Анкета студента 1 курса »
Обращение руководителя
Рады приветствовать Вас на сайте отделения первого курса! Мы живем в удивительном мире, где каждый день появляются все новые и новые технологии. Значительная часть этих технологий рождается и приобретает распространение благодаря ИТ-специалистам. Повсеместный доступ к Интернет сделал нашу жизнь невероятно насыщенной в онлайн общении с друзьями и коллегами по всему миру, позволяет немыслимую еще несколько лет назад мобильность во время работы.
Многочисленные гаджеты, интерактивное окружение и smart-устройства, не только завораживают, но и заставляют задуматься о том, как же научить всем этим разумно и безопасно пользоваться, как подготовить новое поколение ИТ-инженеров, ИТ-ученых. Не вызывает сомнений, что ответы на этот и другие вопросы дадут в нашем образовательном учреждении высококвалифицированные преподаватели информационных технологий.
Вне зависимости от выбранной специальности:
-
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
-
09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
-
09.02.07 Информационные системы и программирование,
-
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Студенты техникума первый год обучаются на отделении первого курса. За один год студенты изучат программу 10 и 11 классов общеобразовательного цикла.
Для удобства работы со студентами и родителями существует сайт отделения – здесь вы находите всю нужную и актуальную информацию по организации обучения и общетехникумовским мероприятиям:
текущие объявления организационно-информационного плана, контакты (телефоны, адреса эл. почты), активы групп, информацию для забывчивых студентов, как заказать справку в канцелярии, что делать, если потерял электронный магнитный пропуск и т.д., здесь же выкладываются вопросы к зачетам и экзаменам.
Всю необходимую информацию Вы сможете найти в соответствующем разделе сайта. Если у Вас появились вопросы, вы можете связаться с нами по указанным контактам. Желаем всем посетителям нашего сайта совершения всех начинаний и планов!
Вопросы
по машинам:
1.Какие
законы физики лежат в основе принципа
действия МПТ?
В
основе работы Машины постоянного тока
в генераторном режиме, лежит закон
электромагнитной индукции, согласно
которому в контуре, при изменении потока
магнитного поля через него возникает
ЭДС индукции.
При
работе в двигательном режиме, в основе
лежит закон ампера, согласно которому
на проводник с током , находящийся в
магнитном поле действует сила.
2.
Сформулировать закон электромагнитной
индукции. Формула.
При
изменении потока вектора магнитной
индукции через замкнутый контур, в нем
возникает ЭДС индукции, которая
пропорциональна скорости изменения
потока.
Знак
минус говорит о правиле Ленца: индукционный
ток, возникающий в замкнутом проводящем
контуре, имеет такое направление, что
создаваемое им магнитное поле
противодействует тому изменению
магнитного потока, которым был вызван
данный ток.
3.
Сформулировать закон Ампера. Формула
Сила ,
с которой магнитное поле действует на
элемент проводника
с током, находящегося в магнитном поле,
прямо пропорциональна силе тока в
проводнике и векторному
произведению элемента
длины проводника
на магнитную индукцию :
4.
Сформулировать правило левой руки.
Направление
силы Ампера определяется правилом левой
руки.
Правило левой определяет
направление силы, которая действует на
находящийся в магнитном поле проводник
с током. Если ладонь левой расположить
так, чтобы в нее входили линии индукции
магнитного поля, а четыре вытянутых
пальца направить вдоль тока, то отогнутый
большой палец покажет направление силы,
действующей на проводник.
5.
Сформулировать правило правой руки.
Правило
правой руки — правило определяющее
направление линий магнитной индукции
прямолинейного проводника с током: Если
большой палец правой руки расположить
по направлению тока, то направление
обхвата проводника четырьмя пальцами
покажет направление линий магнитной
индукции.
6.Назначение
коллекторно-щеточного узла в ГПТ.
Коллекторно-щеточный
узел в ГПТ обеспечивает контакт
вращающегося якоря с внешней цепью, а
также играет роль переключающего
устройства, благодаря чему в цепи
нагрузки ток имеет одно и то же направление.
7.Назначение
коллекторно-щеточного узла в ДПТ.
Коллекторно-щеточный
узел в ДПТ обеспечивает контакт
вращающегося якоря с внешней цепью, а
также играет роль переключающего
устройства, благодаря которому магнитный
момент, действующий на якорь имеет
всегда одно и тоже направление.
8.
Схема замещения МПТ.
9.
Уравнение напряжения ГПТ. Формула.
.
