосигналов, снижающих эффективность работы радиоэлектронных средств противника, пассивное – без излучения радиосигналов.

  2. Активное радиопротиводействие осуществляется при постоянной радиоразведке работы электронных средств радиоподавления, применяемых противником, пассивное – без радиоразведки.

  3. Активное радиопротиводействие осуществляется только во время военных действий на данном театре военных действий, пассивное – всегда.

  4. Активное радиопротиводействие предусматривает физическое уничтожение антенн радиоэлектронных средств противника, пассивное – только радиоподавление.

  5. При активном радиопротиводействии применяются всевозможные средства радиоподавления, при пассивном – только радиоэлектронные.

Какова дистанция мертвой зоны Dмин РЛС, имеющей длительность зондирующего импульса τи = 1 мкс и время восстановления чувствительности приемного тракта tв = 0,6мкс

  1. 150 м.

  2. 240 м.

  3. 300 м.

  4. 330 м.

  5. 480 м.

Какие применяются методы защиты РЛС от организованных радиопомех?

  1. Использование радиосигналов с большой базой и узконаправленных антенн.

  2. Радиоэлектронное подавление средств противника, создающих организованные радиопомехи.

  3. Радиоразведка местоположения источников организованных радиопомех и направление на местоположение этих источников минимума диаграммы направленности антенны РЛС.

  4. Изменение частоты несущей радиосигнала РЛС по псевдослучайному закону.

  5. Повышение скрытности работы РЛС, ее помехоустойчивости, применение различных способов селекции и комплексирования.

Каковы методы уменьшения эффективной площади рассеяния?

  1. Оптимизация формы объекта и использование пассивных поглотителей.

  2. Применение поглощающих материалов и использование пассивных поглотителей.

  3. Оптимизация формы объекта, применение поглощающих материалов и реактивных нагрузок.

  4. Использование переотражателей, рассеивающих зондирующий радиосигнал РЛС в сторону от направления полета объекта, и применение поглощающих материалов.

  5. Применение поглощающих материалов и пассивных отражателей с хаотической ориентацией их диаграмм рассеяния.

Какие параметры характеризуют эффективного метода обзора?

  1. Среднее время полного обзора заданного участка пространства с заданным коэффициентом перекрытия.

  2. Среднее время, необходимое для обнаружения цели с заданной вероятностью, и средний промежуток времени между ложными тревогами.

  3. Скорость обзора РЛС по угловым координатам и по дальности.

  4. Среднее время обзора по дальности, по угловым координатам и по скорости целей.

  5. Средняя скорость обзора по дальности, по угловым координатам и по скорости целей.

Каковы возможные способы уменьшения влияния пассивных помех на наблюдаемость подвижных радиолокационных целей?

  1. Использование карты пассивных помех и адаптивная компенсация мешающих отражений от этих помех.

  2. Увеличение точности измерения величины эффекта Доплера этих целей.

  3. Применение скачков частоты несущей зондирующего радиосигнала РЛС.

  4. Применение в РЛС сложных зондирующих сигналов.

  5. Применение двукратной схемы череспериодной компенсации.

Каковы преимущества импульсного метода измерения дальности по сравнению с частотным?

  1. Бо́льшая точность измерения дальности.

  2. Более высокая разрешающая способность РЛС по дальности.

  3. Более высокая разрешающая способность РЛС по скорости.

  4. Отсутствие «слепых» скоростей движения цели.

  5. Бо́льшая дальность действия и однозначность результата измерения.

Что такое «слепые» скорости для РЛС, применяющих СДЦ?

  1. Такие скорости движения цели, при которых РЛС не успевает обнаружить цель и определить ее местоположение.

  2. Значения скоростей движения цели, при которых за время обзораРЛС цель ни разу не попадает в пределы ДНА РЛС.

  3. Значения радиальных составляющих скоростей движения цели, при которых доплеровское смещение частоты несущей отраженного от цели радиосигнала кратна частоте повторения зондирующих сигналов РЛС.

  4. Значения радиальных составляющих скоростей движения цели, при которых доплеровское смещение частоты несущей отраженного от цели радиосигнала превышает полосу пропускания радиоприемника РЛС.

  5. Значения радиальных составляющих скоростей движения цели, при которых доплеровское смещение частоты несущей отраженного от цели радиосигнала попадает в провалы АЧХ входного гребенчатого фильтра приемника РЛС.

Каким образом можно осуществить одновременное автоматическое сопровождение нескольких целей?

  1. Применением многоканальных РЛС.

  2. Применение многопозиционных РЛС.

  3. Применение РЛС с несколькими апертурными антеннами.

  4. Применением в РЛС фазированных антенных решеток.

  5. Применением РЛС с цифровой обработкой радиосигналов.

В чем заключается преимущества РЛС со средней и высокой частотами повторения по сравнению с РЛС с низкой частотой повторения радиоимпульсов?

  1. Малое время радиолокационного обзора заданного участка пространства.

  2. Высокая эффективность работы РЛС за счет накопления большого числа отраженных от цели радиосигналов.

  3. Возможность применения антенных систем меньших размеров с большей шириной ДНА.

  4. Меньшее время радиолокационного обзора.

  5. Более высокая разрешающая способность РЛС.

В чем состоит основной недостаток однократной схемы череспериодной компенсации?

  1. Она имеет «слепые» скорости.

  2. Она не обеспечивает полного подавления отражений отнеподвижных целей.

  3. Она имеет слабую помехоустойчивость.

  4. На нее существенно влияют искусственные переотражатели, которые выпускает противник с целью своей маскировки.

  5. На ее технические характеристики существенно влияет нестабильность задающего генератора несущей зондирующего сигнала РЛС.

При увеличении частоты несущей РЛС в 2 раза эффективная площадь рассеяния малого металлического шара …

  1. Не изменится.

  2. Увеличится в 4 раза.

  3. Уменьшится в 4 раза.

  4. Увеличится в 16 раз.

  5. Уменьшится в 16 раз.

Сколько синхронно излучающих базовых (опорных) станций необходимо иметь в трехмерной радионавигационной системе?

  1. Две.

  2. Три.

  3. Четыре.

  4. Пять.

  5. Шесть.

В чем состоит основное отличие принципов радионавигации от принципов радиолокации?

  1. Постоянство скорости распространения радиоволн в однородной среде.

  2. В РЛС используется возможность концентрации электромагнитной энергии в узкие пучки с помощью антенных систем.

  3. Точное знание координат излучающих антенных систем РНС.

  4. Разделение радиосигналов разных опорных (базовых) станций РНС.

  5. Ненаправленность излучения опорных (базовых) станций РНС.

В теории обнаружения сигналов используется критерий проверки простых статистических гипотез …

  1. Крамера-Рао.

  2. Котельникова-Шеннона.

  3. Винчера-Хинчина.

  4. Карунена-Лоэва.

  5. Неймана-Пирсона.

Что такое «геометрический фактор» в РНС?

  1. Зависимость погрешностей местоопределения объекта от угла пересечения линий его положения.

  2. Геометрия расположения опорных (базовых) станций РНС.

  3. Величина углов между базами (отрезками прямых, соединяющих опрные станции) РНС.

