Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1y_modul1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.03.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Темы: Вимушені коливання

  1.  До активних елементів радіотехнічних кіл відносяться:

4. Генератор напруги

5. Генератор струму

6. Транзистор

7. Діод

  1.   До пасивних елементів радіотехнічних кіл відносяться:

    1.   Активний опір

    2. Ємнісний опір

    3. Індуктивний опір

  2.  Для  ідеального генератора ерс:

    1. Напруга не залежить від величини протікаючого струму

5. Внутрішній опір дорівнює нулю

  1.  Для  ідеального генератора струму:

3. Струм не залежить від опору навантаження

6. Внутрішній опір прямує до нескінченності

  1. Активний опір характеризується:

    1. Незворотними втратами енергії при протіканні через нього струму

7. Потужність на опорі не залежить від зсуву фаз між струмом і напругою

  1. Реактивний опір характеризується:

3. Втрати енергії при протіканні струму відсутні

4. Втрати енергії при прикладанні напруги відсутні

5. Потужність на опорі дорівнює нулю

  1. Повний опір характеризується:

    1. Незворотними втратами енергії при протіканні через нього струму

6 Потужність на опорі залежить від зсуву фаз між струмом і напругою

  1. Відмітити схематичні зображення пасивних елементів:

  2. Відмітити схематичні зображення активних елементів:

456

  1. Відмітити схематичні зображення реактивних елементів:

    1. 3

  2. При заміні еквівалентним колом реального кола:

    1.  Не змінюються струми на решті ділянок кола

    2. Не змінюються потенціали будь якої точки в решті кола

5. Не змінюються напруги між точками, де відбулася заміна

  1.  У лінійних елементів кола

    1. Опір не залежить від величини струму в ньому

    2. Опір не залежить від прикладеної напруги до нього

5.  Струм пропорційний прикладеній напрузі

6. Процеси описуються лінійними алгебраїчними рівняннями

7. Процеси описуються лінійними диференціальними рівняннями

  1.  У нелінійних елементів кола:

    1. Опір залежить від величини струму в ньому

    2. Опір залежить від прикладеної напруги до нього

7. Процеси описуються нелінійними алгебраїчними і диференціальними рівняннями

  1. При аналізі радіотехнічних кіл переважно використовують гармонічний струм, оскільки:

    1. 5. в колах використовують реактивні елементи, які диференціюють і інтегрують сигнал і при цьому гармонічна функція не змінюється

7. сигнал будь якої форми можна подати у вигляді суперпозиції гармонічних функцій

  1.  При протіканні змінного струму через активний опір:

    1. фаза струму співпадає з фазою напруги

  2.  При протіканні змінного струму через ємність:

2.  фаза струму випереджує фазу напруги на π/2

5. фаза напруги відстає від фази струму π/2

  1. При протіканні змінного струму через індуктивність:

3. фаза струму відстає від фази напруги π/2

4. фаза напруги випереджує фазу струму π/2

  1. При послідовному з'єднанні активного опору, ємності та індуктивності загальний опір кола буде:

2

  1. При послідовному з'єднанні активного опору, ємності та індуктивності зсув фази між напругою і струмом буде:

  2. Вказати комплексне зображення активного опору:

    1.  R

  3. Вказати комплексне зображення ємнісного опору:

3. 1/jωC

  1. Вказати комплексне зображення індуктивного опору:

2. jωL

  1. Вказати комплексне зображення реактивного опору:

2. j(ωL-1/ωC)

  1. Вказати векторну діаграму для струмів і напруг активного опору:

  2. Вказати векторну діаграму для струмів і напруг ємнісного опору:

3

  1. Вказати векторну діаграму для струмів і напруг індуктивного опору

3

  1.  Вказати схему послідовного коливального контуру:

2

  1. Різниця фаз між струмом і напругою при резонансі в послідовному коливальному контурі:

    1. 0

  2. При зростанні частоти вимушуючих коливань в послідовному коливальному контурі зростає:

4.   індуктивний опір

  1. При зменшенні частоти вимушуючих коливань в послідовному коливальному контурі зростає:

3.  ємнісний опір

  1. При частоті вимушуючих коливань більших резонансної в послідовному коливальному контурі домінує:

4. Індуктивний опір

  1. При частоті вимушуючих коливань менших резонансної в послідовному коливальному контурі домінує:

3. Ємнісний опір

  1. При частоті вимушуючих коливань співпадаючих з резонансною опір послідовного коливального контуру:

    1. Активний

  2. Умовою резонансу в послідовному коливальному контурі є:

    1. (ωL-1/ωC)=0

  3. Опір послідовного коливального контуру при резонансі є:

5. R

  1. Максимальний струм в послідовному коливальному контурі має місце за умови:

    1.   (ωL-1/ωC)=0

3

  1. Характеристичний опір послідовного коливального контуру це:

3. Його ємнісний опір при резонансі

4. Його індуктивний опір при резонансі

  1. Явище резонансу в послідовному коливальному контурі називається:

    1. Резонанс напруг

  2. При резонансі в послідовному коливальному контурі напруга на конденсаторі:

345

  1.  Добротність контуру показує:

    1. В скільки разів хвильовий опір більший опору втрат

3. В скільки разів напруга на ємності при резонансі більша від напруги джерела вимушуючих коливань

5. В скільки разів напруга на індуктивності при резонансі більша від напруги джерела вимушуючих коливань

  1. Із зростанням добротності контуру:

3.   зменшуються втрати енергії в контурі

5.   зменшується ширина смуги пропускання

6. зростає селективність контуру

  1. Смуга пропускання, це:

2.смуга частот, в межах якої амплітуда коливань зменшується в

разів

  1. Рівняння резонансної характеристики послідовного коливального контуру має вигляд:

  1. Резонансні характеристики послідовного коливального контуру мають вигляд:

  2. Резонансні характеристики системи зв’язаних контурів мають вигляд:

  3. Резонансні характеристики паралельного коливального контуру мають вигляд:

2

  1. Струм через індуктивність в паралельному коливальному контурі:

  2. Струм через ємність в паралельному коливальному контурі:

3

  1. Струм через індуктивність в паралельному коливальному контурі при резонансі:

  2. Опір паралельного коливального контуру при резонансі:

  3. Рівняння резонансної характеристики паралельного коливального контуру має вигляд:

  4. Струм у першому контурі системи зв’язаних контурів описується другим законом Кірхгофа

  5

  1. Струм у другому контурі системи зв’язаних контурів описується другим законом Кірхгофа

3

  1. Схеми з індуктивним зв’язком приведені на наступних рисунках:

  2. Схеми зв’язаних контурів з резистивним зв’язком приведені на наступних рисунках:

3

  1. Схеми зв’язаних контурів з автотрансформаторним зв’язком приведені на наступних рисунках:

3

  1. Схеми зв’язаних контурів з ємнісним зв’язком приведені на наступних рисунках:

3.

  1. Якій з наведених нижче схем відповідає амплітудно-частотна характеристика, знята в точці А:

  1. Якій з наведених нижче схем відповідає амплітудно-частотна характеристика, знята в точці А

 

4.

  1. Якій з наведених нижче схем відповідає амплітудно-частотна характеристика, знята в точці А

3.

  1. Якій з наведених нижче амплітудно-частотних характеристик, знятих в точці А, відповідає схема

2.

  1. Якій з наведених нижче амплітудно-частотних характеристик, знятих в точці А, відповідає схема 

 

4

  1. Якій з наведених нижче амплітудно-частотних характеристик, знятих в точці А, відповідає схема 

3.

  1. Знайти струм в мA через резистор R3 в схемі при значеннях параметрів: R1=18 kOm, R2=28 kOm, R3=22 kOm, V1=200 V, V2=150 V.

Ответ: 2

  1. Знайти струм в mA через резистор R3 в схемі при значеннях параметрів: R1=9 kOm, R2=12 kOm, R3=12 kOm, V1=200 V, V2=150 V.

