中级电工考试复习题-判断题.docx

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1、中级判断题1. 多人操作设备吊装时,为了确保平安,应有两人指挥。2. 大型物件起运必须有明显标志。3. 各种物件起重前都应先进展试吊。4. 起吊大型物件时,可用人站在物节平衡。5. 操作人员在吊运重物下行走时,必须戴平安帽。6. 起吊重物需下落时,可让其自由下落。7. 起吊重物做平移操作时,应高出障碍物0.5米以上。8. 起吊重物时使用钢丝绳各分股之间夹角不得超过609. 焊条直径一般不超过焊件厚度。10. 制止在带电器材上进展电弧焊。11. 制止在具有气体、液体压力容器上进展电弧焊。12. 制止在密封容器上进展电弧焊。13. 回火根本原因是混合气体喷出速度过快。14. 气焊溶剂作用是帮助金属

2、熔化。15. 各种金属及合金都可以气割。16. 银和银基触头产生了氧化膜,可用电工刀轻轻刮去。17. 铜质触头产生了氧化膜可用砂纸或砂布轻轻擦去。18. 复杂电路一般都可以运用欧姆定律和基尔霍夫定律进展求解。19. 对于只有两个节点复杂直流电路,用节点电压法进展求解最为简便。20. 叠加原理只能用来分析电路状况,不能解得具体数值。21. 任何一个线性二端网络,对外都可以用一个等效电源来代替。22. 一个实际电流源等效为一个理想电流源与内阻串联。23. 一个实际电压源等效为一个理想电压源与内阻串联。24. 实际电压源与实际电流源之间可以互相等效。25. 理想电压源与理想电流源之间可以相互等效。2

3、6. 分析正弦交流电路时,在符号法中用复数表示称为矢量。27. 处于交流电路中纯电阻上获得功率有正值也可能有负值。28. 纯电感在直流电路中相当于短路。29. 电感电路中纯在无功功率属于无用功,应尽量减少。30. 感抗是由于电感线圈中产生感应电动势对交流电流阻碍作用而产生31. 在正弦交流电路中,流过电感电流在相位上超前于电感两端电压相位32. 在正弦交流电路中,流过电容电流在相位上超前于电容两端电压相位33. 纯电容在交流电路中相当于断路。34. 电容器是一个储能元件,电感器也是一个储能元件。35. 纯电感线圈在正弦交流电路中是不消耗能量。36. 感抗和容抗大小都与电源频率成正比。37. 处

4、在正弦交流电路中负载,假设电感占比重大,其功率因数就越高。38. 负载功率因数越高,电源设备利用率就越高。39. 在对称三相交流电路中,线电流为相电流3倍。40. 在三相三线制电路中,三个线电流相量和一定为零。41. 三相负载Y型连接时,只要有了中性线,就不会发生中性点位移现象。42. 功率因数cos可利用电压三角形、阻抗三角形及功率三角形中任意一个三角形角边关系求得。43. 在三相四线制供电系统中,三根相线和一根中性线上都必须安装熔断器。44. 对称三相负载无论作Y连接还是型连接,其三相有功功率计算公式都是一样。45. 对称三相负载无论作Y连接还是型连接,其三相有功功率值都是一样46. 处在

5、磁场中铁心都有涡流现象发生而使铁心发热。47. 不同频率电流流过导线时,导线所表现出来电阻值大小是不一样48. 精细测量一般都采用比拟仪器。49. 由于仪表自身问题而形成测量误差属于系统误差50. 直流双臂电桥中,四个桥臂可调电阻是单独进展调整51. 用直流单臂电桥测量时,被测电阻必须要有四个接头才行52. 用电桥测电阻时,应该事先知道被测电阻估计值53. 用电桥测量时,应在接通检流计电路后再接通电源电路54. 当调整到检流计指针指示在零位时,读得电桥上比拟臂数值就是被测电阻值55. 测量线圈电感量,应选用交流电桥56. 使用交流电桥时,一定要根据被测量选好电桥上种类开关位置57. 只要示波器

6、正常,所用电源也符合要求,通电后示波器及可投入使用58. 数字式测量仪表在测量时不纯在由“视差 59. 在改变了示波器亮度后,还需重新进展聚焦调整60. 示波器面板上亮度调整旋钮是用来调整所显示图形亮度61. 示波器所显示图形、波形假设不稳定,应该调节仪表板面上“整步调节旋钮。62. 测试脉冲信号,示波器是比拟理想仪器。63. 被测信号应该由示波器X信道输入。64. 光点检流计在使用完毕后,必须将止动器锁上或将端子用导线短接起来。65. 为了获知光点检流计内阻值,应该用万用表欧姆档进展测量。66. 晶体管放大电路通常都是采用双电源方式供电。67. 晶体管放大电路中,集电极电阻主要作用是相三极管

7、提共集电极电流。68. 设置放大器静态工作点,可使出信号不产生饱和失真或截止失真。69. 三极管放大实质是降低电压放大成高电压。70. 处于放大状态下三极管发射极电流是积极电流1+倍。71. 晶体管放大电路电压放大倍数常采用近似计算得出。72. 晶体管放大电路所带负载阻抗大小不一样,会使其电压放大倍数有所改变。73. 当固定偏置放大器工作点偏低时,可采用增大基极电阻值来解决。74. 分压式电流负反应偏置电路中,晶体管发射极电容是用来防止对交流信号产生反应。75. 晶体管放大器输入电阻即为输出电阻,且等于晶体管阻。76. 阻容耦合放大电路中,耦合电容作用就是用来传输信号。77. 所有电压放大电路