Для рассматриваемого контура получим
уравнение
где
е и
iв—мгновенные
значения ЭДС в обмотке якоря и тока
возбуждения; ΣRв
= Rв
+ Rр.в
— суммарное
сопротивление цепи возбуждения
генератора (сопротивлением ΣRα
можно пренебречь,
так как оно значительно меньше ΣRв);
LB
— суммарная индуктивность
обмоток возбуждения и якоря
10.
Уравнение напряжения ДПТ. Формула
Если
E>U,
то
ток Iа
совпадает
по направлению с ЭДС Ε
и
машина работает в генераторном режиме.
При этом электромагнитный момент Μ
противоположен
направлению вращения n,
т. е. является тормозным.
Уравнение
для генераторного режима имеет вид:
U=E—IaΣRa
В
двигательном режиме уравнение принимает
вид
U=E+IaΣRa,
11.
Уравнение напряжения МПТ в режиме
электромагнитного тормоза. Формула
В
этом режиме изменяют направление
электромагнитного момента М, сохраняя
неизменным направление тока из сети,
т. е. момент делают
тормозным. Чтобы ограничить значение
тока в этом режиме, в цепь обмотки якоря
вводят добавочное сопротивление Rдоб.
Регулирование тока
Iа
= (U+E)/(ΣRа
+ Rдоб),
т. е. тормозного момента М,
осуществляют путем
изменения сопротивления Rдоб
или ЭДС Ε
(тока возбуждения
Iв).
12.
Уравнение момента МПТ. Формула
На
якорь действует электромагнитный момент
Fpe3
— результирующая эл.маг. сила, от
взаимодействия тока с магнитным
полем.
силу
Fpe3
можно считать
постоянной
где
ia
— ток в одной
параллельной ветви. С учетом значения
Вср
где
cM=pN/(2πa)
= 60ce/(2π)—
конструкт. Коэффициент.
При
работе машины β
двигательном
режиме электромагнитный момент является
вращающим, а в генераторном режиме —
тормозным.
13.
Уравнение ЭДС МПТ. Формула.
-
где
N—общее
число активных проводников обмотки
якоря; N/(2a)—
число активных проводников, входящих
в одну параллельную ветвь.
ce=pN/(60a)
конструктивный
коэффициент.
14.
Как направлены ЭДС и ток якоря в ГПТ?
В
случае ДПТ ток Iа
сонаправлен по
направлению с ЭДС Ε.
15.
Как направлены ЭДС и ток якоря в ДПТ? 
Машина
постоянного тока, может работать как в
генераторном, так и в двигательном
режиме . В случае ДПТ ток Iа
противоположен по
направлению с ЭДС Ε.
16.
В каком случае коэффициент пропорциональности
Се = См ?
ce=pN/(60a)
конструктивный коэффициент ЭДС
cM=pN/(2πa)
= 60ce/(2π)—
конструкт коэффициент момента
17.
Перечислить типы основных обмоток
ротора.
Существует
две основные группы обмоток: петлевые
(параллельные) и волновые
(последовательные). В машинах
большой мощности применяют также
«лягушачью» (параллельно-последовательную).
18.
Нарисовать секцию простой петлевой
обмотки.
19.
Нарисовать секцию простой волновой
обмотки.
20.
Почему простую петлевую обмотку
называется параллельной?
В простой
петлевой обмотке секции, расположенные
под каждой парой полюсов, образуют две
параллельные ветви,
поэтому простую
петлевую обмотку называют параллельной.
Условие
2а
= 2р выражает
основное свойство простои петлевой
обмотки: чем
больше число полюсов, тем больше
параллельных ветвей имеет обмотка.
21.
Почему простая волновая обмотка
называется последовательной?
При простой волновой обмотке
секции, лежащие под разными полюсами,
соединяют последовательно
число
параллельных ветвей при простой волновой
обмотке не зависит от числа полюсов и
всегда равно двум, поэтому
такую обмотку часто называют
последовательной
22.
Реакция якоря. Определение.
Воздействие
МДС якоря на магнитное поле машины
называют реакцией
якоря.
29.
Как подключаются обмотки дополнительных
полюсов?
Доп.
полюса создают в зоне коммутации
магнитное поле с индукцией Вк ,
компенсируюущей реактивную Э Д С
Обмотку
доп.полюсов (ОДП) включают последовательно
в цепь якоря
30.
Где и для чего в машине размещают
компенсационную обмотку?
Наименьшее
искажение магнитного поля под полюсами
можно получить, применив компенсационную
обмотку, которая укладывается в пазах
наконечника главного полюса
31.