Ответ: 3.2(+-0.1)

  1. Знайти струм в mA через резистор R3 в схемі при значеннях параметрів: R1=18 kOm, R2=10 kOm, R3=12 kOm, V1=250 V, V2=150 V.

Ответ: 0.5(+-0.1)

  1. Знайти струм в mA через резистор R3 в схемі при значеннях параметрів: R1=24 kOm, R2=12 kOm, R3=38 kOm, V1=200 V, V2=100 V.

Ответ: 1.2(+-0.1)

  1. Знайти струм в mA через резистор R3 в схемі при значеннях параметрів: R1=1 kOm, R2=20 kOm, R3=2 kOm, V1=20 V, V2=15 V.

Ответ: 5.9(+-0.1)

  1. Знайти струм в колі в мА, при якому в опорі R2 передається максимальна потужність 250 мВт. . Напруга V1=50 В.Внутрішній опір джерела енергії R1.

Ответ: 10

  1. Знайти струм в колі в мА, при якому в опорі R2 передається максимальна потужність 300 мВт. . Напруга V1=15 В. Внутрішній опір джерела енергії R1.

Ответ: 40

  1. Знайти струм в колі в мА, при якому в опорі R2 передається максимальна потужність 50 мВт.

Ответ: 20

 Напруга V1=5 В. Внутрішній опір джерела енергії R1.

  1. Знайти струм в колі в мА, при якому в опорі R2 передається максимальна потужність 120 мВт. Напруга V1=3. Внутрішній опір джерела енергії R1.

Ответ: 80

  1. Знайти струм в колі в мА, при якому в опорі R2 передається максимальна потужність 54 мВт. . Напруга V1=4 В. Внутрішній опір джерела енергії R1.

Ответ: 54

  1. Знайти еквівалентну ємність кола, зображеного на рисунку

Ответ: 4

  1. Знайти еквівалентну ємність кола, зображеного на рисунку

Ответ: 3

  1. Знайти еквівалентну ємність кола, зображеного на рисунку

Ответ: 2

  1.  Знайти еквівалентну ємність кола, зображеного на рисунку

Ответ: 240

  1.  Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги:

,  

 . Визначити, який елемент у ящику

    1. Індуктивність

  1.  

Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

  

Визначити, який елемент у ящику і його параметр. Ответ: 0,53(+-0.01)

  1.  Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

 Визначити, який елемент у ящику.

    1. Резистор

  1. Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

,

 Визначити, який елемент у ящику і його параметр. Ответ: 10

  1. Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

,

 Визначити, який елемент у ящику.

2. Активний опір

  1. Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

 

,

 Визначити, який елемент у ящику і його параметр Ответ: 5

  1. Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

,

Визначити, який елемент у ящику.

    1. Ємність

  1. Є чорний ящик з наступними значенням струму і напруги: 

 ,

 Визначити, який елемент у ящику і його параметр. Ответ: 500

  1. Резонансна частота контуру 173 МГц. Ємність коливального контуру зросла з 200 пФ до 600 пФ. Якою стане резонансна частота? Ответ: 100

  2. Резонансна частота контуру 829 кГц. Ємність коливального контуру зросла з 30 пФ до 330 пФ. Якою стане резонансна частота?

Ответ: 250

  1. Резонансна частота контуру 100 кГц. Індуктивність коливального контуру зменшилась з 0,5 мГн  до 0,1 мГн. Якою стане резонансна частота? Ответ: 224(+-2)

  2. Резонансна частота контуру 15 МГц. Ємність коливального контуру 2000 пФ , активний опір 0,53 Ом. Якою стане добротність при збільшенні опору в 5 разів? Ответ: 2

  3. Резонансна частота контуру 300 кГц. Індуктивність коливального контуру 25 мкГн, активний опір 4,7 Ом. Якою стане добротність при зменшенні опору в 3 рази? Ответ: 30

  4. Резонансна частота контуру 1.6 МГц, добротність 80. Якою стане ширина смуги пропускання ( в кГц) контуру при збільшенні його опору в 2 рази? Ответ: 40