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

Базы / Teleizmerenie_test_DM2

.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
11.07.2016
Размер:
167.94 Кб
Скачать

Дисциплина: «Телеизмерения при исследовании скважин»

Специальность: 220301.65

вопроса п/п

блока

Текст вопроса

Варианты ответов

Номер правиль-ного варианта ответа

1

2

3

4

5

1.

2

Какие каналы связи используются в скважинных телеизмерительных системах

электрические

гидравлические

беспроводные

-

-

1

2.

2

Основное назначение модуляции

уменьшение действия помех в канале связи

увеличение скорости передачи информации

кодирование сигналов

изменение тока или напряжения

-

1

3.

2

Что изменяется под воздействием модулирующего сигнала при амплитудной модуляции

амплитуда несущего сигнала

частота несущего сигнала

фаза несущего сигнала

амплитуда и частота несущего сигнала

амплитуда и фаза несущего сигнала

1

4.

2

Что изменяется под влиянием управляющего сигнала при частотной модуляции

амплитуда несущего сигнала

частота несущего сигнала

фаза несущего сигнала

амплитуда и частота несущего сигнала

амплитуда и фаза несущего сигнала

2

5.

2

Что изменяется под воздействием модулирующего сигнала при фазовой модуляции

амплитуда несущего сигнала

частота несущего сигнала

фаза несущего сигнала

амплитуда и частота несущего сигнала

амплитуда и фаза несущего сигнала

3

6.

2

Широтно-импульсная модуляция - это…

изменение длительности импульсов

изменение количества импульсов за промежуток времени

изменение величины сдвига импульсов во времени

изменение параметров комбинации нескольких импульсов

изменение амплитуды импульсов

1

7.

2

Фазово-импульсная модуляция - это…

изменение длительности импульсов

изменение количества импульсов за промежуток времени

изменение величины сдвига импульсов во времени

изменение параметров комбинации нескольких импульсов

изменение амплитуды импульсов

3

8.

2

Амплитудно-импульсная модуляция – это…

изменение длительности импульсов

изменение количества импульсов за промежуток времени

изменение величины сдвига импульсов во времени

изменение параметров комбинации нескольких импульсов

изменение амплитуды импульсов

5

9.

2

Частотно-импульсная модуляция – это…

изменение длительности импульсов

изменение количества импульсов за промежуток времени

изменение величины сдвига импульсов во времени

изменение параметров комбинации нескольких импульсов

изменение частоты следования импульсов

5

10.

2

Укажите виды телеизмерительных систем

системы интенсивности тока или напряжения

частотные системы

временные системы

цифровые системы

фазовые системы

1234

11.

2

При каком способе разделения измерительных каналов осуществляется последовательная передача сигналов по каналу связи

при временном разделении

при частотном разделении

при разделении по уровню

при кодовом разделении

при фазовом разделении

1

12.

2

При каком способе разделения измерительных каналов каждому каналу отводится определенная полоса частот

при временном разделении

при частотном разделении

при разделении по уровню

при кодовом разделении

при фазовом разделении

2

13.

2

При каком способе разделения измерительных каналов каналы образуются кодовыми группами с определенными характерами

при временном разделении

при частотном разделении

при разделении по уровню

при кодовом разделении

при фазовом разделении

4

14.

2

При каком способе разделения измерительных каналов сигналы, передаваемые по нескольким каналам, различаются по амплитуде

при временном разделении

при частотном разделении

при разделении по уровню

при кодовом разделении

при фазовом разделении

3

15.

2

Укажите способы разделения измерительных каналов

при временном разделении

при частотном разделении

при разделении по уровню

при кодовом разделении

при фазовом разделении

1234

16.

2

Что понимается под временем установления показаний

промежуток времени с момента изменения значения измеряемой величины до момента установления соответ-ствующих показаний прибора

степень несоответствия показаний измерительного прибора действующему значению измеряемой величины

отставание по фазе выходного сигнала по отношению к изменению входной величины

отставание по фазе входного сигнала по отношению к изменению выходной величины

-

1

17.

2

Что отражает амплитудная погрешность

промежуток времени с момента изменения значения измеряемой величины до момента установления соответ-ствующих показаний прибора

степень несоответствия показаний измерительного прибора действующему значению измеряемой величины

отставание по фазе выходного сигнала по отношению к изменению входной величины

отставание по фазе входного сигнала по отношению к изменению выходной величины

-

2

18.

