uporządkowayn ruch elektronów w metalach cieczach i gazach
uporządkowany ruch elektronów swobodnych w metalach oraz jonów w cieczach i gazach
żadna z podanych odpowiedzi
uporządkowany ruch elektronów swobodnych w metalach oraz jonów w cieczach i gazach
Prądem elektrycznym nazywamy:
uporządkowayn ruch elektronów w metalach cieczach i gazach
uporządkowany ruch elektronów swobodnych w metalach oraz jonów w cieczach i gazach
żadna z podanych odpowiedzi
uporządkowany ruch elektronów swobodnych w metalach oraz jonów w cieczach i gazach
Pojemność zastępcza trzech równolegle połączonych kondenstorów o pojemności 0,1mF wynosi 0,3mF.
Fałsz
Prawda
Prawda
Pojemność zastępcza trzech równolegle połączonych kondenstorów o pojemności 0,1mF wynosi 0,3mF.
Fałsz
Prawda
Prawda
Ile wynosi czas trwania jednego okresu prądu sieci 230V~50Hz?(w sekundach)
50s
1s
1/20s
0,36s
0,02s
0,02s
Ile wynosi czas trwania jednego okresu prądu sieci 230V~50Hz?(w sekundach)
50s
1s
1/20s
0,36s
0,02s
0,02s
Reaktancja:
wywołuje spadek napięcia odwrotnie proporcjonalny do iloczynu i reaktancji
jest rzeczywistą częścią impedancji
to wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym(np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym
to wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym(np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym
Reaktancja:
wywołuje spadek napięcia odwrotnie proporcjonalny do iloczynu i reaktancji
jest rzeczywistą częścią impedancji
to wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym(np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym
to wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym(np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym
Jednostką napięcia jest:
kilowatogodzina
Kelvin
amper
Volt
Oersted
Coulomb
Watt
Volt
Jednostką napięcia jest:
kilowatogodzina
Kelvin
amper
Volt
Oersted
Coulomb
Watt
Volt
Prądem stałym nazywamy prąd, którego
wartość i zwrot zmnieją się w funkcji czasu
wartość i zwrot nie zmieniają się w funkcji czasu
wartość i zwrot nie zmieniają się w funkcji czasu
Prądem stałym nazywamy prąd, którego
wartość i zwrot zmnieją się w funkcji czasu
wartość i zwrot nie zmieniają się w funkcji czasu
wartość i zwrot nie zmieniają się w funkcji czasu
Wskaż prawidłowy wynik. Na napięcie 230V włączono rezystor o R=23 omów.Oblicz natężeni prądu.
1mA
1A
0,04A
100A
10A
400A
0,1A
10A
Wskaż prawidłowy wynik. Na napięcie 230V włączono rezystor o R=23 omów.Oblicz natężeni prądu.
1mA
1A
0,04A
100A
10A
400A
0,1A
10A
Impedancja gałęzi obwóduwynosi Z. Jaki charakter ma gałąź gdy XL<XC
rezystancyjny
nie można tego stwierdzić
indukcyjny
pojemnościowy
pojemnościowy
Impedancja gałęzi obwóduwynosi Z. Jaki charakter ma gałąź gdy XL<XC
rezystancyjny
nie można tego stwierdzić
indukcyjny
pojemnościowy
pojemnościowy
Wykres wskazowy pokazuje wskazy prądów i napięć dla gałęzi o charakterze:
pojemnościowym
wszystkie opowiedzi są błędne
rezystancyjnym
wszystkie odpowiedzi są poprawne
indukcyjnym
pojemnościowym
Wykres wskazowy pokazuje wskazy prądów i napięć dla gałęzi o charakterze:
pojemnościowym
wszystkie opowiedzi są błędne
rezystancyjnym
wszystkie odpowiedzi są poprawne
indukcyjnym
pojemnościowym
Twierdzenie Thevenina jest to jedno z dwóch wariantów twierdzenia dotyczącego zastępczego źródła energii w obowodzie elektrycznym. Twierdzenie to wykorzystuje się często podczas rozwiązywania ukłądów elektrycznych liniowych.
prawda
fałsz
prawda
Twierdzenie Thevenina jest to jedno z dwóch wariantów twierdzenia dotyczącego zastępczego źródła energii w obowodzie elektrycznym. Twierdzenie to wykorzystuje się często podczas rozwiązywania ukłądów elektrycznych liniowych.
prawda
fałsz
prawda
Rezonans szeregowy to:
rezonans napięć
rezonans prądów
rezonans impedancji
rezonans admitancji
rezonans napięć
Rezonans szeregowy to:
rezonans napięć
rezonans prądów
rezonans impedancji
rezonans admitancji
rezonans napięć
Suma napięć i sił elektromotorycznych w każdym oczku obówdu elektrycznego jest równa zeru. To jest:
Drugie prawo Kirchhoffa
Pierwsze prawo Kirchhoffa
Drugie prawo Kirchhoffa
Suma napięć i sił elektromotorycznych w każdym oczku obówdu elektrycznego jest równa zeru. To jest:
Drugie prawo Kirchhoffa
Pierwsze prawo Kirchhoffa
Drugie prawo Kirchhoffa
Na rysunku w obwodzie podłączono dwa woltomierze, które wskazują tą samą wartość. Jakie to zjawisko?
