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Elettrotecnica

Forza di Coulomb, tensione e corrente

01. La forza di Coulomb si riferisce a:

  • Un atomo elettricamente neutro
  • La forza con cui cariche dello stesso segno si attraggono
  • La forza con cui cariche di segno opposto si respingono
  • La forza con cui le cariche elettriche interagiscono

02. 1 volt =

  • 1 joule/1 coulomb
  • 1 coulomb/1 joule
  • Tensione tra due punti posti ad un metro di distanza
  • Corrente nella superficie unitaria

03. In un atomo:

  • Il numero degli elettroni è uguale al numero dei protoni
  • Il numero degli elettroni è uguale al numero dei neutroni
  • Il numero degli elettroni è uguale al numero di protoni sommato al numero dei neutroni
  • Il numero degli elettroni è pari a quattro

04. La corrente si misura in:

  • Ampere
  • Volt
  • Ohm
  • Watt

05. La resistenza si misura in:

  • Watt
  • Ampere
  • Volt
  • Ohm

06. La resistività di un materiale dipende:

  • Dalla lunghezza del materiale
  • Dalla temperatura e dalla composizione chimica.
  • Dalla temperatura al quadrato e dalla composizione chimica del materiale
  • Dalla sezione del materiale

07. La differenza di potenziale tra i punti A e B -2:

  • È indipendente dal percorso seguito
  • Vale sempre zero
  • Dipende dal percorso seguito
  • In alcuni casi dipende dal percorso seguito

8. La tensione si misura in:

  • Ampere
  • Ohm
  • V*A
  • Volt

9. La differenza di potenziale tra i punti A e B -1:

  • Se A e B coincidono tale valore è massimo
  • Dipende dal lavoro compiuto per spostare una carica da A in B
  • Dipende dal percorso seguito
  • Non dipende dal lavoro compiuto per spostare una carica da A in B

10. Un potenziometro:

  • È un resistore con resistenza costante
  • È una apparecchiatura in grado di generare potenza elettrica
  • È un resistore con resistenza variabile
  • È un'apparecchiatura elettrica in grado di mantenere costante la resistenza al variare della temperatura

11. Un atomo di rame contiene:

  • 26 elettroni
  • 29 elettroni
  • 4 elettroni
  • 8 elettroni

12. La corrente elettrica:

  • È la derivata della carica rispetto al tempo
  • È inversamente proporzionale alla carica che attraversa la superficie S
  • È l'integrale della carica rispetto al tempo
  • È indipendente dalla carica

13. La carica elettrica:

  • È l'integrale della corrente nel tempo
  • È inversamente proporzionale alla corrente che attraversa la superficie S
  • È la derivata della corrente nel tempo
  • È indipendente dalla corrente

14. La resistività di un materiale:

  • Varia con la temperatura
  • È indipendente dalla temperatura
  • È inversamente proporzionale alla temperatura
  • È direttamente proporzionale alla temperatura

Quadripoli e maglie

1. Che cosa si intende per quadripolo:

  • Un componente a quattro morsetti di cui un coppia costituisce la porta di ingresso e una coppia costituisce la porta di uscita.
  • Due bipoli collegati in modo da formare una maglia chiusa
  • Due bipoli resistivi con un estremo in comune
  • Due bipoli capacitivi con nessuno estremo in comune.

2. Che cosa si intende per maglia:

  • Un percorso chiuso con soli generatori di tensione e corrente
  • Un percorso chiuso che contiene un insieme di elementi circuitali connessi tra di loro
  • Un percorso chiuso con resistenze capacità e induttanze
  • Un percorso chiuso che contiene un insieme di resistenze connesse tra di loro

Bipoli, diodi e resistori

01. Bipolo circuito aperto:

  • La sua resistenza vale zero
  • La sua resistenza può assumere qualsiasi valore
  • La sua resistenza assume valore costante e positivo
  • La sua resistenza vale infinito

02. Bipolo corto circuito -2:

  • La tensione ai suoi morsetti vale zero
  • La tensione ai suoi morsetti può assumere qualsiasi valore
  • Non è possibile realizzarlo praticamente
  • La tensione ai suoi morsetti vale infinito

03. Diodo ideale -1:

  • È un componente non lineare
  • È un componente lineare
  • La sua resistenza è sempre maggiore di zero
  • Si comporta sempre come un corto circuito