  4. Величина площади рабочей зоны РНС.

  5. Углы пересечения линий положения РНС.

В чем состоит критерий «идеального наблюдателя» (Котельникова-Зигерта)?

  1. В минимизации вероятности ложного срабатывания (ложной тревоги).

  2. В минимизации вероятности пропуска сигнала (цели).

  3. В минимизации отношения правдоподобия.

  4. В максимизации отношения правдоподобия.

  5. В минимизации средней вероятности ошибки.

Чем определяется разрешающая способность радиолокационных целей по дальности?

  1. Значением эффективной ширины спектра βэ зондирующего радиосигнала.

  2. Значением эффективной длительности αэ зондирующего радиосигнала.

  3. Шириной диаграммы направленности антенной системы РЛС.

  4. Величиной базы Вз зондирующего радиосигнала.

  5. Дальностью действия РЛС.

Какова форма линий положения дальномерных РНС на плоской Земле?

  1. Прямая линия.

  2. Эллипс.

  3. Гипербола.

  4. Окружность.

  5. Парабола.

Что такое «потенциальная точность измерения параметра сигнала»?

  1. Максимальная точность измерения параметра в отсутствие радиопомех.

  2. Оценка параметра данного сигнала на фоне помех с заданной вероятностью ее значения.

  3. Среднеквадратическое значение статистической оценки параметра сигнала при наличии помех.

  4. Точность измерения параметра сигнала при минимальной мощности помех в радиоканале.

  5. Точность оценки параметра методом максимального правдоподобия.

Что такое «элемент разрешения РЛС по объему»?

  1. Объем единичного эллипсоида рассеяния погрешностей определения декартовых координат цели.

  2. Объем пространства, занимаемый зондирующим электромагнитным импульсом на данном расстоянии от РЛС по уровню 0,5 от максимума диаграммы направленности антенны и максимума напряженности электрической составляющей импульса.

  3. Объем двух одинаковых целей, воспринимаемых данной РЛС как отдельные сложные точечные цели.

  4. Объем пространства вокруг цели, вне которого другая цель различается радиолокационной станцией как отдельная.

  5. Поперечные размеры объемной цели, которую данная РЛС отличает от других целей.

В чем состоит основное преимущество уголковых отражателей с треугольными гранями перед другими видами пассивных помех радиолокационному наблюдению противника?

  1. Они обладают широкой диаграммой направленности обратного рассеяния.

  2. Они обладают сочетанием умеренной ЭПР с широкой диаграммой направленности обратного рассеяния.

  3. Они обладают независимостью эффективной площади рассеяния от длины волны РЛС противника.

  4. Они обладают большой эффективной площадью рассеяния.

  5. Они обладают узкой диаграммой направленности обратного рассеяния.

Что является основной числовой характеристикой (мерой) точности местоопределения объекта в РНС?

  1. Величина большой полуоси единичного эллипса рассеяния радионавигационных координат объекта.

  2. Эквивалентный радиус рассеяния радионавигационных координат объекта.

  3. Радиальная среднеквадратичная погрешность определения координат объекта.

  4. Среднеквадратическое отклонение координат объекта в заданном направлении от их среднего значения.

  5. Среднее значение погрешностей местоопределения объекта.

В чем отличие заградительных помех от прицельных?

  1. Энергия прицельных радиопомех направляется на место расположения радиоприемных средств противника, заградительные радиопомехи излучаются всенаправленно.

  2. Прицельные радиопомехи предназначены для радиоподавления конкретных радиоэлектронных средств противника, заградительные – всех его средств.

  3. Заградительные радиопомехи создают вокруг радиосигналов противника сплошной фон ложных радиосигналов, прицельные радиопомехи – излучаются синхронно с радиосигналами противника.

  4. Заградительные радиопомехи позволяют замаскировать работу собственных радиоэлектронных средств, прицельные – помешать работе радиоэлектронных средств противника.

  5. Ширина спектра прицельных радиопомех соизмерима с шириной спектра радиосигналов, применяемых противником, заградительных – много больше этой ширины.

Какие способы радиоэлектронной защиты объектов от высокоточного оружия могут быть использованы?

  1. Применение средств противоракетной обороны.

  2. Изменение частоты несущей собственных радиосигналов по псевдослучайному закону.

  3. Применение методов скрытности работы собственных радиоэлектронных средств, а также использование средств радиоэлектронного подавления противника.

  4. Снижение мощности радиоизлучения.

  5. Использование радиосигналов с большой базой и узконаправленных антенн.

В чем заключаются преимущества многопозиционных РЛС перед обычными?

  1. Многопозиционные РЛС имеют более высокие показатели эффективности функционирования РЛС и их боевого применения, чем однопозиционные.

  2. Многопозиционные РЛС имеют бо́льшую рабочую зону, чем однопозиционные.

  3. Многопозиционные РЛС могут обслуживать несколько рабочих зон, однопозиционные – только одну.

  4. Многопозиционные РЛС могут сопровождать несколько целей, однопозиционные – одну.

  5. Многопозиционные РЛС имеют более высокую живучесть, чем однопозиционные.

В чем отличие параллельного метода обзора пространства в РЛС от последовательного?

  1. Параллельный обзор осуществляется с помощью РЛС с фазированной антенной решеткой, последовательный – с помощью РЛС с апертурной решеткой.

  2. Параллельный обзор осуществляется с помощью многоканальной РЛС, последовательный – одноканальной.

  3. Параллельный обзор осуществляется с помощью многопозиционной РЛС, последовательный – одноканальной.

  4. При параллельном обзоре пространства производится обнаружение целей одновременно по нескольким дискретным значениям их дальности и угловых координат, при последовательном – обзор производится последовательно во времени.

  5. При параллельном обзоре пространства производится одновременное обнаружение целей и измерение их параметров при последовательном обзоре сначала производится обнаружение целей, а затем – измерение их параметров.

В чем заключается существо понятия «разрешающая способность радиосигналов»?

  1. Способность приемного устройства решить задачу о наличии на его входе одновременно двух и более сигналов из ожидаемого множества сигналов.

  2. Способность устройства обнаружения разрешить дальнейшую обработку радиосигнала.

  3. Способность приемного устройства обрабатывать радиосигналы без их перекрытия на его входе.

  4. Способность радиопередающего устройства выдавать импульсные радиосигналы на вход антенного устройства без их взаимного перекрытия.

  5. Способность канала радиосвязи пропускать импульсные радиосигналы без существенного их перекрытия.

В чем состоит существо селекции движущихся целей?

  1. Из всех обнаруженных целей противника выбираются только те из них, которые движутся достаточно быстро.

  2. При селекции движущихся целей подавляются радиосигналы, отраженные от неподвижных объектов с тем, чтобы облегчить обнаружение движущихся целей противника.

  3. Движущиеся цели противника классифицируются по величинам скоростей и направлениям их движения.

  4. Методы селекции основаны либо на череспериодной компенсации, либо на эффекте Доплера.

  5. За неподвижными целями не производится слежение.

Каковы основные виды помех, воздействующих на радиотехнические системы и существенно влияющих на работу систем?

  1. Многолучевость трасс распространения, неоднородности среды распространения, наличие точечных и объемных случайных отражателей, радиопомехи, тепловые электрические шумы.

