Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki - kategoria A
Start
Gratulacje - ukończyłeś quiz "Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki - kategoria A".
Twoje punkty to : %%SCORE%% z %%TOTAL%%.
Twoja skuteczność została oceniona na "%%RATING%%".
Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Pytanie 1 |
Prąd elektryczny w przewodzie metalowym płynie dzięki obecności w nim:
A | swobodnych jonów |
B | wolnych elektronów |
C | wolnych atomów |
Pytanie 2 |
Jak zmienia się opór przewodu miedzianego podczas wzrostu temperatury?
A | opór maleje |
B | opór rośnie |
C | nie zmienia się |
Pytanie 3 |
Jaki ładunek ma elektron?
A | dodatni |
B | nie posiada ładunku |
C | ujemny |
Pytanie 4 |
W obwodach elektrycznych przyjmujemy że kierunek przepływu prądu odbywa się od:
A | od wyższego potencjału + do niższego – |
B | w prawo zgodnie z wskazówkami zegara |
C | przeciwnie do wskazówek zegara |
Pytanie 5 |
W obwodzie prądu stałego przez opornik 1000 om płynie prąd 2 mA. Jaki jest spadek napięcia na oporze?
A | spadek wynosi 500 V |
B | spadek wynosi 2000 V |
C | spadek wynosi 2 V |
Pytanie 6 |
Akumulator ma napięcie 6.5 V. Do akumulatora chcemy podłączyć żarówkę 3,5 V 0,3 A. Jaki opornik należy włączyć w szereg by ograniczyć prąd?
A | opornik 3.5 om |
B | opornik 100 om |
C | opornik 10 om |
Pytanie 7 |
Opornik ma 200 om. Płynie przez niego prąd 300 mA. Jaka jest moc tracona w oporze?
A | 18 W |
B | 1800 W |
C | 1,8 W |
Pytanie 8 |
Jakie napięcie występuje na oporze 50 om przy dostarczeniu do niego mocy 200 W?
A | 100 V |
B | 200 V |
C | 50 V |
Pytanie 9 |
Mamy opornik 100 om dołączony do napięcia 3 V. Z jakiej grupy mocy wybierzemy opornik?
A | grupa 1 W |
B | grupa 0,125 W |
C | grupa 0,5 W |
Pytanie 10 |
Jaka jest częstotliwość prądu zmiennego, którego okres wynosi 0,00001 sek.?
A | 1 MHz |
B | 100 kHz |
C | 1000 Hz |
Pytanie 11 |
Wartość amplitudy napięcia sinusoidalnego wynosi 200 V. Jaka jest wartość skuteczna napięcia?
A | 200 V |
B | 400 V |
C | 141,8 V |
Pytanie 12 |
Napięcie międzyszczytowe sinusoidalnego napięcia zmiennego wynosi 678 V. Ile wynosi wartość skuteczna tego napięcia?
A | 340 V |
B | 240 V |
C | 680 V |
Pytanie 13 |
Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi 1,5 V. Oporność wewnętrzna ogniwa wynosi 0,1 oma. Z ogniwa pobieramy pr d 1 A. Jakie będzie napięcie na zaciskach ogniwa?
A | 1.5 V |
B | 1 V |
C | 1,4 V |
Pytanie 14 |
Akumulator ma pojemność 50 A/h. Jakim prądem i jak długo powinniśmy go ładować?
A | 50 A przez 1 godzinę |
B | 10 A przez 5 godzin |
C | 5 A przez 10 godzin |
Pytanie 15 |
Pole elektryczne nazywamy jednorodnym jeżeli:
A | linie sił pola są prostopadłe |
B | linie układają się w koła |
C | linie sił są równoległe |
Pytanie 16 |
Pole elektryczne może być ekranowane za pomocą:
A | ekranów z blach metalowych |
B | ekranów z izolatorów |
C | ekranów z luster |
Pytanie 17 |
Do jakich materiałów magnetycznych należą magnesy stałe?