04. Diodo ideale -2:

  • Il suo comportamento non dipende da come è polarizzato
  • Il suo comportamento dipende da come è polarizzato
  • Si comporta sempre come un circuito aperto
  • Si comporta sempre come un corto circuito

05. Diodo reale:

  • Il suo comportamento dipende dalla temperatura in cui opera
  • Il suo comportamento non dipende dalla temperatura in cui opera
  • Si comporta sempre come un corto circuito
  • Si comporta sempre come un circuito aperto

06. Generatore di tensione indipendente:

  • La sua caratteristica è una spezzata passante per l'origine
  • Non esistono
  • La sua caratteristica è una retta
  • La sua caratteristica non è una retta

07. Resistori lineari tempo varianti:

  • La sua caratteristica è una retta passante per l'origine che ha una pendenza che varia nel tempo
  • La sua caratteristica è una qualsiasi retta
  • La sua caratteristica è una retta non passante per l'origine che non varia nel tempo
  • La sua caratteristica è una retta passante per l'origine che ha una pendenza che varia nel tempo

8. Resistori lineari tempo invarianti -2:

  • La sua caratteristica è una retta non passante per l'origine che non varia nel tempo
  • La sua caratteristica è una retta passante per l'origine che non varia nel tempo
  • La sua caratteristica è una qualsiasi retta
  • La sua caratteristica è una retta passante per l'origine che varia nel tempo

9. Resistori lineari tempo invarianti -1:

  • Sono componenti a quattro morsetti
  • Sono componenti a tre morsetti
  • Sono componenti ad N morsetti
  • Sono componenti a due morsetti

10. Bipolo corto circuito -1:

  • La sua resistenza vale infinito
  • La sua resistenza vale zero
  • La sua resistenza può assumere qualsiasi valore
  • La sua resistenza assume valore costante e positivo

11. Che cosa si intende per bipolo non lineare:

  • Un bipolo la cui caratteristica tensione-corrente è una retta
  • Un bipolo in cui la caratteristica tensione-corrente non è una retta
  • Un bipolo la cui caratteristica tensione-corrente è esprimibile solo sotto forma di esponenziale
  • Un bipolo in cui la caratteristica tensione-corrente non è esprimibile sotto forma di funzione

12. Cosa si intende per bipolo circuito aperto:

  • Un bipolo con resistenza finita ma minore di 1000 ohm.
  • Un bipolo con resistenza finita ma maggiore di 1000 ohm
  • Un bipolo con resistenza nulla
  • Un bipolo con resistenza infinita

13. Il valore della conduttanza:

  • È indipendente dal valore della resistenza.
  • È il reciproco del valore della resistenza
  • È l'opposto del valore della resistenza
  • È direttamente proporzionale al valore della resistenza

Capacità, induttanza e generatori

01. La capacità si misura in:

  • Secondi
  • Ohm
  • Henry
  • Farad

02. L'induttanza si misura in:

  • Henry
  • Secondi
  • Ohm
  • Farad

03. Un generatore è controllato quando:

  • Il valore del generatore dipende solo dal valore di una tensione generata.
  • Il valore del generatore dipende da un'altra tensione o corrente presente nel circuito e varia proporzionalmente ad essa.
  • Il valore del generatore cambia al cambiare di una tensione generata da un altro generatore.
  • Il valore del generatore dipende solo dal valore di una corrente generata

04. Qual è la relazione tra tensione e corrente ai capi di una induttanza:

  • In una induttanza la variazione della corrente è direttamente proporzionale alla tensione.
  • In una induttanza la variazione della corrente è direttamente proporzionale alla tensione e inversamente proporzionale al valore dell'induttanza stessa.
  • In una induttanza, la variazione della tensione è inversamente proporzionale al valore della corrente e all'induttanza.
  • In una induttanza, la variazione della tensione è direttamente proporzionale al valore della corrente e all'induttanza.

05. Qual è la relazione tra tensione e corrente ai capi di un condensatore:

  • In un condensatore, la variazione della corrente è direttamente proporzionale alla tensione
  • In un condensatore, la variazione della corrente è inversamente proporzionale alla tensione.
  • In un condensatore, la variazione della tensione ai capi delle due armature, è direttamente proporzionale alla corrente.
  • In un condensatore, la variazione della tensione ai capi delle due armature, è direttamente proporzionale alla corrente e inversamente proporzionale al valore della capacità stessa.

