Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
notatki:podstawy_elektroniki:przyklad_zadan_testowych [2025/07/04 12:28] – utworzono administrator | notatki:podstawy_elektroniki:przyklad_zadan_testowych [2025/07/04 12:30] (aktualna) – administrator | ||
---|---|---|---|
Linia 4: | Linia 4: | ||
**1. Zmierzona wartość napięcia 10 mV to inaczej: | **1. Zmierzona wartość napięcia 10 mV to inaczej: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
10 mV = 0,01 V = \(1 \cdot 10^{-2}\) V, ale odpowiedź D (10⁻⁵ V) jest **błędna** — prawidłowa jest **B**, więc: | 10 mV = 0,01 V = \(1 \cdot 10^{-2}\) V, ale odpowiedź D (10⁻⁵ V) jest **błędna** — prawidłowa jest **B**, więc: | ||
+ | |||
**Poprawna odpowiedź: B)** | **Poprawna odpowiedź: B)** | ||
+ | |||
Zamiana miliwoltów na wolty daje \(10^{-3} \cdot 10 = 10^{-2}\) V. Jednostka mili oznacza mnożnik \(10^{-3}\). | Zamiana miliwoltów na wolty daje \(10^{-3} \cdot 10 = 10^{-2}\) V. Jednostka mili oznacza mnożnik \(10^{-3}\). | ||
Linia 14: | Linia 18: | ||
**2. Pojemność zastępcza 3 kondensatorów połączonych szeregowo (każdy o pojemności C): | **2. Pojemność zastępcza 3 kondensatorów połączonych szeregowo (każdy o pojemności C): | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
+ | |||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Dla połączenia szeregowego: | Dla połączenia szeregowego: | ||
+ | |||
Odpowiedź A ma odwróconą postać, ale matematycznie to samo. To poprawna odpowiedź. | Odpowiedź A ma odwróconą postać, ale matematycznie to samo. To poprawna odpowiedź. | ||
Linia 23: | Linia 31: | ||
**3. Materiał można zakwalifikować do diamagnetyków, | **3. Materiał można zakwalifikować do diamagnetyków, | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Diamagnetyki mają względną przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1. | Diamagnetyki mają względną przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1. | ||
+ | |||
To znaczy, że osłabiają pole magnetyczne zamiast je wzmacniać. | To znaczy, że osłabiają pole magnetyczne zamiast je wzmacniać. | ||
Linia 32: | Linia 43: | ||
**4. Zależność między napięciami: | **4. Zależność między napięciami: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Dla napięcia sinusoidalnego: | Dla napięcia sinusoidalnego: | ||
+ | |||
Zatem: \( U_{pp} > U_m > U \). | Zatem: \( U_{pp} > U_m > U \). | ||
--- | --- | ||
- | **5. Pojemność kondensatora płaskiego maleje wraz: | + | **5. Pojemność kondensatora płaskiego maleje wraz: |
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
+ | |||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
- | Pojemność maleje przy **zwiększeniu odległości między okładzinami** — a ta opcja nie została podana. | + | |
+ | Pojemność maleje przy **zwiększeniu odległości między okładzinami** — a ta opcja nie została podana. | ||
Wszystkie odpowiedzi opisują działania, które zwiększają pojemność, | Wszystkie odpowiedzi opisują działania, które zwiększają pojemność, | ||
Linia 50: | Linia 68: | ||
**6. Elementami pasywnymi nie są: | **6. Elementami pasywnymi nie są: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Bateria jest źródłem energii — a więc elementem aktywnym, nie pasywnym. | Bateria jest źródłem energii — a więc elementem aktywnym, nie pasywnym. | ||
+ | |||
Rezystory, cewki itp. nie wytwarzają energii, a tylko ją rozpraszają lub magazynują. | Rezystory, cewki itp. nie wytwarzają energii, a tylko ją rozpraszają lub magazynują. | ||
--- | --- | ||
+ | |||
**7. Wartość bezpiecznego dla człowieka napięcia przemiennego (warunki normalne): | **7. Wartość bezpiecznego dla człowieka napięcia przemiennego (warunki normalne): | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Za bezpieczne uznaje się napięcia do 50 V AC lub 120 V DC. | Za bezpieczne uznaje się napięcia do 50 V AC lub 120 V DC. | ||
+ | |||
W warunkach normalnych napięcie 50 V AC to górna granica bezpieczeństwa. | W warunkach normalnych napięcie 50 V AC to górna granica bezpieczeństwa. | ||
--- | --- | ||