Как подключается компенсационная
обмотка?
последовательно
с обмоткой якоря и рассчитывается так,
чтобы линейные нагрузки якоря и
компенсационной обмотки были примерно
равныи взаимно компенсировались.
Полная
компенсация поля якоря возможна при
непрерывном распределении компенсационной
обмотки по поверхности главного полюса.
Практически обмотка размещается в
ограниченном числе пазов —6… 12 на каждый
полюс, поэтому и у машин с компенсационной
обмоткой наблюдается некоторое искажение
магнитного поля.
32.
Перечислить основные характеристики
ГПТ.
Основные
характеристики ГПТ
-холостого хода,
-внешняя,
-регулировочная
-нагрузочная.
33.
ХХХ.определение.
Характеристика холостого хода —
зависимость U0=f(lB)
при Iн= 0 и n=
const. Uoна
зажимах обмотки якоря равно ЭДС Е0
= сеФnизависит
только от потока Ф, т. е. тока возбуждения
Iв. Поэтому
характеристика U0=f(IB)
подобна магнитной характеристике
Ф=f(Iв).

Внешней
характеристикой (рис. б) называют
зависимость U=f(Iн)
при n — const
и Iв = const.
ΣRа—
сумма сопротивлений в цепи якоря.
На
уменьшение напряжения Uвлияют:
падение напряжения во внутреннем
сопротивлении ΣRaмашины;
уменьшение ЭДС Ε в
результате размагничивающего действия
РЯ.
Изменение
напряжения при переходе от режима
номинальной нагрузки к режиму хх
Δu
= (U0—UΗΟΜ)/UΗΟΜДля
генераторов с независимым возбуждением
5… 15%.
Регулировочной
характеристика(рис. в) — зависимость
Iв=f(Iн)
при U=const
и n = const.
Она показывает, каким образом следует
регулировать ток возбуждения, чтобы
поддерживать постоянным напряжение
генератора при изменении нагрузки. C
ростом нагрузки нужно увеличивать ток
возбуждения.
Нагрузочная
характеристика—зависимость
U=f(IB)
при n= const
и Iна= const.
Нагрузочная характеристика при Iн
= Iном (кривая
2) проходит ниже характеристики
холостого хода (кривая 1), которую можно
рассматривать как частный случай
нагрузочной характеристики при Iн
= 0. Разность ординат кривых 1 и 2 обусловлена
размагничивающим действием РЯ и падением
напряжения на ΣRa.
34.
Почему восходящая ветвь характеристики
хх ГПТ не совпадает с нисходящей?
Расхождение
ветвей объясняется наличием
гистерезиса в магнитопроводе
машины.
35.
(НЕТОЧНО)Как
правильно выбрать номинальный режим
по характеристике хх ГПТ?
По
лекциям:
При
Iв
= 0 в обмотке якоря потоком остаточного
магнетизма индуцируется остаточная
ЭДС Eост,
которая составляет 2…4% от Uном.
ЛИБО
из интернета:
Снятие
характеристики целесообразно начать
с максимального значения тока возбуждения
и максимального напряжения U =-
(1,15 — 1,25) Uн
36.
Почему характеристика хх ГПТ начинается
не с нуля?
При Iв = 0 в обмотке
якоря потоком остаточного магнетизма
индуцируется остаточная ЭДС Eост
51.ГПТ
смешанного возбуждения. Внешние
характеристики при согласном и встречном
вкл. обмоток возбуждения.
В
генераторе со смешанным возбуждением
имеются две обмотки возбуждения: основная
(параллельная) и вспомогательная
(последовательная). Наличие двух обмоток
при их согласном включении позволяет
получать приблизительно постоянное
напряжение генератора при изменении
нагрузки.
52.
Где
используются ГПТ смешанного возбуждения
при встречном включении обмоток
возбуждения?
Такое
включение используют в сварочных
генераторах и других специальных
машинах, где нужно ограничить ток к.з.
и получить круто падающую характеристику.
53.
Основные
уравнения ДПТ. Формулы.
U=E-
– генераторный режим
U=E+
– двигательный режим
E=
M=
n=
=
54.
Механическая
характеристика ДПТ параллельного
возбуждения. Формула.
n
=
—
55.
Механическая
характеристика ДПТ параллельного
возбуждения. График.
56.
Рабочие
характеристики ДПТ параллельного
возбуждения. Графики.
57.
Механическая
характеристика ДПТ последовательного
возбуждения. График.
58.
