Grile ET 4

Create a visually appealing illustration of electrical engineering concepts, featuring circuits, impedance, and resonance, with a background of waves and equations.

Electrical Engineering Knowledge Quiz

Test your understanding of key concepts in electrical engineering with this engaging quiz. Dive into topics related to power transfer, impedance, and resonance, all designed for both students and professionals in the field.

Key features:

  • Multiple-choice and checkbox questions.
  • Covering a range of electrical engineering topics.
  • Assess your knowledge and identify areas for improvement.
19 Questions5 MinutesCreated by TestingWire47
Puterea instantanee:
Se măsoară în wați
este o mărime sinusoidală
Este o constantă
Nu se poate măsura
Este o mărime nesinusoidală
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Transfer de putere activă:
se produc e în circuite pur rezistive
Este maxim când defazajul dintre curenții este 𝜋/2
este maxim când curenții sunt în fază
Are loc în circuite cuplate inductiv
Nu există asemenea transfer
Pentru realizarea condiției de adaptare a sarcinii la generator se utilizează:
Impedanță de mers în gol
impedanțe imagini
impedanța caracteristică
impedanță de scurtcircuit
Impedanță serie
Condensatorul real:
Nu consumă energie activă în curent alternativ
Consumă energie reactivă în curent alternativ
Defazajul dintre curent și tensiune este 90grade
Defazajul dintre curent și tensiune este mai mic de 90grade
Defazajul dintre curent și tensiune este mai mare de 90grade
Amplitudinea armonicilor unui semnal față de modulul complexe spectrale este:
jumătate
Dublă
Egală
N-au legătură intre ele
Poate fi oricât
Derivarea mărimii sinusoidale îi corespunde în complex:
împărțirea imaginii complexe prin 𝑗𝜔
înmulțirea imaginii complexe cu 𝑗𝜔
Adunarea imaginilor complexe
înmulțirea cu faza mărimii sinusoidale
Simplificarea cu e ^𝑗𝜔t
Impedanța complexă are:
Modulul egal cu impedanța circuitului
Argumentul egal cu defazajul cu semn schimbat
Partea reală egală cu conductanța circuitului
Partea imaginară egală cu reactanța circuitului
Argumentul egal defazajul circuitului
Partea reala egala cu rezistenta circuitului
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Pierderile în dielectricul condensatoarelor sunt determinate de:
permitivitatea de amplitudine
permitivitatea elastică
Permitivitatea vâscoasă
inductivitatea dielectricului
Permeabilitatea complexă
În cazul rezonanței de tip paralel:
Curentul este maxim
Se mai numește rezonanță te tensiuni
Pot apare supracurenții
Tensiunile de pe bobină și condensator sunt diferite
Pulsația de rezonanță este diferită de cea din circuitul de tip serie
Teorema lui Vaschy:
se aplică laturilor ce se întâlnesc intr-un nod
Se aplică buclelor unui circuit
se referă la surse reale de curent
se referă la surse reale de tensiune
Se aplică laturilor cuplate
Latura activă este transformată în latură pasivă
Se determine ca raport a tensiunilor la cele două porții a cuadripolului
Н�� se numește constanta de propagare
Н�� se numește constantă de fază
dacă 𝛼 < 0 semnalul este amplificat la ieșire
Dacă 𝛽 > 0 semnalul este atenuat la ieșire
Metoda potențialelor nodurilor:
Se aplică buclelor unui circuit
Admitanța proprie unui nod este egală cu suma impedanțelor laturilor legate la nodul respectiv
curentul de scurt circuit se calculează cu teorema lui Kirchhoff
Necunoscutele sunt curenții ciclici
Admitanța proprie a unui nod este dată la suma admitanțelor laturilor legate la nod
În cazul rezonanței serie:
Valoarea curentului este dictată numai de rezistența din circuit
Se mai numește rezonanța curenților
pot apare supracurenții
Curentul este maxim
Tensiunile la bobină și condensator sunt diferite
În sistemul trifazat simetric direct:
Fazorii sunt defazații cu 𝜋 ∕ 6 intre ei
Fazorii se rotesc spre dreapta
Suma fazorilor este egală cu suma modulelor
Fazorii formează o stea simetrică
Defazajele dintre fazori sunt diferite
Funcția pară conține în dezvoltare:
Numai armonice în sin
numai armonice în cos
Componenta continuă și armonice in cos
Componenta continuă și armonice in sin
Componenta continuă
În cazul conexiunii în triunghi:
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
În cazul liniilor electrice lungi:
Ecuația de ordinul întâi indică variațiile tensiunii și curentului în funcție de timp
Ecuația de ordinul întâi indică variațiile tensiunii și curentului în funcție de distanță
Tensiunea scade în lungul liniei, în timp ce valoarea curentului crește
Curentul scade în lungul liniei, în timp ce valoarea tensiunii crește
Liniile fără distorsiuni sunt cele pentru care 𝑅0 = 𝝺0 = 0
{"name":"Grile ET 4", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your understanding of key concepts in electrical engineering with this engaging quiz. Dive into topics related to power transfer, impedance, and resonance, all designed for both students and professionals in the field.Key features:Multiple-choice and checkbox questions.Covering a range of electrical engineering topics.Assess your knowledge and identify areas for improvement.","img":"https:/images/course5.png"}
Powered by: Quiz Maker