Rezonans
Półprzewodnictwo
Impedancja
Nadprzewodnictwo
Suspetancja
Rezonans
Na rysunku w obwodzie podłączono dwa woltomierze, które wskazują tą samą wartość. Jakie to zjawisko?
Rezonans
Półprzewodnictwo
Impedancja
Nadprzewodnictwo
Suspetancja
Rezonans
Wykres przedstawia zależność pewnej wielkości dla gałęzi RLC. Wybierz poprawne stwierdzenie.
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi równoległęj RLC
Wykres przedstawia zależność admitancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Wykres przedstawia zależność admitancji od częsotliwości dla gałęzi równoległej RLC
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Wykres przedstawia zależność pewnej wielkości dla gałęzi RLC. Wybierz poprawne stwierdzenie.
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi równoległęj RLC
Wykres przedstawia zależność admitancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Wykres przedstawia zależność admitancji od częsotliwości dla gałęzi równoległej RLC
Wykres przedstawia zależność impedancji od częsotliwości dla gałęzi szeregowej RLC
Natężeni prądu elektrycznego jest wielkością wektorową
Fałsz
Prawda
Fałsz
Natężeni prądu elektrycznego jest wielkością wektorową
Fałsz
Prawda
Fałsz
Wskaż prawidłowy wynik. Na napięcie 20V włączono opornik o rezystacji 5000 omów. Oblicz natężenie prądu.
0,004A
0,04A
4mA
0,1mA
0,4A
zero A
0,004A
4mA
Wskaż prawidłowy wynik. Na napięcie 20V włączono opornik o rezystacji 5000 omów. Oblicz natężenie prądu.
0,004A
0,04A
4mA
0,1mA
0,4A
zero A
0,004A
4mA
W stanie rezonansu gałąź szerogowa elementów RLC
na charakter rezystancyjny
na charakter pojemnościowy
ma charakter indukcyjny
na charakter pojemnościowy lub indukcyjny
na charakter rezystancyjny
W stanie rezonansu gałąź szerogowa elementów RLC
na charakter rezystancyjny
na charakter pojemnościowy
ma charakter indukcyjny
na charakter pojemnościowy lub indukcyjny
na charakter rezystancyjny
Faza napięcia w cewce idealnej jest o 90º większa niż faza prądu płynącego przez tę cewkę (czyli przeieg napięcia wyprzedza przebieg prądu o 90º w fazie)
prawda
fałsz
prawda
Faza napięcia w cewce idealnej jest o 90º większa niż faza prądu płynącego przez tę cewkę (czyli przeieg napięcia wyprzedza przebieg prądu o 90º w fazie)
prawda
fałsz
prawda
Kompensację mocy biernej pojemnościowej pobieranej przez odbiornik przeprowadza się w celu:
zmniejszenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem zasilającym, a prądem odbieranym przez odbiornik
zmniejszania straty mocy w przewodach zasilających odbiornik
zmiejszenia cos odbiornika
zwięszenia cos odbiornika
zwiększenia mocy odbiornika
zmniejszenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem zasilającym, a prądem odbieranym przez odbiornik
zmniejszania straty mocy w przewodach zasilających odbiornik
zmiejszenia cos odbiornika
Kompensację mocy biernej pojemnościowej pobieranej przez odbiornik przeprowadza się w celu:
zmniejszenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem zasilającym, a prądem odbieranym przez odbiornik
zmniejszania straty mocy w przewodach zasilających odbiornik
zmiejszenia cos odbiornika
zwięszenia cos odbiornika
zwiększenia mocy odbiornika
zmniejszenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem zasilającym, a prądem odbieranym przez odbiornik
zmniejszania straty mocy w przewodach zasilających odbiornik
zmiejszenia cos odbiornika
Odbiornik trójfazowy przedstawiony na rysunku jest połączony
trójkąt
w gwiazdę
równolegle
połączenie Z
szeregowo
trójkąt
Odbiornik trójfazowy przedstawiony na rysunku jest połączony