  2. Галактические, космические, атмосферные, промышленные, организованные радиопомехи и внутренние тепловые шумы.

  3. Межсистемные, структурные, заградительные, хаотические импульсные, широкополосные и имитационные помехи.

  4. Частотные, временные, пространственные и пространственно-временные.

  5. Электрические, электромагнитные, тепловые, сейсмические и космические.

В чем заключается «принцип неопределенности в радиолокации»?

  1. Количество принятой приемником РЛС информации есть разность между априорной и апостериорной неопределенностями (энтропиями) сигналов.

  2. Если доплеровская частота принимаемых радиосигналов кратна частоте повторения когерентных радиоимпульсов РЛС, то соответствующая скорость движения цели не определена («слепая скорость»).

  3. При приеме отраженного от цели радиосигнала, имеющего амплитуду меньшую чувствительности радиолокационного приемника, цель не может быть определена.

  4. С помощью обычной РЛС невозможно определить поперечное ускорение цели.

  5. Произведение длительности сигнала на ширину его спектра у простых модулирующих сигналов слабо зависит от их формы и близко к единице.

Чем отличаются простые радиосигналы от сложных?

  1. Простые радиосигналы получают простыми способами модуляции: амплитудной, многопозиционной амплитудной манипуляцией и т.п. Сложные радиосигналы получают более сложными способами: фазовой, частотной модуляцией и т.п.

  2. Простые радиосигналы описываются элементарными функциями: полиномами, синусоидами, экспонентами, функцией Гаусса и т.п. Сложные радиосигналы описываются специальными функциями: Бесселя, Эрмита, Чебышева и т.п.

  3. У простых сигналов произведение длительности сигнала на ширину его спектра имеет порядок единицы, у сложных – значительно больше единицы.

  4. Сложные радиосигналы разлагаются на элементарные, простые – нет.

  5. Сложные радиосигналы получаются в многоканальных радиосистемах, простые существуют в одноканальных радиосистемах.

Чем определяется разрешающая способность радиолокационных целей по угловым координатам?

  1. Шириной диаграммы направленности антенной системы РЛС.

  2. Значением эффективной длительности αэ зондирующего радиосигнала.

  3. Значением эффективной длительности βэ зондирующего радиосигнала.

  4. Величиной базы Bз зондирующего радиосигнала.

  5. Дальностью действия РЛС.

Чем определяется разрешающая способность РЛС по площади поверхностных целей?

  1. Отношением длины волны зондирующего радиосигнала РЛС к поперечным размерам целей.

  2. Скоростью вращения антенной системы РЛС.

  3. Удельной эффективной площадью рассеяния цели.

  4. Шириной диаграммы направленности антенной системы РЛС.

  5. Коэффициентом перекрытия диаграммы направленности антенны при данном способе обзора пространства.

Чем отличаются активные методы радиолокации от пассивных?

  1. В пассивной радиолокации на объектах радиолокационного наблюдения используются различные пассивные отражатели.

  2. В активной радиолокации источниками принимаемого РЛС радиосигнала являются ретрансляторы, установленные на объектах радиолокационного наблюдения.

  3. В активной радиолокации на радиолокационных станциях применяются более мощные передатчики, чем в пассивной.

  4. В активной радиолокации на радиолокационных станциях используются активные антенны.

  5. В активной радиолокации во входных цепях приемников радиолокационных станций используются активные усилители.

Каковы достоинства угломерного метода местоопределения?

  1. Высокая точность местоопределения.

  2. Большой радиус действия угломерных систем.

  3. Большая пропускная способность.

  4. Простота реализации метода и соответствующей ему аппаратуры.

  5. Автономность угломерных систем.

Каковы недостатки дальномерного метода местоопределения?

  1. Низкая точность местоопределения.

  2. Малый радиус действия дальномерных систем.

  3. Малая пропускная способность.

  4. Неавтономность дальномерных систем.

  5. Сложность реализации метода и соответствующей ему аппаратуры.

Каковы значения доплеровского сдвига частоты сигнала РЛС трехсантиметрового диапазона, отраженного от самолета, приближающегося к РЛС со скоростью 1080 км/ч?

  1. 20 кГц.

  2. 10 кГц.

  3. 30 кГц.

  4. 6000 кГц.

  5. 2160 кГц.

Каким образом дальность действия РЛС зависит от длины волны зондирующего радиосигнала?

  1. Не зависит.

  2. Пропорционально корню квадратному из величины длины волны.

  3. Прямо пропорционально величине длины волны.

  4. Обратно пропорционально величине длины волны.

  5. Пропорционально второй степени величины длины волны.

Почему антенна самолетной панорамной РЛС должна иметь форму диаграммы направленности в вертикальной плоскости, близкую к функции G(β) = Gмаксcosec2β?

  1. Чтобы зондировать поверхность Земли на максимальной площади.

  2. Чтобы повысить дальность действия РЛС.

  3. Чтобы уменьшить боковые лепестки ДНА.

  4. Чтобы отраженные от поверхности Земли радиосигналы, принимаемые приемником РЛС, были близки по амплитуде вне зависимости от угла места.

  5. Чтобы избежать неоднозначности определения местоположения целей.

В чем заключаются особенности распространения радиоволн СДВ-диапазона на большие расстояния?

  1. Радиоволны СДВ-диапазона проникают через ионосферу Земли.

  2. Радиоволны СДВ-диапазона хорошо отражаются от ионосферы.

  3. Распространение СДВ-радиоволн на большие расстояния имеет характер глобального волноводного распространения.

  4. Эти волны хорошо дифрагируют вокруг поверхности Земли.

  5. Распространение СДВ-радиоволн на большие расстояния объясняется «прилипанием» их электромагнитной энергии к поверхности Земли (волна Ценнека).

Чем отличаются радиотехнические системы от электротехнических?

  1. РТС служат для передачи информации, а электротехнические – для передачи электроэнергии.

  2. РТС имеют преобразователи электрических сигналов.

  3. РТС имеют радиоканал.

  4. РТС имеют автономные источники электропитания.

  5. РТС работают с малыми значениями мощности электроэнергии, электротехнические – с большими.

В чем заключается принцип неопределенности в радиолокации?

  1. Количество принятой приемником РЛС информации есть разность между априорной и апостериорной неопределенностями (энтропиями) сигналов.

  2. Если доплеровская частота принимаемых радиосигналов кратна частоте повторения когерентных радиоимпульсов РЛС, то соответствующая скорость движения цели не определена («мертвая скорость»).

  3. В индукционно-статистической зоне антенной системы РЛС дальность до цели не определяется.

  4. Если точные значения координат антенной системы РЛС неизвестны, то координаты цели определить невозможно.

  5. Объем тела неопределенности модулирующих сигналов не зависит от их формы и близок к единице.

Как изменится дальность действия РЛС, если при прочих равных условиях частоту несущей радиолокационного импульса уменьшить в 2 раза?

  1. Не изменится.

  2. Увеличится в раз.

  3. Уменьшится в раз.

  4. Увеличится в 2 раза.

  5. Уменьшится в 2 раза.