2

В чем проявляется фазовая погрешность

промежуток времени с момента изменения значения измеряемой величины до момента установления соответ-ствующих показаний прибора

степень несоответствия показаний измерительного прибора действующему значению измеряемой величины

отставание по фазе выходного сигнала по отношению к изменению входной величины

отставание по фазе входного сигнала по отношению к изменению выходной величины

-

3

19.

2

Какие виды помех различают

флуктуационные помехи

синусоидальные помехи

импульсные помехи

кодовые помехи

динамичес-кие помехи

123

20.

2

Какие помехи представляют собой хаотическую последовательность импульсов, амплитуда которых не превышает уровня полезного сигнала

флуктуационные помехи

синусоидальные помехи

импульсные помехи

кодовые помехи

динамичес-кие помехи

1

21.

2

Какие помехи состоят из одного или нескольких гармонических колебаний и обычно являются результатом воздействия силовых цепей или промышленных установок

флуктуационные помехи

синусоидальные помехи

импульсные помехи

кодовые помехи

динамичес-кие помехи

2

22.

2

Какие помехи проявляются в виде одиночных или серии импульсов, амплитуда, длительность и период следования которых являются случайными величинами

флуктуационные помехи

синусоидальные помехи

импульсные помехи

кодовые помехи

динамичес-кие помехи

3

23.

2

Какое выражение следует считать мерой количества информации

P(xi)

Pu(xi)

C=I/Δt

Cc=nc

1

24.

2

Как определить пропускную способность измерительного канала

P(xi)

Pu(xi)

C=I/Δt

Cc=nc

4

25.

2

Как определить пропускную способность многоканальной телеизмерительной системы

P(xi)

Pu(xi)

C=I/Δt

Cc=nc

5

26.

2

Для чего служит зонд в скважинной телеизмерительной системе

создания в около-скважинном пространстве физического поля, измерения его параметров и характера

восприятия измерительной информации

преобразования измеряемой величины в электрический сигнал, удобный для дальнейших операций

кодирования передаваемой информации

декодирова-ния сигналов

1

27.

2

Для чего предназначен датчик в СТС

создания в около-скважинном пространстве физического поля, измерения его параметров и характера изменения по стволу скважины

восприятия измерительной информации

преобразования измеряемой величины в электрический сигнал, удобный для дальнейших операций

кодирования передаваемой информации

декодирова-ния сигналов

2

28.

2

Основное назначение блока первичных преобразователей в СТС

создание в около-скважинном пространстве физического поля, измерения его параметров и характера изменения по стволу скважины

восприятие измерительной информации

преобразование измеряемой величины в электрический сигнал, удобный для дальнейших операций

кодирование передаваемой информации

декодирова-ние сигналов

3

29.

2

Основное назначение блока передачи информации в СТС

создания в около-скважинном пространстве физического поля, измерения его параметров и характера изменения по стволу скважины

восприятия измерительной информации

преобразования измеряемой величины в электрический сигнал, удобный для дальнейших операций

кодирования передаваемой информации

декодирова-ния сигналов

4

30.

2

Основное назначение блока приема информации в СТС

создания в около-скважинном пространстве физического поля, измерения его параметров и характера изменения по стволу скважины

восприятия измерительной информации

преобразования измеряемой величины в электрический сигнал, удобный для дальнейших операций

кодирования передаваемой информации

декодирова-ния сигналов

5

31.

2

Передаточная характеристика измерительного преобразователя – это…

функциональная завязаность у=f(x)

отношение к=Δy/Δx

максимальное значение входной величины, которое может быть преобразовано без искажения и повреждения преобразователя

минимальное значение входной величины, которое обнаружи-вается преобразова-телем

произведение чувстви-тельности всех преобразова-телей

1

32.

2

Чувствительность преобразователя – это…

функциональная завязаность у=f(x)

отношение к=Δy/Δx

максимальное значение входной величины, которое может быть преобразовано без искажения и повреждения преобразователя

минимальное значение входной величины, которое обнаружи-вается преобразова-телем

произведение чувстви-тельности всех преобразова-телей

2

33.

2

Пределом преобразования преобразователя называется…

функциональная завязаность у=f(x)

отношение к=Δy/Δx

максимальное значение входной величины, которое может быть преобразовано без искажения и повреждения преобразователя

минимальное значение входной величины, которое обнаружи-вается преобразова-телем

произведение чувстви-тельности всех преобразова-телей

3

34.

2

Порогом чувствительности преобразователя называется

функциональная завязаность у=f(x)

отношение к=Δy/Δx

максимальное значение входной величины, которое может быть преобразовано без искажения и повреждения преобразователя

минимальное значение входной величины, которое обнаружи-вается преобразова-телем

произведение чувстви-тельности всех преобразова-телей

4

35.