Чем
отличаются механические и рабочие
характеристики ДПТ параллельного и
последовательного возбуждения?
Механические
и рабочие характеристики ДПТ параллельного
и последовательного возбуждения
отличаются тем , что скоростные
характеристики параллельного возбуждения
линейные , а последовательного имеют
форму гиперболы.
59. Как зависит момент ДПТ
последовательного возбуждения от тока
якоря? Формула. График.
Зависимость электромагнитного
момента М от тока нагрузки М=f(I)
М=СмкфIа2
60) Почему
ДПТ последовательного возбуждения
нельзя использовать при малых моментах
сопротивления?
двигатель
последовательного возбуждения
категорически нельзя запускать без
нагрузки: он разгонится до очень большой
скорости («пойдет вразнос»), и скорость
эта приведет к механическим разрушениям.
У двигателей же смешанного возбуждения
есть предельная скорость холостого
хода и для них пуск без нагрузки не так
страшен.
61) Область
применения ДПТ последовательного
возбуждения
Двигатели
с последовательным возбуждением широко
распространены в электрическом
транспорте (трамвай,
метро, троллейбус, пригородные
электрические железные дороги,
электровозы), а также в подъемных
устройствах (электрические подъемные
краны). В этих установках необходим
большой пусковой
момент электродвигателя,
так как наибольшее усилие затрачивается
на трогании с места. Каждому, вероятно,
приходилось видеть, с каким трудом
паровоз трогает с места тяжелый поезд.
Машинист дает полный пар, а колеса
паровоза буксуют, т.е. вращаются на
месте. И только после нескольких буксовок
поезд медленно трогается с места. Разгон
поезда происходит очень медленно, так
как ему надо сообщить ускорение, а на
это затрачивается большая сила. Электровоз
же легко трогает состав с места и быстро
набирает скорость. Это происходит
потому, что электродвигатели с
последовательным возбуждением электровоза
развивают большой вращающий момент при
пуске.
Если
бы на трамвае установить двигатели с
параллельным возбуждением, то пассажирам
пришлось бы после каждой остановки
подталкивать вагон, чтобы помочь ему
стронуться с места, а двигатели с
последовательным возбуждением легко
страгивают вагон с места и быстро
разгоняют его. Опасность чрезмерного
увеличения скорости вращения трамвайного
двигателя с последовательным возбуждением
отсутствует, так как даже если все
пассажиры выйдут, двигатель будет под
нагрузкой, которая состоит из усилия
для передвижения пустого вагона.
62)Механические
характеристики ДПТ
Схема включения двигателя
независимого возбуждения показана
на рис.
5.19.
Рис.
5.19.
Механические
характеристики.
Механические характеристики двигателей
принято подразделять наестественные
и искусственные. Естественная
характеристика соответствует
номинальному напряжению питания и
отсутствию добавочных сопротивлений
в цепях обмоток двигателя. Если хотя бы
одно из перечисленных условий не
выполняется, характеристика называется
искусственной.
Уравнения
электромеханической ω=f(I я)
и механической ω=f(M эм.)
характеристик могут быть найдены из
уравнения равновесия ЭДС и напряжений
для якорной цепи двигателя, записанного
на основании второго закона Кирхгофа:
U я=E я+I я)(R я+R д),
(5.35)
где R я –
активное сопротивление якоря.
Преобразуя
(5.35) с учетом (5.6), получим уравнение
электромеханической характеристики
ω=(U я-I я(R я+R д))/kФ.
(5.36)
В соответствии с (5.10) ток
якоря I я=M эм./kФ
и выражение (5.36) преобразуется в уравнение
механической характеристики:
ω=Uя/
kФ – ( R я+
R д)/(
kФ) 2)Mэм. .
(5.37)
Это уравнение можно
представить в виде ω= ω о.ид.—
Δ ω, где
ω о.ид.=Uя/kФ
(5.38)
ω о.ид —
угловая скорость идеального холостого
хода ( при Iя=0
и, соответственно, Мэм.=0
); Δ ω= Мэм. [(Rя+Rд)/(kФ)2]–
уменьшение угловой скорости, обусловленное
нагрузкой на валу двигателя и
пропорциональное сопротивлению якорной
цепи.
Семейство механических
характеристик при номинальном напряжении
на якоре и потоке возбуждения и различных
добавочных сопротивлениях в цепи якоря
изображено на рис.
5.20,а.
Рис.5.20
Механические
характеристики двигателей принято
оценивать по трем показателям:
устойчивости, жесткости и
линейности.