Чем определяется диапазон однозначного измерения дальности в импульсной РЛС?

  1. Длительностью зондирующего импульса.

  2. Периодом колебаний несущей.

  3. Периодом повторения радиоимпульсов.

  4. Диапазоном применяемых в РЛС радиочастот.

  5. Мощностью передатчика РЛС.

Во сколько раз при прочих равных условиях изменится точность пеленгования фазового пеленгатора, если частоту несущей увеличить в 2 раза?

  1. Не изменится.

  2. Увеличится в раз.

  3. Уменьшится в раз.

  4. Увеличится в 2 раза.

  5. Уменьшится в 2 раза.

В чем состоит отличие спирального метода радиолокационного обзора пространства от винтового?

  1. Спиральный обзор предназначен для обзора пространства, ограниченного небольшим телесным углом, а винтовой – всего окружающего РЛС пространства.

  2. Спиральный обзор производится в коническом секторе с углом при вершине до 90°, а винтовой – с помощью кругового обзора пространства с углом сканирования от 45° до 135°.

  3. При спиральном обзоре ось диаграммы направленности антенны РЛС описывает архимедову спираль, а при винтовом обзоре – архимедов винт.

  4. При спиральном обзоре антенна РЛС описывает архимедову спираль, а при винтовом обзоре – архимедов винт.

  5. При спиральном обзоре в РЛС используют спиральные антенны, а при винтовом – винтовые.

Наибольшей эффективностью обладает селекция движущихся целей, основанная …

  1. На изменении периода повторения принятых в РЛС радиоимпульсов.

  2. На изменении частоты несущей принятых в РЛС радиоимпульсов, отраженных от движущихся целей.

  3. На изменении от периода к периоду измеренных координат движущихся целей.

  4. На измерении скорости движения радиолокационных целей.

  5. На использовании эффекта изменения со временем координат целей.

Эффективная площадь рассеяния радиолокационной цели зависит …

  1. От дальности цели.

  2. От мощности зондирующего импульса РЛС.

  3. От чувствительности приемника РЛС.

  4. От диаграммы направленности антенны РЛС.

  5. От формы, размеров цели и материала, из которого изготовлен корпус цели.

На чем основано функционирование радиолокационных систем?

  1. На эффекте Доплера.

  2. На свойстве радиоволн рассеиваться на неоднородностях среды распространения.

  3. На прямолинейности распространения электромагнитного поля в свободном пространстве.

  4. На способности радиоволн огибать встречающиеся препятствия.

  5. На конечности скорости распространения радиоволн.

Если при заданном пороге обнаружения амплитуда сигналов, поступающих на вход приемника, будет больше расчетной, то уменьшится вероятность …

  1. Ложной тревоги.

  2. Правильного обнаружения.

  3. Правильного необнаружения.

  4. Пропуска сигнала.

  5. Ошибки приема сигнала.

Интервальное оценивание характеризуется …

  1. Интервалом значений объема выборки, при котором получается точная оценка.

  2. Минимальным доверительным интервалом при заданном коэффициенте доверия.

  3. Оценивание истинного значения случайной величины с помощью интервала минимальной длины.

  4. Интервалом возможных значений измеряемой величины.

  5. Оценкой интервала истинного значения измеряемой величины.

Характеристики совместного оценивания временно́го положения и частоты несущей узкополосного радиосигнала определяется …

  1. Эффективной длительностью сигнала.

  2. Эффективной шириной спектра сигнала.

  3. Отношением «сигнал/помеха».

  4. Функцией неопределенности радиосигнала.

  5. Произведением длительности сигнала на ширину его спектра.

Типичным законом распределения амплитуд радиолокационных сигналов, рассеянных сложными точечными целями, является распределение …

  1. Релея-Райса.

  2. Релея.

  3. Гаусса.

  4. Лапласа.

  5. Коши.

Какие задачи решают системы радиопротиводействия?

  1. Уменьшение эффективности работы радиоэлектронных систем противника путем применения различных радиоэлектронных средств.

  2. Всемерное противодействие работе радиоэлектронных средств противника.

  3. Подавление радиоэлектронных средств противника на территории театра военных действий.

  4. Создание помех радиоприемным устройствам противника.

  5. Излучение мощных шумовых радиосигналов для подавления радиоэлектронных средств противника.

В чем состоят особенности маскирующих радиопомех?

  1. Маскирующие радиопомехи позволяют скрыть передаваемую полезную информацию от радиоразведки противника.

  2. Маскирующие радиопомехи получаются за счет разбрасывания вокруг объекта пассивных отражателей, которые маскируют объект от радиоэлектронных средств противника.

  3. Маскирующие радиопомехи создают на приемных антеннах аппаратуры противника электромагнитный фон, который затрудняет противнику обнаружение своих радиосигналов, их различение и оценку параметров.

  4. Маскирующие радиопомехи не позволяют противнику определить основные параметры своих радиоэлектронных средств.

  5. Маскирующие радиопомехи не позволяют противнику вести эффективную радиоразведку.

Почему наибольшее применение в системах радиопротиводействия находят электромагнитные помехи шумового типа?

  1. Электромагнитные помехи шумового типа обладают большой эффективностью.

  2. Электромагнитные помехи шумового типа имеют для противника непредсказуемый характер.

  3. Электромагнитные помехи шумового типа позволяют скрыть от противника работу собственных радиоэлектронных средств.

  4. Создание электромагнитных помех шумового типа наиболее просто.

  5. Радиопомехи помехи шумового типа являются универсальным средством радиопротиводействия вне зависимости от структуры радиосигналов, применяемых противником.

Какие применяются методы защиты РЛС от организованных помех?

  1. Повышение скрытности работы РЛС, ее помехоустойчивости, применение различных способов селекции и комплексирования.

  2. Использование радиосигналов с большой базой и узконаправленных антенн.

  3. Радиоэлектронное подавление средств противника, создающих организованные радиопомехи.

  4. Радиоразведка местоположения источников организованных радиопомех и направление на местоположение этих источников минимума диаграммы направленности антенны РЛС.

  5. Изменение частоты несущей радиосигнала РЛС по псевдослучайному закону.

Каковы основные причины усиления обратного рассеяния от цели вблизи границы раздела двух сред?

  1. Граница раздела двух сред увеличивает ЭПР цели.

  2. Рассеивается не только прямая зондирующая волна, но и отраженная от границы раздела сред.

  3. Меняется общая конфигурация граничных условий.

  4. Задача расчета ЭПР цели вблизи границы раздела сред существенно усложняется.

  5. Рассеянная радиоволна многократно отражается от границы раздела двух сред и от самой цели.

Каковы преимущества сложных сигналов по сравнению с простыми в задачах разрешения по времени запаздывания радиосигнала?

  1. Сложные сигналы позволяют разрешить радиолокационные цели не только по дальности, но и по скорости их движения.

  2. Сложные сигналы имеют бо́льшую эффективную ширину спектра при большой эффективной длительности.

  3. Сложные сигналы позволяют более просто провести разрешение радиолокационных целей по дальности.

  4. При одинаковой разрешающей способности сложные сигналы имеют меньшую мощность.

  5. Сложные сигналы имеют меньшие уровни лепестков их автокорреляционной функции.