2

Чувствительность системы определяется как…

функциональная завязаность у=f(x)

отношение к=Δy/Δx

максимальное значение входной величины, которое может быть преобразовано без искажения и повреждения преобразователя

минимальное значение входной величины, которое обнаружи-вается преобразова-телем

произведение чувстви-тельности всех преобразова-телей

5

36.

2

Входными величинами измерительного преобразователя неэлектрических величин в электрические могут быть…

давление

частота переменного тока

количество вещества

частота колебаний

электро-движущая сила

134

37.

2

Выходными величинами измерительного преобразователя неэлектрических величин в электрические может быть…

давление

частота переменного тока

количество вещества

частота колебаний

электро-движущая сила

25

38.

2

Укажите возможные входные величины измерительного преобразователя неэлектрических величин в электрические

скорость

спектральный состав излучения

емкостное сопротивление

падение напряжения

ускорение

125

39.

2

Укажите возможные выходные величины измерительного преобразователя неэлектрических величин в электрические

скорость

спектральный состав излучения

емкостное сопротивление

падение напряжения

ускорение

34

40.

2

В каких измерительных преобразователях в результате внешнего воздействия происходит замыкание или размыкание контактов, управляющих электрической цепью

в контактных

в резистивных

в магнитных

в емкостных

в газоразряд-ных

1

41.

2

В каких преобразователях изменение входной величины приводит к изменению сопротивления преобразователя электрическому току

в контактных

в резистивных

в магнитных

в емкостных

в газоразряд-ных

2

42.

2

Работа каких преобразователей основана на изменении параметров магнитной цепи под воздействием входной величины

контактных

резистивных

магнитных

емкостных

газоразряд-ных

3

43.

2

К каким относятся преобразователи, у которых электрическая емкость и диэлектрические потери в ней изменяются под действием входной величины

к контактным

в резистивных

в магнитных

в емкостных

в газоразряд-ных

4

44.

2

Какие преобразователи служат для преобразования энергии ядерного излучения в электрическую энергию

контактные

реостатные

магнитные

емкостные

радиацион-ные

5

45.

2

В каких преобразователях выходной величиной является э.д.с., возникающая в результате действия входной величины

в генераторных

в реостатных

в магнитных

в емкостных

в радиацион-ных

1

46.

2

Переменный резистор, подвижный контакт которого перемещается в соответствии с изменением входной величины, называется

реостатным преобразова-телем

магнитоупругим преобразова-телем

терморезис-тором

тензорезистором

индуктивным преобразова-телем

1

47.

2

Какие измерительные преобразователи основаны на свойстве некоторых проводников и полупроводников изменять свое активное сопротивление в результате теплообмена с определенной средой

реостатные преобразователи

магнитоупругие преобразователи

терморезисторы

тензорезисторы

индуктивные преобразова-тели

3

48.

2

Работа каких преобразователей заключается в изменении активного сопротивления проводника под влиянием механических деформаций

реостатных

магнитоупругих

терморезисторов

тензорезис-торов

индуктивных

4

49.

2

Принцип действия каких преобразователей основан на изменении сопротивления катушки индуктивности при изменении величины воздушного зазора в магнитном сердечнике, на котором помещена катушка

реостатных

магнитоупругих

терморезисторов

тензорезис-торов

индуктивных

5

50.

2

На каком принципе построены термохимические газоанализаторы

на основе измерения количества тепла, которое выделяется при сгорании газов

на изменении параметров магнитной цепи

на изменении сопротивления катушки индуктивности при введении в нее ферромагнит-ного сердечника

на явлении тензоэффекта

-

1

51.

2

В чем заключается магнитоупругий эффект

в изменении магнитных свойств ферромагнитных тел под воздействием механических деформаций

в изменении формы и размеров ферромагнитных тел под воздействием внешнего магнитного поля

в изменении параметров магнитной цепи

в изменении полной проводимос-ти

в изменении электрического сопротивле-ния электролита

1

52.

2

В чем заключается магнитострикционный эффект

в изменении магнитных свойств ферромагнитных тел под воздействием механических деформаций

в изменении формы и размеров ферромагнитных тел под воздействием внешнего магнитного поля

в изменении параметров магнитной цепи

в изменении полной проводимос-ти

в изменении электрического сопротивле-ния электролита

2

53.

2

По какой формуле вычисляется коэффициент относительной магнитоупругой чувствительности

1

54.