6. Cosa si intende per generatore indipendente di corrente o di tensione:

  • Un generatore in cui il valore della corrente o della tensione non dipende da nessun'altra grandezza elettrica del circuito.
  • Un generatore il cui valore di corrente o di tensione non dipende dalla temperatura
  • Un generatore il cui valore di corrente o di tensione sono fra di loro indipendenti.
  • Un generatore il cui valore di corrente o di tensione non dipende dal tempo t.

Leggi di Kirchhoff e circuiti

01. Applicando la legge di Kirchhoff delle tensioni:

  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta devono essere tensioni
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta possono essere tensioni
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta possono essere correnti
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta devono essere correnti

02. AB: Nel circuito in figura la tensione VE è uguale a V-VR1-VR3:

  • È sempre positiva
  • È uguale alla tensione VR ai morsetti della resistenza R
  • Tutte vere

03. Nel circuito in figura la corrente che attraversa la resistenza R5 (da A verso B) è:

  • Sempre positiva
  • Sempre V/R5
  • Sempre nulla
  • Sempre negativa

04. Nel circuito in figura la corrente che attraversa la resistenza R4 è:

  • Sempre negativa
  • Sempre V/R4
  • Sempre nulla
  • Sempre positiva

05. Nel circuito in figura la tensione tra i punti A e B:

  • Dipende dal diodo
  • Tutte vere
  • Dipende dalla posizione del tasto T
  • Dipende dal valore del generatore di tensione V

06. La legge di Kirchhoff delle correnti:

  • Esprime la legge della conservazione della carica
  • Dice che in ogni maglia la somma delle correnti è nulla
  • Non si applica ai circuiti non lineari
  • Dice che in ogni nodo la somma delle tensioni è nulla

07. Applicando la legge di Kirchhoff delle correnti:

  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta possono essere tensioni
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta devono essere tensioni
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta possono essere correnti
  • Tutti i termini dell'equazione ottenuta devono essere correnti

08. La legge di Kirchhoff delle tensioni:

  • Non si applica ai circuiti non lineari
  • Dice che in ogni maglia la somma delle correnti è nulla
  • Dice che in ogni nodo la somma delle tensioni è nulla
  • La somma algebrica delle tensioni dei lati di una maglia è nulla

09. Nel circuito in figura la corrente che circola in R3 dipende:

  • Solo dal valore di R3
  • Dal valore e da come sono collegati tra di loro tutti i bipoli
  • Dal valore di tutti i bipoli
  • Solo dal valore dei due generatori

10. Nel circuito in figura V vale:

  • AB
  • R2*(J1+J3)
  • V1+V3
  • Tutte false
  • Sempre zero

11. Nel circuito in figura la tensione ai morsetti della resistenza R2 vale:

  • E1
  • Non si può calcolare
  • VDC
  • 0 V

12. Nel circuito in figura sono presenti:

  • Quattro nodi
  • Un nodo
  • Tre nodi
  • Due nodi

13. Nel circuito in figura la somma delle correnti che attraversano le resistenze R1 ed R2 è uguale a:

  • -J
  • Tutte false
  • J
  • V/(R1+R2)

14. Nel circuito in figura sono presenti:

  • Un triangolo di resistenze
  • Una stella di resistenze ed un triangolo di resistenze
  • Una stella di resistenze
  • Tutte false

15. Nel circuito in figura la tensione ai morsetti della resistenza R3 vale:

  • Tutte false
  • V
  • V/R3
  • Zero

16. Nel circuito in figura la corrente che attraversa la resistenza RA vale:

  • Sempre zero
  • J1+(EA/RA)
  • EA/RA
  • Tutte false

17. Nel circuito in figura le tre resistenze R sono collegate:

  • In serie
  • A triangolo
  • In parallelo
  • A stella

18. Nel circuito in figura le resistenze R1 ed R3 sono collegate:

  • In parallelo
  • A stella
  • In serie
  • Tutte false

19. AB: Nel circuito in figura la tensione V:

  • Vale R4*(V/(R1+R2+R3))
  • Vale sempre V
  • Vale sempre zero
  • Vale R3*(V/(R1+R2+R3))

20. Nel circuito in figura le resistenze R4, R5 ed R6:

  • Sono collegate a stella
  • Sono collegate a triangolo
  • Tutte false
  • Sono collegate in serie

21. Nel circuito in figura, vista la presenza del generatore controllato, per calcolare la tensione tra i due nodi:

  • Basta applicare la legge di Ohm
  • Tutte false
  • Non si può usare Millmann
  • Si può usare Millmann