Каковы пути снижения времени обзора заданной рабочей зоны РЛС?

  1. Увеличение скорости сканирования пространства.

  2. Увеличение скорости вращения и частоты качания антенной системы РЛС.

  3. Увеличение частоты излучения зондирующих радиоимпульсов РЛС при одновременном увеличении мощности излучения РЛС.

  4. Применение параллельного обзора с использованием ФАР и управляемого обзора.

  5. Применение многопозиционных РЛС.

Каковы достоинства многоканального метода обзора пространства?

  1. Высокая точность местоопределения цели и разрешающая способность РЛС при большой дальности и малом времени обзора пространства.

  2. Возможность обнаружения нескольких целей.

  3. Возможность реализации управляемого обзора.

  4. Повышение вероятности обнаружения и точности местоопределения цели за счет статистической обработки информации.

  5. Возможность осуществления параллельного обзора пространства.

Каковы пути повышения эффективности систем СДЦ?

  1. Повышение стабильности задающего генератора зондирующего сигнала РЛС.

  2. Повышение точности измерения частоты несущей радиосигнала.

  3. Адаптивная обработка принимаемых радиосигналов.

  4. Применение в РЛС антенных систем с фазированной антенной решеткой.

  5. Применение двукратных схем череспериодной компенсации, когерентно-импульсных систем с внутренней когерентностью, цифровой фильтрации радиосигналов.

В чем заключаются недостатки РЛС со средней и высокой частотами повторения по сравнению с РЛС с низкой частотой повторения радиоимпульсов?

  1. Возможная неоднозначность измерения дальности до цели.

  2. Более низкая разрешающая способность РЛС.

  3. Меньшая дальность действия РЛС.

  4. Большее время радиолокационного обзора.

  5. Меньшая точность измерения угловых координат цели.

Что такое пеленгационная характеристика фазового радиопеленгатора?

  1. Зависимость начальной фазы радиосигнала от пеленга на источник излучения.

  2. Зависимость выходного напряжения пеленгатора от направления прихода радиоволны.

  3. Точность определения пеленга на источник излучения в зависимости от направления прихода радиоволны.

  4. Точность определения пеленга на источник излучения в зависимости от начальной фазы несущей радиосигнала.

  5. Зависимость направления прихода радиосигнала от начальной фазы его несущей.

Чем отличается различение сигналов от разрешения сигналов?

  1. При разрешении сигналов сначала сигнал обнаруживается, а затем обнаружитель дает разрешение на процедуру оценивания значений его основных параметров. При различении – сначала оцениваются значения его параметров, а затем принимается решение об отличии этих оценок от аналогичных параметров помех.

  2. При различении сигналов анализ принятых сигналов производится параллельно, а при разрешении – последовательно.

  3. При различении сигналов принимается решение о наличии на входе приемника когерентного сигнала, а при разрешении – о наличии на входе приемника одновременно двух и более сигналов из ожидаемого множества сигналов.

  4. При различении сигналов радиолокационный сигнал различается на фоне помех. При разрешении сигналов дается команда на обработку принятого радиолокационного сигнала.

  5. Практически одно и то же.

Чем определяется разрешающая способность радиолокационных целей по дальности?

  1. Значением эффективной ширины спектра βэ зондирующего радиосигнала.

  2. Шириной диаграммы направленности антенной системы РЛС.

  3. Величиной эффекта Доплера.

  4. Значением эффективной длительности αэ зондирующего радиосигнала.

  5. Дальностью действия РЛС.

Чем элементарная радиолокационная цель отличается от сложной?

  1. Элементарная цель имеет поперечные размеры, много меньше длины волны несущей зондирующего радиосигнала, сложная – много больше.

  2. Элементарная цель имеет простую отражающую поверхность, сложная – сложную.

  3. Размеры элементарной цели много меньше размеров сечения диаграммы направленности антенной системы РЛС на данном расстоянии, сложной – соизмерима с этими размерами.

  4. Элементарная цель имеет много меньшие размеры, чем размеры части пространства, занимаемого зондирующим сигналом.

  5. Для элементарной радиолокационной цели эффективную площадь рассеяния можно оценить аналитически, для сложной – нет.

Почему вдлинноволновых импульсно-фазовых РНС для измерения радионавигационных параметров (РНП) используется начальный участок фронта радиосигнала?

  1. Начальный участок наиболее стабилен во времени, что позволяет точно измерять РНП.

  2. Форма начального участка подвержена наименьшим искажениям на трассах распространения радиосигнала вокруг Земли.

  3. Начальный участок не подвержен воздействию ионосферно-отраженного радиосигнала.

  4. Начальный участок огибающей радиосигнала имеет наибольшую крутизну.

  5. Начальный участок радиосигнала проще всего обнаружить.

Началу характеристики обнаружения (α = 0, Рп.о. = 0) соответствует величина порога обнаружения Uп равная …

  1. Uп = 0.

  2. Uп = 1.

  3. Uп = – 1.

  4. Uп = – ∞.

  5. Uп=+∞.

Чувствительность, ограниченная усилением, с ростом коэффициента усиления приемника …

  1. Увеличиваетсяпропорционально коэффициенту усиления.

  2. Увеличивается пропорционально квадрату коэффициента усиления.

  3. Уменьшается пропорционально коэффициенту усиления.

  4. Уменьшается пропорционально квадрату коэффициента усиления.

  5. Не изменяется.

При нелинейных искажениях аналоговых входных сигналов не выше заданной нормы нормальная выходная мощность приемника соответствует глубине модуляции в…

  1. 100%.

  2. 70%.

  3. 50%.

  4. 30%.

  5. 10%.

Если – добротность контура, то резонансное сопротивление параллельного колебательного контура и его сопротивление потерь связаны соотношением …

  1. R0 = Q2r

Источниками линейных тепловых шумов в радиоприемных устройствах являются

только…

  1. Резисторы.

  2. Резисторы и колебательные контура.

  3. Активные элементы.

  4. Резисторы активные элементы.

  5. Резисторы, колебательные контура, активные элементы и антенны.

Понятие коэффициента шума четырехполюсника используют для характеристики

шумов …

  1. Линейной части.

  2. Линейной части и детектора.

  3. Всего приемного устройства, включая УНЧ.

  4. Только отдельных функциональных узлов приемника.

  5. Преселектора.

Многосигнальная селективность используется для оценки …

  1. Влияния нелинейных эффектов при действии интенсивной помехи.

  2. Степени близости реальной амплитудно-частотной характеристик к идеальной.

  3. Максимально допустимого напряжения входного сигнала.

  4. Влияния шумовых факторов, возникающих при прохождении сигнала через линейный тракт приемника.

  5. Помехоустойчивости приема.

Характеристика верности приемника по напряжению представляет собой зависимость напряжения на выходе приемника от …

  1. Частоты входного сигнала.

  2. Частоты модуляции входного сигнала.

  3. Амплитуды входного сигнала .

  4. Глубины модуляции входного сигнала.

  5. Амплитуды сигнала модуляции.

Коэффициент шума показывает во сколько раз…

  1. Увеличивается отношение сигнал/шум на выходе четырехполюсника по сравнению с отношение сигнал/шум на его входе.