- | **8. W dwójniku RL szeregowo największą wartość w Ohmach ma:** | + | **8. W dwójniku RL szeregowo największą wartość w Ohmach ma:** |
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
- | Impedancja zawiera zarówno rezystancję, | + | |
+ | Impedancja zawiera zarówno rezystancję, | ||
To całościowy opór, więc będzie największy. | To całościowy opór, więc będzie największy. | ||
Linia 77: | Linia 105: | ||
**9. Największe napięcie będzie na rezystorze: | **9. Największe napięcie będzie na rezystorze: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
- | Dla połączenia szeregowego napięcie rozkłada się proporcjonalnie do rezystancji: | + | |
+ | Dla połączenia szeregowego napięcie rozkłada się proporcjonalnie do rezystancji: | ||
R56 ma największą rezystancję — 20 Ω. | R56 ma największą rezystancję — 20 Ω. | ||
Linia 86: | Linia 117: | ||
**10. Co się stanie z ładunkiem po trzykrotnym zwiększeniu napięcia (stałe C): | **10. Co się stanie z ładunkiem po trzykrotnym zwiększeniu napięcia (stałe C): | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
Ładunek: \( Q = C \cdot U \). Jeśli \( U \rightarrow 3U \), to \( Q \rightarrow 3Q \). | Ładunek: \( Q = C \cdot U \). Jeśli \( U \rightarrow 3U \), to \( Q \rightarrow 3Q \). | ||
+ | |||
Pojemność nie zmienia się, więc zmiana zależy liniowo od napięcia. | Pojemność nie zmienia się, więc zmiana zależy liniowo od napięcia. | ||
Linia 95: | Linia 128: | ||
**11. Punkt, w którym rozdziela się prąd i łączą gałęzie: | **11. Punkt, w którym rozdziela się prąd i łączą gałęzie: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Węzeł to punkt, w którym łączą się co najmniej trzy gałęzie obwodu elektrycznego. | Węzeł to punkt, w którym łączą się co najmniej trzy gałęzie obwodu elektrycznego. | ||
+ | |||
Tam zachodzi podział lub sumowanie prądów. | Tam zachodzi podział lub sumowanie prądów. | ||
Linia 104: | Linia 140: | ||
**12. Indukcyjność własna cewki z rdzeniem ferromagnetycznym zależy m.in. od: | **12. Indukcyjność własna cewki z rdzeniem ferromagnetycznym zależy m.in. od: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Indukcyjność cewki zależy od geometrii układu: liczby zwojów, przekroju poprzecznego, | Indukcyjność cewki zależy od geometrii układu: liczby zwojów, przekroju poprzecznego, | ||
+ | |||
Długość rdzenia wpływa na długość drogi pola magnetycznego, | Długość rdzenia wpływa na długość drogi pola magnetycznego, | ||
Linia 113: | Linia 152: | ||
**13. Jednostką napięcia elektrycznego jest: | **13. Jednostką napięcia elektrycznego jest: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
- | Poprawną jednostką jest **wolt (V)** — żadna z odpowiedzi tego nie zawiera. | + | |
+ | Poprawną jednostką jest **wolt (V)** — żadna z odpowiedzi tego nie zawiera. | ||
Wat — moc, amper — natężenie, | Wat — moc, amper — natężenie, | ||
Linia 122: | Linia 164: | ||
**14. Rezonans szeregowy w obwodzie RLC: | **14. Rezonans szeregowy w obwodzie RLC: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Rezonans zachodzi, gdy \( X_L = X_C \Rightarrow X = 0 \). Impedancja wtedy równa się rezystancji. | Rezonans zachodzi, gdy \( X_L = X_C \Rightarrow X = 0 \). Impedancja wtedy równa się rezystancji. | ||
+ | |||
Nie znika całkowicie (więc nie B), a prąd i napięcie są wtedy maksymalne. | Nie znika całkowicie (więc nie B), a prąd i napięcie są wtedy maksymalne. | ||
Linia 131: | Linia 176: | ||
**15. Intensywność pola elektrycznego to inaczej: | **15. Intensywność pola elektrycznego to inaczej: | ||
+ | |||
**Odpowiedź: | **Odpowiedź: | ||
**Wyjaśnienie: | **Wyjaśnienie: | ||
+ | |||
Intensywność pola elektrycznego to wielkość fizyczna opisująca siłę działającą na ładunek próbny. | Intensywność pola elektrycznego to wielkość fizyczna opisująca siłę działającą na ładunek próbny. | ||
+ | |||
Jest równa sile na jednostkowy ładunek: \( \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \). | Jest równa sile na jednostkowy ładunek: \( \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \). | ||