Естественная
механическая характеристика,
соответствующая (5.37) при Rд=0,
изображена прямой линией 1. Механическая
характеристика линейная; отклонение
от линейного закона может быть вызвано
реакцией якоря, приводящей к изменению
потока Ф. Эта характеристика жесткая,
так как при изменении момента нагрузки
и соответственно скорости поток
возбуждения не изменяется. Жесткость
характеристики уменьшается при введении
добавочного сопротивления в цепь якоря
(прямые линии 2 и 3 – искусственные
реостатные характеристики). Характеристики
устойчивые, так как dω/dMэм.<0,
и обеспечивают саморегулирование
двигателя, т.е. он автоматически
приспосабливается к изменяющейся
нагрузке. Увеличение статического
момента сопротивления на валу двигателя
приводит к уменьшению угловой скорости
и ЭДС якоря. Ток якоря, выражение для
которого можно записать на основании
(5.35),
Iя=
(Uя-Eя)/(R я+
R д)=(Uя -kωФ;)/(
R я R д ),
(5.39)
возрастает. Соответственно
растет электромагнитный момент вплоть
до нового значения момента сопротивления
(переход из точки А в точку В на механической
характеристике).
По аналогии
на основании (5.37) может быть построено
семейство искусственных характеристик
при различных значениях Uя или
Ф. Анализ таких характеристик будет
проделан в разделе исполнительных
двигателей постоянного тока (§ 5.7).
63)
Перечислить основные
способы пуска ДПТ.
ПУСК
ДВИГАТЕЛЕЙ
-
1) прямой, при котором обмотка якоря
подключается непосредственно к сети; -
2) реостатный, при котором в цепь
якоря включается пусковой реостат
для ограничения тока; -
3) путем плавного повышения питающего
напряжения, которое подается на
обмотку якоря.
Прямой
пуск. При прямом пуске ток якоряIп=
Uном/ΣRа
= (10…20)Iном,
что создает опасность поломки вала
машины и вызывает сильное искрение под
щетками. Поэтому прямой пуск применяют
в основном для двигателей малой мощности
(до нескольких сотен ватт),
Реостатный
пуск. В начальный момент пуска при n
= 0 ток Iп=
U/(ΣRa+Rn).
Максимальное сопротивление пускового
реостата Rподбирается
так, чтобы для машин большой
и
средней мощности ток якоря при пускеIП
= (1,4…1,8)IНОМ,
а для машин малой мощностиIп
= (2…2,5)Iном.
По мере разгона момент двигателя
уменьшается, так как с увеличением
частоты вращения возрастает ЭДС Ε
и уменьшается ток якоря Iа
= (U-Е)/(ΣRа
+ RП).
Пуск
путем плавного изменения питающего
напряжения. При реостатном пуске
возникают потери энергии в пусковом
реостате. При пониженном напряжении с
последующим плавным повышением
напряжения, подаваемого на его обмотку
этого нет.
Реостатный
пуск двигателя с параллельными
последовательным возбуждением
64) Плюсы
и минусы прямого пуска ДПТ.
Минусы
Такой бросок тока приводит
если не к разрушению машины, то к
постепенному ухудшению качества
изоляции. Главной особенностью еще
является то, что приходится использовать
защитную и коммутирующую аппаратуру
большой мощности.
Метод прямого пуска
рекомендуется использовать для
электрических двигателей малой мощности.
Плюсы
Достоинством
метода является простота, но прямой
пуск практически не используется
65) Почему
прямой пуск не применяется при пуске
ДПТ большой мощности?
Обычно
в двигателях постоянного тока падение
напряжения Iном ΣRа во
внутреннем сопротивлении цепи якоря
составляет 5 — 10% от Uном ,
поэтому при прямом пуске ток якоря Iп =
Uном /ΣRа =
(10 ÷ 20)Iном ,
что создает опасность поломки вала
машины и вызывает сильное искрение под
щетками. Поэтому прямой
пуск применяют в основном для двигателей
малой мощности (до
нескольких сотен ватт), в которых
сопротивление ΣRа относительно
велико, и лишь в отдельных случаях для
двигателей с последовательным возбуждением
мощностью в несколько киловатт. При
прямом пуске таких двигателей Iп =
(4 ÷ 6)Iном
66)Сопротивление
регулировочного реостата в цепи обм.
возбуждения 0 или мах при пуске ДПТ?
Пояснить, почему?
При включении двигателя
возникает большой пусковой ток,
превышающий номинальный в 10 — 20 раз. Для
ограничения пускового тока двигателей
мощностью более 0,5 кВт последовательно
с цепью якоря включают пусковой реостат
(рис. 7).