  2. Изменяется мощность шумов при прохождении через четырехполюсник.

  3. Мощность шумов источника сигнала на выходе четырехполюсника меньше суммы мощностей сигнала и шумов источника.

  4. Мощность внешних шумов превосходит мощность внутренних шумов четырехполюсника.

  5. Уменьшается отношение сигнал/шум на выходе четырехполюсника по сравнению с отношение сигнал/шум на его входе.

Линейные искажения в приемнике зависят от…

  1. Амплитуды входного сигнала.

  2. Частоты входного сигнала.

  3. Глубины модуляции входного сигнала.

  4. Частоты модуляции входного сигнала.

  5. Вида модуляции входного сигнала.

Линейные искажения в приемнике проявляются …

  1. В изменении амплитуды спектральных составляющих выходного сигнала.

  2. В неравенстве времен запаздывания спектральных составляющих выходного сигнала.

  3. В появлении новых частотных составляющих в спектре выходного сигнала.

  4. Одновременно в 1 и 2.

  5. Одновременно в 2. и 3.

Фазовые искажения оцениваются …

  1. Коэффициентом неравномерности характеристики верности.

  2. Изменением времени группового запаздывания сигнала.

  3. Коэффициентом гармоник.

  4. Коэффициентом линейных искажений.

  5. Временем группового запаздывания сигнала.

В радиоприемных устройствах регулировку полосы пропускания используют

для …

  1. Борьбы с интерференционными помехами.

  2. Повышения устойчивости усилительных каскадов.

  3. Повышения помехоустойчивости приема в случае возникновения сильных помех.

  4. Подавления зеркальных и других дополнительных каналов приема.

  5. Расширения динамического диапазона приемника.

В суперрегенеративном приемнике используется …

  1. Отрицательная обратная связь с усилителем радиочастоты, которая изменяется с частотой значительно превышающей частоту модуляции сигнала.

  2. Отрицательная обратная связь с усилителем радиочастоты, которая изменяется с частотой равной частоте модуляции сигнала.

  3. Положительная обратная связь с усилителем радиочастоты, которая изменяется с частотой значительно превышающей частоту модуляции сигнала.

  4. Положительная обратная связь с усилителем радиочастоты, которая изменяется с частотой равной частоте модуляции сигнала.

  5. Положительная обратная связь с усилителем радиочастоты, которая изменяется с частотой значительно меньшей частоты модуляции сигнала.

Недостатками регенеративных приемников являются …

  1. Побочные каналы приема.

  2. Невысокая устойчивость.

  3. Малое усиление.

  4. Вносимое в колебательный контур отрицательное сопротивление.

  5. Низкая чувствительность и избирательность по сравнению с приёмниками прямого усиления и простыми супергетеродинами.

Преимуществами приемников прямого усиления являются…

  1. Малое количество усилительных каскадов, требуемых для обеспечения необходимого усиления.

  2. Высокий уровень нелинейных искажений.

  3. Возможность уменьшения полосы пропускания.

  4. Изменение селективности и коэффициента усиления при перестройке по диапазону частот.

  5. Отсутствие дополнительных каналов приема.

Недостатками приемников прямого усиления

являются …

  1. Высокий уровень нелинейных искажений.

  2. Образование дополнительных каналов приема.

  3. Изменение селективности и коэффициента усиления при перестройке по диапазону частот.

  4. Возникновение положительной обратной связи с усилителем радиочастоты.

  5. Паразитное излучение.

Преимуществом супергетеродинного приемника является …

  1. Уменьшение полосы пропускания.

  2. Отсутствие побочных каналов приема.

  3. Простота перестройки резонансных цепей УПЧ.

  4. Отсутствие паразитного излучения.

  5. Отсутствие нелинейных искажений сигнала.

При увеличении коэффициента передачи преобразователя частоты

снижается коэффициент шума приемника из-за уменьшения влияния шумов …

  1. Входной цепи.

  2. Усилителя радиочастоты.

  3. Преобразователя.

  4. Усилителя промежуточной частоты.

  5. Всех узлов приемника, перечисленных в 1.-4.

Преимуществом инфрадинного приемника является…

  1. Расширение динамического диапазона.

  2. Простота перестройки резонансных цепей УПЧ.

  3. Увеличениечувствительности.

  4. Упрощение преселектора.

  5. Увеличение селективности.

Настроенными антеннами называются такие …

  1. Собственная резонансная частота которых совпадает с частотой входного сигнала.

  2. Собственная резонансная частота которых больше максимальной частоты входного сигнала.

  3. Собственная резонансная частота которых меньше минимальной частоты входного сигнала.

  4. Которые обладают только активным сопротивлением.

  5. Которые обладают только реактивным сопротивлением.

Ненастроенными антеннами называются такие…

  1. Собственная резонансная частота которых совпадает с частотой входного сигнала.

  2. Собственная резонансная частота которых больше максимальной частоты входного сигнала.

  3. Собственная резонансная частота которых меньше минимальной частоты входного сигнала.

  4. Которые обладают реактивным сопротивлением.

  5. Которые обладают только активным сопротивлением.

Работа преобразователя частоты с подавлением помехи зеркального канала основана на …

  1. Раздельном преобразовании сигнала и помехи зеркального канала.

  2. Фазовой компенсации зеркальной помехи в разных каналах приема.

  3. Инверсии спектра сигналов и зеркальной помехи.

  4. Выборе высокой промежуточной частоты.

  5. Предварительной селекции помехи с помощью дополнительного фильтра.

Усилители на транзисторах, включенных по схеме с общей эмиттером (истоком) используются в случаях, когда необходимо получить…

  1. Наибольшее усиление мощности.

  2. Наибольшую устойчивость при самовозбуждении

  3. Наибольшее усиление напряжения.

  4. Наибольшее усиление тока.

  5. Наилучшее согласование с входной цепью.

К активным способам повышения устойчивости резонансного усилителя относятся…

  1. Нейтрализация внутренней обратной связи противоположной внешней обратной связью.

  2. Уменьшение коэффициентов включения контуров.

  3. Уменьшение сопротивления контуров.

  4. Снижение реального коэффициента усиления.

  5. Уменьшение фазовых сдвигов в цепях межкаскадной связи.

К пассивным способам повышения устойчивости резонансного усилителя

относятся …

  1. Нейтрализация внутренней обратной связи противоположной внешней обратной связью.

  2. Уменьшение коэффициентов включения контуров.

  3. Каскадное соединение активных элементов;

  4. Рациональное построение схемы и конструкции цепей.

  5. Использование активных элементов с лучшими характеристиками.

Основными параметрами входной цепи являются …

  1. Чувствительность, коэффициент передачи, коэффициент шума, полоса пропускания.

  2. Диапазонность, избирательность, коэффициент шума, коэффициент передачи.

  3. Коэффициент передачи, коэффициент полезного действия, собственное затухание, коэффициент включения, полоса пропускания, коэффициент шума.

  4. Коэффициент передачи, коэффициент шума, неравномерность АЧХ, нелинейность ФЧХ, полоса пропускания.

  5. Коэффициент передачи, коэффициент шума, коэффициент полезного действия, полоса пропускания.