2

Как найти коэффициент относительной тензочувствительности

4

55.

2

На чем основывается принцип действия магнитоупругих преобразователей

на явлениях, возникающих в результате взаимодействия между магнитными и механическими состояниями ферромагнитных тел

на явлении изменения магнитного состояния ферромагнитных тел, намагничи-ваемых переменным магнитным полем, при наложении постоянного поля, индукция которого изменяется

на преобразовании энергии ядерного излучения в электрические импульсы

на ионизации атомов в области, которая называется р-п-переходом и создается при тесном соприкосно-вении двух пластинок полупроводников, обладающих различной проводи-мостью

-

1

56.

2

На чем основан принцип действия магнитомодуляционных преобразователей

на явлениях, возникающих в результате взаимодействия между магнитными и механическими состояниями ферромагнитных тел

на явлении изменения магнитного состояния ферромагнитных тел, намагничи-ваемых переменным магнитным полем, при наложении постоянного поля, индукция которого изменяется

на преобразовании энергии ядерного излучения в электрические импульсы

на ионизации атомов в области, которая называется р-п-переходом и создается при тесном соприкосно-вении двух пластинок полупроводников, обладающих различной проводи-мостью

-

2

57.

2

На чем основан принцип действия газоразрядных преобразователей

на явлениях, возникающих в результате взаимодействия между магнитными и механическими состояниями ферромагнитных тел

на явлении изменения магнитного состояния ферромагнитных тел, намагничи-ваемых переменным магнитным полем, при наложении постоянного поля, индукция которого изменяется

на преобразовании энергии ядерного излучения в электрические импульсы

на ионизации атомов в области, которая называется р-п-переходом и создается при тесном соприкосно-вении двух пластинок полупроводников, обладающих различной проводи-мостью

-

3

58.

2

На чем основан принцип действия полупроводниковых преобразователей

на явлениях, возникающих в результате взаимодействия между магнитными и механическими состояниями ферромагнитных тел

на явлении изменения магнитного состояния ферромагнитных тел, намагничи-ваемых переменным магнитным полем, при наложении постоянного поля, индукция которого изменяется

на преобразовании энергии ядерного излучения в электрические импульсы

на ионизации атомов в области, которая называется р-п-переходом и создается при тесном соприкосно-вении двух пластинок полупроводников, обладающих различной проводи-мостью

-

4

59.

2

Какие преобразователи относятся к генераторным

пьезоэлектрические

индукционные

индуктивные

реостатные

емкостные

12

60.

2

В чем заключается прямой пьезоэффект

в возникновении электрических зарядов на гранях пьезоэлектриков под влиянием механических напряжений и исчезновении зарядов после снятия внешней нагрузки

в изменении формы и геометрических размеров пьезоэлектри-ков, помещенных в электрическом поле

в способности различных материалов к пьезоэффекту

во взаимодействии между электрическими и механическими свойствами пьезоэлектриков

-

1

61.

2

В чем заключается обратный пьезоэффект

в возникновении электрических зарядов на гранях пьезоэлектриков под влиянием механических напряжений и исчезновении зарядов после снятия внешней нагрузки

в изменении формы и геометрических размеров пьезоэлектри-ков, помещенных в электрическом поле

в способности различных материалов к пьезоэффекту

во взаимодействии между электрическими и механическими свойствами пьезоэлектриков

-

2

62.

2

На чем основан принцип действия пьезоэлектрических преобразователей

на возникновении электрических зарядов на гранях пьезоэлектриков под влиянием механических напряжений и исчезновении зарядов после снятия внешней нагрузки

на изменении формы и геометрических размеров пьезоэлектри-ков, помещенных в электрическом поле

на способности различных материалов к пьезоэффекту

на взаимодейст-вии между электрическими и механическими свойствами пьезоэлектриков

на явлении электромагнитной индукции, которая возникает при движении катушки в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом и электромаг-нитом

4

63.

2

На чем основан принцип действия индукционных преобразователей

на возникновении электрических зарядов на гранях пьезоэлектриков под влиянием механических напряжений и исчезновении зарядов после снятия внешней нагрузки

на изменении формы и геометрических размеров пьезоэлектри-ков, помещенных в электрическом поле

на способности различных материалов к пьезоэффекту

на взаимодейст-вии между электрическими и механическими свойствами пьезоэлектриков

на явлении электромаг-нитной индукции, которая возникает при движении катушки в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом и электромаг-нитом

5

Соседние файлы в папке Базы