Рис. 7. Схема включения
электрических двигателей постоянного
тока: а — с
помощью пускового реостата; б — схема
электродвигателя со смешанным
возбуждением; в — схема универсального
коллекторного электродвигателя. Л —
зажим, соединенный с сетью; Я — зажим,
соединенный с якорем; М -зажим, соединенный
с цепью возбуждения; 0 — холостой контакт;
1 — дуга; 2 — рычаг; 3 — рабочий контакт.
Величину сопротивления
пускового реостата можно определить
по выражению
Rn =U/(1,8 — 2,5)Iном-Rя
где U — напряжение сети, В;
Iном — номинальный ток
двигателя. А;
Rя — сопротивление обмотки
якоря, Ом.
Перед включением двигателя
необходимо убедиться в том, что
рычаг 2 пускового
реостата (рис.7) находится на холостом
контакте 0. затем
включают рубильник и рычаг реостата
переводят на первый промежуточный
контакт. При этом двигатель возбуждается,
а в цепи якоря появляется пусковой ток,
величина которого ограничена всеми
четырьмя секциями сопротивления Rn. По
мере увеличения частоты вращения якоря
пусковой ток уменьшается и рычаг реостата
переводят на второй, третий контакт и
т.д., пока он не окажется на рабочем
контакте.
Пусковые реостаты рассчитаны
на кратковременный режим работы, а
поэтому рычаг реостата нельзя длительно
задерживать на промежуточных контактах:
в этом случае сопротивления реостата
перегреваются и могут перегореть.
. Прежде чем отключить
двигатель от сети, необходимо рукоятку
реостата перевести в крайнее левое
положение. При этом двигатель отключается
от сети, но цепь обмотки возбуждения
остается замкнутой на сопротивление
реостата. В противном случае могут
появиться большие перенапряжения в
обмотке возбуждения в момент размыкания
цепи.
При пуске в ход двигателей
постоянного тока регулировочный
реостат в цепи обмотки возбуждения
следует полностью вывести для увеличения
потока возбуждения.
Для пуска двигателей с
последовательным возбуждением применяют
двухзажимные пусковые реостаты,
отличающиеся от трехзажимных отсутствием
медной дуги и наличием только двух
зажимов — Л и Я.
75.
Перечислить способы торможения ДПТ.
Рекуперативное
торможение, динамическое или реостатное
торможение, электромагнитное
торможение
76.
Можно ли с помощью рекуперативного
способа торможения ДПТ остановить
двигатель?
Можно,
так как выработанное в обмотке ротора
ЭДС становится больше напряжения в
сети, ток меняет направление, а значит
и меняется направление крутящего
момента- он становится тормозным.
77. Какой способ обеспечивает наиболее
эффективное торможение ДПТ?
Электромагнитное
торможение, так как изменяется направление
электромагнитного момента при неизменном
направлении тока.
78.
Какой способ торможения ДПТ наиболее
экономичный?
Рекуперативное торможение является
самым экономичным, так как в этом случае
происходит возврат электроэнергии в
сеть.
|
|
Поиск по сайту |
|
Меню
|
Расписание экзаменов >
Вопросы к экзаменам и зачетам
|
Информация
Sign inReport AbusePowered By Google Sites
Контрольные мероприятия
Экзаменационные вопросы к дисциплине «Информатика» для специальности «Приборы и методы контроля качества»
VoprExam.doc
Microsoft Word Document
61.5 KB
Вопросы для подготовки к экзамену
по дисциплине «Информатика» для гр. ММТмБ
Voprosy_k_Ekzamenu-ММТмБ.pdf
Adobe Acrobat Document
617.6 KB
Экзаменационные вопросы к дисциплине «Информационные технологии» для группы МПТ
Voprosy_k_Ekzamenu.doc
Microsoft Word Document
69.0 KB
Вопросы к комп. тестированию по VBA
Содержание теста VBA.doc
Microsoft Word Document
36.0 KB
Вопросы к зачету по Excel
TestExcel.doc
Microsoft Word Document
74.0 KB
- Назначение и функциональные возможности текстового редактора Word.
- Понятие редактирования. Какие операции относятся к процессу редактирования?
- Понятие форматирования. Какие из операций относятся к процессу форматирования?
- Что такое шаблон? Создание. Применение. Назначение.
- Сохранение документа. Какие возможности доступны при сохранении документа? Установка защиты.
- Понятие шрифта.