Методы анализа характеристик резонансных усилителей…

  1. Зависят от типов используемых приборов.

  2. Зависят от способов включения приборов.

  3. Зависят от способов подключения нагрузки.

  4. Зависят от назначения усилителя в радиоприемном устройстве.

  5. Не зависят от 1. –4.

В диодном преобразователе частоты линейность диода предполагает зависимость его проводимости и емкости от …

  1. Напряжения с частотой сигнала.

  2. Напряжения на промежуточной частоте.

  3. Напряжения с частотой гетеродина.

  4. Напряжения с частотой сигнала и напряжения на промежуточной частоте.

  5. Всех напряжений, действующих в преобразователе.

Преимуществами емкостного диодного преобразователя частоты являются …

  1. Малый уровень излучения напряжения гетеродина через антенну, высокая линейность в отношении преобразуемого сигнала.

  2. Минимальная связь между цепями радиочастоты и гетеродина.

  3. Большой коэффициент передачи, минимальный уровень побочных продуктов преобразования.

  4. Малые шумы, возможность регулирования путем изменения напряжения гетеродина.

  5. Одновременно 1-4.

Кольцевые фазовые детекторы используются для …

  1. Увеличения входного напряжения.

  2. Уменьшения входной проводимости.

  3. Подавления гармоник входных сигналов.

  4. Увеличения крутизны детекторной характеристики.

  5. Реализации 1-4.

В импульсно-счетных частотных детекторах частотно-модулированный сигнал преобразуется в сигнал с …

  1. Амплитудно-импульсной модуляцией.

  2. Частотно-импульсной модуляцией.

  3. Широтно-импульсной модуляцией.

  4. Кодо-импульсной модуляцией.

  5. Время-импульсной модуляцией.

Разнесенный прием является эффективным методом борьбы с …

  1. Нелинейными искажениями сигналов.

  2. Линейными искажениями сигналов.

  3. Внутренними шумами приемника.

  4. Замираниями сигналов.

  5. Нестабильностью параметров трактов приема.

При использовании критерия Неймана-Пирсона минимизируют …

  1. Вероятность ложной тревоги при заданной вероятности пропуска сигнала.

  2. Вероятность ложной тревоги и пропуска сигнала.

  3. Полную вероятность ошибки.

  4. Вероятность пропуска сигнала, обеспечивая заданную вероятность ложной тревоги.

  5. Полную вероятность ошибки при заданной вероятности пропуска сигнала.

УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, работающим в классе С, ток через лампу протекает в …

  1. Течение всего периода напряжения возбуждения.

  2. Течение 1/2 периода напряжения возбуждения.

  3. Течение 3/4 периода напряжения возбуждения.

  4. Течение времени, существенно меньшего половины периода напряжения возбуждения.

  5. Виде остроконечных импульсов.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, работающим в классе Е, ток через лампу протекает в …

  1. Течение всего периода напряжения возбуждения.

  2. Течение 1/2 периода напряжения возбуждения.

  3. Течение 3/4 периода напряжения возбуждения.

  4. Течение 5% периода напряжения возбуждения.

  5. Виде пилообразных импульсов.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, отрицательное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

Частотный спектр колебаний, модулированных по амплитуде, состоит из …

  1. Низкочастотных составляющих.

  2. Нижней боковой полосы частот.

  3. Несущей частоты и двух боковых полос.

  4. Верхней боковой полосы частот.

  5. Двух боковых полос.

В магнетронном генераторе выходное напряжение должно быть …

  1. Синусоидальной формы.

  2. Прямоугольной формы.

  3. Пилообразной формы.

  4. По форме как дельта функция Дирака.

  5. По форме как любая произвольная функция.

В сигналах с амплитудной модуляцией изменяемым параметром сигнала является …

  1. Фаза.

  2. Частота.

  3. Длительность.

  4. Амплитуда.

  5. Способ кодирования.

В генераторе с самовозбуждением частота генерации определяется …

  1. Резонансной частотой колебательного контура.

  2. Напряжением питания.

  3. Напряжением смещения.

  4. Типом использованного транзистора.

  5. Входным сопротивлением транзистора.

Основной параметр кварцевого генератора …

  1. Величина выходного напряжения.

  2. Стабильность частоты.

  3. Выходная мощность.

  4. Внутреннее сопротивление.

  5. Коэффициент полезного действия.

В генераторе с внешним возбуждением, построенном на транзисторе типа n-p-n, положительное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

Частотный спектр колебаний, модулированных по фазе, состоит из …

  1. Двух боковых полос, несущая частота может отсутствовать.

  2. Нижней боковой полосы частот.

  3. Несущей частоты и двух боковых полос.

  4. Верхней боковой полосы частот.

  5. Низкочастотных составляющих.

Частотный спектр колебаний при однополосной модуляции состоит из …

  1. Нижней боковой полосы частот.

  2. Двух боковых полос, несущая частота может отсутствовать.

  3. Несущей частоты и двух боковых полос.

  4. Верхней и нижней боковых полос.

  5. Низкочастотных составляющих частоты модуляции.

В сигналах с амплитудной модуляцией изменяемым параметром сигнала является …

  1. Фаза.

  2. Частота.

  3. Длительность.

  4. Амплитуда.

  5. Способ кодирования.

Импульсная модуляция является частным случаем …

  1. Частотной модуляции.

  2. Фазовой модуляции.

  3. Однополосной модуляции.

  4. Угловой модуляции.

  5. Амплитудной модуляции.

В генераторе с внешним возбуждением, построенном на транзисторе типа n-p-n, отрицательное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

В ламповом автогенераторе отрицательное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду выходного каскада генератора.

  2. Затвору выходного каскада генератора.

  3. Эмиттеру выходного каскада.

  4. Коллектору выходного каскада.

  5. Катоду выходного каскада.

В автогенераторе, построенном на транзисторе типа p-n-p, отрицательное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Эмиттеру.

  3. Коллектору.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, положительное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

Однополосная модуляция получается путем фильтрации одной боковой полосы …

  1. Частотной модуляции.

  2. Амплитудной модуляции.

  3. Дельта модуляции.

  4. Угловой модуляции.

  5. Фазовой модуляции.

При импульсной модуляции магнетронных генераторов модулирующее напряжение подается к …

  1. Эмиттеру выходного каскада генератора.

  2. Коллектору выходного каскада генератора.

  3. Сеткам предоконечного и оконечного каскадов.

  4. Катоду выходного каскада генератора.

  5. Затвору выходного каскада.

В клистронном генераторе выходное напряжение должно быть …

  1. Пилообразной формы.

  2. Прямоугольной формы.

  3. Синусоидальной формы.

  4. По форме дельта функции Дирака.

  5. По форме как любая функция.

Амплитудная модуляция в ламповых генераторах осуществляется подачей модулирующего сигнала к …

  1. Аноду выходного каскада генератора.

  2. Затвору выходного каскада генератора.

  3. Эмиттеру выходного каскада.

  4. Коллектору выходного каскада.

  5. Катоду выходного каскада.

В генераторе с внешним возбуждением, построенном на транзисторе типа p-n-p, отрицательное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

При амплитудной модуляции ламповых генераторов модулирующее напряжение подается к …

  1. Эмиттеру выходного каскада генератора.