8、级间耦合都可以采用阻容耦合方式。78. 有多极电压放大器组成放大电路,其总电压放大倍数是每一级放大器电压放大倍数乘机积。79. 反应信号与输入信号相位一样反应称为负反应。80. 负反应可使放大电路放大倍数得到提高。81. 通过三极管发射极电流变化而引起反应作用来稳定放大电路静态工作点反应形式称为电流负反应。82. 把放大器输出端短路,假设反应信号变为零,该反应应属于电流反应。83. 将放大器输入端短路,假设反应信号也被短路,使电路净信号为零,该反应应属于并联反应84. 射极输出放大电路就是一个电压串联负反应放大电路。85. 变压器耦合推挽功率放大电路中,输入变压器不仅有级间耦合作用,还有把输入

9、信号变成两个等量反向信号和级间阻抗匹配作用86. 在推挽功率放大电路中不设置偏置电路87. OTL功率放大电路中与负载串联电容就是用来传输音频信号88. OCL功率放大电路要用两组不同电压电源供电89. 自激振荡器输出量需经正反应电路反应到输入端才能使振荡器起振90. LC振荡电路中,正反应电压取自电感者称为电感三点式振荡器91. LC振荡电路中,正反应电压取自电容者称为电容三点式振荡器92. 电感三点式振荡器振荡频率比电容三点式振荡器高93. 把振荡线圈或电容三个端点分别接到晶体管三个电极上自激振荡器称为三点式振荡电路94. 石英晶体振荡器产生振荡频率稳定性较高95. 直接耦合放大电路只能用

10、来放大直流信号96. 直接耦合放大 电路前后级工作点要产生相互影响97. 可以在后一级三极管发射极中接入硅稳压管来使直接耦合放大器前后级都有适宜静态工作点98. 克制直接耦合放大电路零点漂移,常采用方法是在电路中引入负反应99. 差动放大器对输入信号进展同等量放大。100. 共模抑制比是用来表征差动放大器性能好坏一个重要指标101. 晶闸管门极仅在触发晶闸管导通时起作用102. 晶闸管门极加上触发信号后晶闸管就导通103. 当晶闸管阳极电压为零时,晶闸管就马上关断104. 只要阳极电流小于维持电流,晶闸管就关断105. 晶闸管可控整流电路中,减小晶闸管控制角度,输出电压平均值将降低、106.

11、加在晶闸管门极上触发电压,一般不准超过10V107. 单节晶体管内部只有一个PN结,但对外有三个电极108. 加在发射极上电压高于峰点电压后,单节晶体管就导通109. 用单节晶体管、电阻、电容可以组成一个频率可调振荡电路110. 晶体三极管做开关应用时,使工作在饱和状态和截止状态111. 晶体二极管可以完全等效为一个机械开关,而且性能还更好112. “与门逻辑功能可记为:输入全1出1,输入全0出0113. “或门逻辑功能可记为:输入全0出0,输入全1出1114. “与非门逻辑功能可记为输入全1出0,输入有0出1 115. 在逻辑运算中,能够把所有可能条件组合及其结果一一对应列出来表格称为真值表

12、116. “或门电路逻辑功能表达式为:P=A+B+C117. 逻辑电路中“与门和“或门是相对,即正“与门就是负“或门;正“或门就是负“与门118. 当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大119. 当变压器一次电流增大时,铁心中主磁通也会相应增加120. 当变压器二次电流增大时,二次侧端电压一定会下降121. 变压器所带负载功率因数越低,从空载到满载二次电压下降得越多122. 直流发电机电枢绕组中产生是直流电动势123. 值流电动机电枢绕组中通过是直流电流124. 并励直流发电机绝对不允许短路125. 三相异步电动机转子转速不可能大于其同步转速126. 变极调速只适用于笼型异步电动机127

13、. 变频调速适用于笼型异步电动机128. 改变转差率调速只适用于绕线型异步电动机129. 变阻调速不适用于笼型异步电动机130. 当机械负载加重时,同步电动机转速会降低131. 当电源电压下降时,同步电动机转速会降低132. 同步补偿机通常安装在电厂中用来提高电网功率因数133. 触头发热程度与流过触头电流有关,与触头接触电阻无关、134. 触头间接触面越光滑其接触电阻越小135. 当热继电器动作不准确时,可用弯折双金属片方法来调整136. 交流接触器启动时,由于铁心气隙大,电流大,所以线圈启动电流是工作电流十几倍;直流接触器启动时,电流情况也一样137. 由于反接制动消耗能量大,不经济,所以适用于不经常启动与制动场合138. 要改变他励直流电动机旋转方向,必须同时改变电动机电枢电压极性和励磁极性139. 电枢回路串电阻调速方法,由于它能量小,所以应用很广泛140. 直流电动机过载保护采用热继电器141. 直流电动机弱磁保护采用欠电流继电器

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