- Форматирование шрифта.
- Что относится к параметрам форматирования шрифта?
- Понятие абзаца. Форматирование абзаца.
- Что относится к параметрам форматирования абзаца?
- Конкретные приёмы форматирования.
- Форматирование страницы.
- Что относится к параметрам форматирования страницы?
- Как исключить нумерацию первой страницы документа?
- Как можно начать нумерацию страниц в документе не с первой страницы?
- Добавление новых страниц в документ.
- Отображение на экране нескольких страниц одновременно.
- Гиперссылки. Определение. Виды (внутренняя, внешняя). Создание.
- Стили. Определение. Назначение.
- Стандартные и пользовательские стили. Создание и использование.
- Для чего следует создавать пользовательский стиль в Word?
- Создание, применение, удаление стилей.
- Оглавление.
- Порядок и способы различные создания.
- Создание оглавления с применением пользовательских стилей.
- Автоматические списки.
- Виды. Создание.
- Работа с многоуровневым списком.
- Создание многоуровневых списков из заголовков документа.
- Таблицы
- Как создать новую таблицу в редакторе Microsoft Word?
- Что относится к параметрам форматирования таблиц?
- Добавление строк и столбцов в таблицу.
- Объединение ячеек.
- Разворот текста.
- Редактор формул.
- Возможности формульного редактора.
- Создание, изменение, копирование формул и фрагментов формул.
- Режимы представления документа на экране. Характеристика режимов.
- Проверка правописания. Запуск режимов проверки. Исправление ошибок.
- Панель поиска (клавиша F5). Как можно быстро переместиться к нужному месту многостраничного документа? (закладки, гиперссылки).
- Колонтитулы.Предназначение. Вставка. Изменение. Удаление.
- Разделы.еделение. Когда следует разбивать документ на разные разделы?
- Встроенные и перемещаемые объекты. Определение. Создание.Использование OLE-протокола. Внедренные и связанные объекты. Определение. Создание.
|
Единственный в мире Музей Смайликов |
|
Подборка по базе: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (30ВОПРОСОВ).docx, Бух учет вопросы.docx, Контрольные вопросы к зачету.docx, тестовые вопросы к разделу 5 экономика.docx, Физическая культура (ДО, ПНК, ПДО, 4 часть) тестовые вопросы к р, 1-30 вопросы диф зачета.docx, 1-30 вопросы диф зачета.docx, Ответы на вопросы. Педагогика.docx, Ответы на вопросы.docx, Тестовые вопросы к разделу 2.docx
Вопросы к экзамену по МДК05.03 Тестирование информационных систем
- Приведите несколько примеров инструментов, которые могут использоваться для автоматизации тестирования.
- Виды и методы тестирования *42
- Как вы объясните Bug/Defect/Error в ПО? *40
- Тестовые сценарии, тестовые варианты. *43
- Оформление результатов тестирования *44
- Обработка исключительных ситуаций. *46 *11
- Методы и способы идентификации сбоев и ошибок *13
- Объясните процесс верификации.
- Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработки. *45
- Опишите различные мероприятия процесса верификации.
- О
- Объясните процесс валидации.
- М
-
Что такое процедура тестирования (Test Procedure)?
- Выявление ошибок системных компонентов. *17 *48
- Объясните Покрытие кода.
- В
- Объясните Инспекцию кода.
- Разработка тестового сценария проекта
-
Что такое разбор (walkthrough) кода?
- Разработка тестовых пакетов *25
-
Что такое эмулятор и симулятор?
- Использование инструментария анализа качества
-
Что такое тестирование стабильности?
- Р
- Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций
-
Можно ли начинать тестирование без рабочей сборки?
- Функциональное тестирование
- Обеспечение надёжности функционирования ИС
-
Что такое тестовый драйвер и тестовая обвязка?
- Тестирование безопасности ИС
-
Что такое тестирование End-to-End?
- Стрессовое тестирование
-
Что такое нефункциональное тестирование?
- Какие основные цели тестирования ПО?
- Что такое Конформационное тестирование?
- Конфигурационное тестирование
- Что такое матрицы трассировки?
- Тестирование установки ПО
- К
- Организация тестирования в команде разработчиков
- В
- Т
- О
- И
- О
- Методы и способы идентификации сбоев и ошибок
- В
Всего 203 файла:
Расширенный поиск
МЭИ, ИнЭи, ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 1 семестр, *.docx
Экзаменационная программа (2023) МЭИ, ИнЭи, ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 1 семестр, *.docx халява проверен
Коротких, экзамен, теоретическая часть
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИнЭИ (в.о)
1 семестр, 22, 2022/2023 уч. годЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Предел функции в точке. Единственность предела, ограниченность функции, имеющей предел.