  2. Коллектору выходного каскада генератора.

  3. Сетке.

  4. Катоду выходного каскада генератора.

  5. Затвору выходного каскада генератора.

Для повышения стабильности частоты после задающего автогенератора следует использовать …

  1. Триггер.

  2. Инвертор.

  3. Фазоинвертор.

  4. Фильтр.

  5. Буферный каскад.

Генераторы СВЧ-диапазона строятся на …

  1. Варикапах.

  2. Диодах Ганна.

  3. ДиодахШотке.

  4. n-p-nтранзисторах.

  5. p-n-p транзисторах.

Частотный спектр колебаний при однополосной модуляции с частично подавленной несущей состоит из …

  1. Только нижней боковой полосы частот.

  2. Двух боковых полос, несущая частота может отсутствовать.

  3. Несущей частоты и двух боковых полос.

  4. Верхней и нижней боковых полос и остатка несущей.

  5. Низкочастотных составляющих частоты модуляции.

В генераторе с внешним возбуждением, построенном на транзисторе типа n-p-n, положительное напряжение питания поступает к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

В генераторе с внешним возбуждением частота выходного сигнала зависит от …

  1. Резонансной частотой входного контура.

  2. Резонансной частотой выходного контура.

  3. Частоты сигнала возбуждения.

  4. Настройки антенны.

  5. Цепи согласования с антенной.

В LC-автогенераторе форма напряжения должна быть …

  1. Синусоидальной.

  2. Прямоугольной.

  3. Пилообразной.

  4. Вида дельта-функции.

  5. Произвольной.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, работающим в классе А, ток через лампу протекает в …

  1. Течение всего периода напряжения возбуждения.

  2. Течение 1/2 периода напряжения возбуждения.

  3. Течение 3/4 периода напряжения возбуждения.

  4. Течение 5%периода напряжения возбуждения.

  5. Виде остроконечных импульсов.

В сигналах с частотной модуляцией изменяемым параметром сигнала является …

  1. Фаза.

  2. Частота.

  3. Длительность.

  4. Амплитуда.

  5. Способ кодирования.

Основное назначение синтезатора частот состоит в …

  1. Выработке стабильной частоты.

  2. Синтезе прямоугольных мощных импульсов.

  3. Индикации рабочей частоты.

  4. Плавном изменении частоты.

  5. Синтезе пилообразных импульсов напряжения.

Частотный спектр колебаний, модулированных по частоте, состоит из …

  1. Низкочастотных составляющих.

  2. Нижней боковой полосы частот.

  3. Несущей частоты и двух боковых полос.

  4. Верхней боковой полосы частот.

  5. Двух боковых полос, несущая частота может отсутствовать.

В транзисторном генераторе с внешним возбуждением нагрузка подключается к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

Ламповые генераторы СВЧ-диапазона строятся на …

  1. Варикапах.

  2. Пальчиковых триодах.

  3. Тетродах с октальным цоколем.

  4. Клистронах и магнетронах.

  5. Пальчиковых пентодах.

В кварцевом автогенераторе частота генерации определяется …

  1. Резонансной частотой колебательного контура.

  2. Напряжением питания.

  3. Использованным резонатором.

  4. Типом использованного транзистора.

  5. Входным сопротивлением транзистора.

В сигналах с угловой модуляцией изменяемыми параметрами сигнала является …

  1. Мощность и форма.

  2. Частота и фаза.

  3. Длительность и скважность.

  4. Амплитуда и мощность.

  5. Способы кодирования.

В магнетронных генераторах используются импульсные модуляторы …

  1. С полным разрядом емкости.

  2. На варикапах.

  3. На биполярных транзисторах.

  4. На диодах Шоттки.

  5. С частичным разрядом емкости.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением нагрузка подключается к …

  1. Аноду.

  2. Коллектору.

  3. Эмиттеру.

  4. Катоду.

  5. Затвору.

В ламповом генераторе с внешним возбуждением, работающим в классе В, ток через лампу протекает в …

  1. Течение всего периода напряжения возбуждения.

  2. Течение 1/2 периода напряжения возбуждения.

  3. Течение 3/4 периода напряжения возбуждения.

  4. Течение 5% периода напряжения возбуждения.

  5. Виде остроконечных импульсов.

Основной параметр генератора с внешним возбуждением это …

  1. Амплитуда напряжения.

  2. Стабильность частоты генерации.

  3. Величина входного сопротивления.

  4. Выходная мощность.

  5. Добротность контура.

В транзисторном генераторе с внешним возбуждением, работающим в классе D, ток через прибор протекает в …

  1. Течение всего периода напряжения возбуждения.

  2. Течение 1/2 периода напряжения возбуждения в виде прямоугольных импульсов.

  3. Течение 3/4 периода напряжения возбуждения.

  4. Течение 5% периода напряжения возбуждения.

  5. Форме остроконечных импульсов.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Физическими величинами, полностью характеризующими электромагнитное поле, являются векторы, называемые основными векторами электромагнитного поля:

  1. Поляризация.

  2. Намагничивания.

  3. Герца.

  4. Пойнтинга.

  5. Магнитной индукции и электрической напряженности.

Физическими величинами полностью характеризующими электрически заряженными частицами вещества:

  1. Направление электрического тока.

  2. Величина электрического заряда.

  3. Величина электрического тока.

  4. Объёмная плотность электрического заряда и поверхностная плотность электрического тока.

  5. Скорость движения электрического заряда.

В макроскопической теории электромагнитного поля материально, но не вещественно вакуум полностью характеризует:

  1. Электромагнитное поле в вакууме.

  2. Электрическая и магнитная постоянные вакуума.

  3. Гравитационное поле в вакууме.

  4. Токи смещения.

  5. Токи проводимости.

Электрический заряд – это свойство частиц вещества, характеризующее их способность:

  1. Притягиваться друг к другу.

  2. Отталкиваться друг от друга.

  3. Создавать собственное электромагнитное поле и взаимодействовать с внешним электромагнитным полем.

  4. Создавать гравитационное поле.

  5. Создавать токи смещения.

Силовое воздействие, оказываемое электромагнитными полями на электрические частицы вещества определяются законом:

  1. Законом Лорентца.

  2. Законом Ома.

  3. Первым законом Кирхгофа.

  4. Законом Кулона.

  5. Вторым законом Кирхгофа.

Электрические характеристики электромагнитного поля описываются с помощью:

  1. Теоремы Умова - Пойнтинга.

  2. Закона Ома.

  3. Уравнения непрерывности.

  4. Законов Кирхгофа.

  5. Закона сохранения электрического заряда.

Вектор Пойнтинга определяет:

  1. Направление тока.

  2. Величину и направление потока электромагнитной энергии.

  3. Тепловые потери в среде.

  4. Направление движения зарядов.

  5. Магнитную проницаемость среды.

Источниками электромагнитного поля являются:

  1. Магнитная постоянная вакуума.

  2. Электронейтральные частицы вещества.

  3. Электрическая постоянная вакуума.

  4. Электрически заряженные частицы вещества.

  5. Удельная проводимость вещества.