22. Collegamento in serie di bipoli:

  • La corrente che li attraversa è diversa
  • La tensione che li attraversa è diversa
  • La corrente che li attraversa è la stessa
  • La tensione che li attraversa è la stessa

23. Nel circuito in figura sono presenti:

  • Tre maglie
  • Due maglie
  • Una maglia
  • Tutte false

24. Nel circuito in figura la corrente erogata dal generatore di tensione E1:

  • Tutte false
  • È sempre positiva
  • È sempre negativa
  • È sempre nulla

25. Nel circuito in figura le tre resistenze R:

  • Sono collegate a stella
  • Sono collegate in serie
  • Sono collegate a triangolo
  • Sono collegate in parallelo

26. Nel circuito in figura la tensione V:

  • È sempre negativa
  • Può assumere qualsiasi valore
  • È sempre uguale a zero
  • È sempre positiva

27. Nel circuito in figura le resistenze R2 e R3:

  • Tutte false
  • Sono collegate a stella
  • Sono collegate in parallelo
  • Sono collegate in serie

28. Collegamento in parallelo di generatori di corrente:

  • La corrente del parallelo è pari alla somma algebrica delle correnti dei singoli generatori
  • La potenza del parallelo è pari alla massima potenza
  • Per realizzarlo è necessario che i generatori abbiano tutti la stessa corrente
  • La corrente del parallelo è sempre massima

29. Collegamento in serie di generatori di tensione:

  • Per realizzarlo è necessario che i generatori abbiano tutti la stessa tensione
  • La potenza della serie è pari alla massima potenza
  • La corrente della serie è pari alla somma algebrica delle correnti dei singoli generatori
  • La tensione della serie è pari alla somma algebrica delle tensioni dei singoli generatori

30. Partitore resistivo di corrente:

  • La tensione vale sempre zero ai capi del parallelo
  • La tensione si suddivide tra le resistenze in maniera proporzionale al loro valore
  • La corrente si suddivide tra le resistenze in maniera inversamente proporzionale al loro valore
  • La tensione si suddivide equamente tra le resistenze

31. Collegamento in parallelo di bipoli:

  • La corrente che li attraversa è la stessa
  • Sono sottoposti a diversa tensione
  • La corrente che li attraversa è diversa
  • Sono sottoposti alla stessa tensione

32. Partitore resistivo di tensione:

  • La tensione si suddivide equamente tra le resistenze
  • La tensione vale sempre zero ai capi della serie
  • La tensione si suddivide tra le resistenze in maniera inversamente proporzionale al loro valore
  • La tensione si suddivide tra le resistenze in maniera proporzionale al loro valore

33. Nel circuito in figura la resistenza R2:

  • È attraversata da una corrente pari a J2
  • Non è attraversata da corrente
  • Tutte false
  • È attraversata da una corrente pari a J4-J5

34. Nel circuito in figura quante stelle di resistenze è possibile individuare:

  • Due
  • Tre
  • Nessuna
  • Una

35. Resistenze in serie:

  • Una serie di resistenze implica una partizione della corrente su ogni resistenza
  • Una serie di resistenze si ha solo quando tutte le resistenze hanno lo stesso valore
  • La corrente totale viene suddivisa tra le resistenze, tutte le resistenze sono soggette alla stessa tensione
  • La tensione totale viene suddivisa tra le resistenze, tutte le resistenze sono attraversate dalla stessa corrente

36. Resistenze in parallelo:

  • La tensione totale viene suddivisa tra le resistenze, tutte le resistenze sono attraversate dalla stessa corrente
  • Possono essere collegate in parallelo solo resistenze aventi lo stesso valore
  • Un parallelo di resistenze può essere sostituito da una resistenza il cui valore è dato dalla somma delle resistenze del parallelo
  • La corrente totale viene suddivisa tra le resistenze, tutte le resistenze sono soggette alla stessa tensione

01. Nel circuito in figura la tensione V vale:

  • AB
  • VAB=R4/J
  • Tutte false
  • VAB=R4*J
  • VAB=0

01. Quando è possibile calcolare il circuito equivalente alla Thevenin:

  • Dipende dal circuito che si vuole sostituire: deve avere solo generatori di uno stesso tipo
  • Non ci sono
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher D_A di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elettrotecnica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Infante Gennaro.
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