2. Бесконечно малые функции. Теорема о связи функции, ее предела и
МЭИ, ИнЭи, Теоретические основы информации, Экзамен, 2 курс, 1 семестр, *.docx
МЭИ, ИВТИ (АВТИ), Программирование, Экзамен, 1 курс, 1 семестр, *.doc
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2023) МЭИ, ИВТИ (АВТИ), Программирование, Экзамен, 1 курс, 1 семестр, *.doc халява проверен
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по курсу «Программирование», 1 семестр
для потока А-4,6,7,8,9,10,12,17-XX1. Алгоритм и его основные свойства
2. Суть методов нисходящего и восходящего проектирования
3. Этапы разработки программ. Цикл разработки программного обеспечения
4. Критерии качества программног
МЭИ, ИнЭи, Микроэкономика, Экзамен, 1 курс, 1 семестр, *.pdf
МЭИ, ИРЭ, Основы теории электрических цепей, Экзамен, 2 курс, 4 семестр, *.pdf
МЭИ, ИРЭ, Твердотельная электроника, Экзамен, 2 курс, 4 семестр, *.pdf
МЭИ, ИРЭ, Физика, Экзамен, 2 курс, 4 семестр, *.doc
МЭИ, ИЭТЭ (ИЭТ), Информатика, Экзамен, 1 курс, 1 семестр, *.docx
МЭИ, ИнЭи, Введение в профессиональную деятельность, Экзамен, 1 курс, *.docx
МЭИ, ИнЭи, Микроэкономика, Экзамен, 1 курс, 1 семестр, *.docx
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Физика, Экзамен, 1 курс, 2 семестр, *.doc
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Физика, Экзамен, 3 курс, 5 семестр, *.doc
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Электротехника, Экзамен, 2 курс, 4 семестр, *.rar
Шпоры (2018) МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Электротехника, Экзамен, 2 курс, 4 семестр, *.rar халява проверен
МЭИ, ИДДО, Эконометрика, Экзамен, *.doc
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 3 семестр, *.docx
Вопросы к экзамену (2019) МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 3 семестр, *.docx халява проверен
список задач из билетов по математике. в файле содержаться задачи и теоретические вопросы (только вопросы и условие!). лектора-Архангельский и Морозова
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (ВМ1+ВМ2)
ИТАЭ, Тф-1-6,3 семестр, 2018/19 уч. год
Лекторы: ст. преп. Морозова Н.В., доц. Архангельский А.Н.
Экзаменационная
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Электротехника, Экзамен, 3 курс, 5 семестр, *.docx
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Котельные установки и парогенераторы, Экзамен, 3 курс, 5 семестр, *.pdf
Энергетические котлы (2020) МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Котельные установки и парогенераторы, Экзамен, 3 курс, 5 семестр, *.pdf проверен
Скан рукописных ответов на экз. вопросы.
• 1.1 Виды ТЭС, связи основного оборудования
1.2 Основные агрегаты ТЭС (паровой котел, паровая турбина, конденсатор, электрогенератор)
1.3 Цикл Ренкина (с промперегревом и без), цикл Брайтона-Ренкина
• 2.1 Обзор развития паровых котлов
• 2.2 Простейший к
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 3 семестр, *.doc
Экзаменационная программа по ТФКП, ОИ, рядам Фурье (2019) МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), ВМ-1, Экзамен, 2 курс, 3 семестр, *.doc халява проверен
ТЕОРИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО, ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ, ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
ИТАЭ, ТФ – (9÷ 15), 3 семестр, 2019/20 уч. год1. Производная функции комплексного переменного. Понятие аналитической функции. Условия Коши-Римана (Эйлера-Даламбера) (доказ
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Физика ядерных реакторов, Экзамен, *.pdf
МЭИ, ИТАЭ (ИТТФ, ТЭФ), Экологическая безопастность ТЭС, Экзамен, 4 курс, 7 семестр, *.zip
Выберите категории, по которым будет составлен экзамен, после чего нажмите на зелёную кнопку «Начать тестирование» снизу
А. Общие требования промышленной безопасности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.2 (2022). Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.2 (2023). Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)
Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей
(выбран весь блок)
(выбраны некоторые категории)































Скачать 18.58 Kb.