Из закона Ома для участка цепи невозможно определить — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Из закона Ома для участка цепи невозможно определить

2022-11-14 33
Из закона Ома для участка цепи невозможно определить 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

а. U

а. I

а. G

*а. C

 

37. Для определения параметров представленной схемы, необходимо воспользоваться

а. Законом Ома для полной цепи

*а. Законом Ома для участка цепи

а. Законом Ома для активной ветви

а. Законом Ома для участка узла

 

38. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока, падение напряжения на данном участке…

а.  не изменится

*а. увеличится

а. будет равно нулю

а. уменьшится

 

Единицей измерения сопротивления участка электрической цепи является

*а. Ом

а. А

а. Вт

а.  В

 

Тестовые задания по теме «Закон Ома для полной цепи»

Формулировка «Сила тока прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна сумме внутреннего сопротивления источника и нагрузки» относится к

а. Закону Ома для участка цепи

а. Закону Ома для активной ветви

*а. Закону Ома для полной цепи

а. Закону Джоуля-Ленца

 

Закон Ома для полной цепи описывается выражением

а. I=U/R

*а. E=I*(r+R)

а. I=E*G

а. U=E-I*R

 

3. Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС r=5 Ом и сопротивлением нагрузки R=25 Ом. Тогда сила тока в цепи будет составлять

а. 0,5 А

*а. 2 А

а. 3 А

а. 0,33 А

 

4. Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС r=5 Ом и сопротивлением нагрузки R=25 Ом. Тогда напряжение на нагрузке будет равно

а. 60 В

а. 70 В

*а. 50 В

а. 55 В

 

5. Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС r=5 Ом и сопротивлением нагрузки R=25 Ом. Тогда сила тока, протекающего через сопротивление нагрузки, будет равна

а. 0,5 А

*а. 2 А

а. 3 А

а. 0,33 А

 

6. Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, то в резисторах будут наблюдаться следующие токи:

а. В R2 – max, в R3 – min

*а. Через все сопротивления протекает один и тот же ток

а. В R1 – max, в R2 – min

а. В R2 – max, в R1 – min

 

7. Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, то в резисторах будут наблюдаться следующие падения напряжений:

а. В R1 – max, в R3 – min

а. На всех элементах одинаковое падение напряжений

*а. В R3 – max, в R2 – min

а. В R2 – max, в R1 – min

 

8. Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, то для протекания силы тока через второй резистор I2=2 А, ЭДС источника должно составлять:

а. 320 Ом

а. 320 В

*а. 640 В

а. 160 Вт

 

9. Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, а ЭДС Е=160 В, то сила тока, протекающего через второй резистор, будет равна:

а. 320 А

*а. 0,5 А

а. 2 Ом

а. 0,67 А

 

10. Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, а падение напряжения на резисторе R2 составляет 2 В, то ЭДС источника будет равна:

а. 2 В

*а. 32 В

а. 10 В

а. 20 В

 

11. Если в полной цепи при условии, что R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, поменять местами R1 и R2, то сила тока в цепи:

а. Не изменится по значению, но изменит направление

а. Увеличится в 2 раза

а. Уменьшится в 2 раза

*а. Не изменится по значению и не изменит направление

 

Закон Ома для полной цепи применяется для следующей схемы

а.

*а.

а.

 

21. Для определения параметров представленной схемы, необходимо воспользоваться

*а. Законом Ома для полной цепи

а. Законом Ома для участка цепи

а. Законом Ома для активной ветви

а. Законом Ома для плотной цепи

 


Поделиться с друзьями:

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.