A | materiałów paramagnetycznych |
B | materiałów magnetycznie twardych |
C | magnetycznie miękkich |
Pytanie 18 |
Dlaczego rdzenie transformatorów wykonywane są z blaszek a nie z litego materiału?
A | ze względu na lepsze chłodzenie |
B | ze względu na łatwiejsze wykonanie |
C | ze względu na mniejsze straty przy prądach wirowych |
Pytanie 19 |
Ekranowanie pól magnetycznych wykonujemy z materiałów:
A | izolacyjnych |
B | z materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej |
C | z materiałów o małym oporze właściwym |
Pytanie 20 |
Fala elektromagnetyczna ma dwie składowe. Zaznacz która kombinacja jest poprawna:
A | składowa elektryczna i składowa prędkości |
B | składowa elektryczna i magnetyczna |
C | składowa magnetyczna i składowa prędkości |
Pytanie 21 |
Częstotliwość pracy nadajnika amatorskiego wynosi 3,5714 MHz. Jaka jest dokładna długość fali tego nadajnika?
A | 80 m |
B | 84 m |
C | 81,08 m |
Pytanie 22 |
Czy czysty sygnał sinusoidalny 1000 Hz, zawiera harmoniczne 2000 Hz i 3000 Hz?
A | zawiera tylko 2000 Hz |
B | zawiera obie harmoniczne |
C | nie zawiera w ogóle harmonicznych |
Pytanie 23 |
Czy można prowadzić powielanie częstotliwości w stopniu mocy nadajnika?
A | tak |
B | nie |
C | jest to bez znaczenia |
Pytanie 24 |
Przy modulacji amplitudy AM szerokość kanału radiowego zależy od:
A | najniższych częstotliwości modulujących |
B | amplitudy modulującego sygnału |
C | najwyższych częstotliwości modulujących |
Pytanie 25 |
Ile razy jest skuteczniejsza emisja SSB w stosunku do nadawania AM?
A | 5 razy |
B | 10 razy |
C | 16 razy |
Pytanie 26 |
Modulacja cyfrowa FSK oznacza przesyłanie sygnału telegrafii maszynowej RTTY za pomocą:
A | modulacji amplitudy |
B | modulacji fazy |
C | modulacji z przesuwem częstotliwości |
Pytanie 27 |
Moc wyjściową nadajnika FM podano w dBW i wynosi ona 13 dBW. Ile to jest w watach? (dla ułatwienia podajemy, że 10 dBW odpowiada 10 W)
A | 5 W |
B | 130 W |
C | 20 W |
Pytanie 28 |
Napięcie na wejściu odbiornika na oporności 50 om wynosi 10 uV. Napięcie to wzrosło do 100 uV. O ile wzrosło napi cie wyrażone w dB?
A | o 10 dB |
B | o 20 dB |
C | o 40 dB |
Pytanie 29 |
Zasilacz nadajnika dostarcza do stopnia końcowego nadajnika napięcie 500 V i prąd 200 mA. Jaka jest sprawność energetyczna stopnia końcowego w % jeżeli na wyjściu zmierzyliśmy moc PEP = 40 W?
A | 50% |
B | 40% |
C | 60% |
Pytanie 30 |
Tolerancja wykonania opornika 1 kom wynosi 5 %. W jakich granicach zawiera się jego oporność?
A | od 0,9 do 1,1 kom |
B | od 0,98 do 1,02 kom |
C | od 950 om do 1050 om |
Pytanie 31 |
Spadek napięcia na oporniku wynosi 100 V, przy prądzie 10 mA. Opornik jakiej mocy zastosujemy w tym miejscu?
A | 0,125 W |
B | 1 W |
C | 0,5 W |
Pytanie 32 |
Kondensator mikowy ma pojemność 6800 pF, i napięcie pracy 500V. Czy można go zastosować w miejsce kondensatora 6,8 nF o napięciu pracy 250 V?
A | tak można |
B | nie można |
C | można, ale potrzebne są dwa takie kondensatory |
Pytanie 33 |
W obwodzie prądu zmiennego przy tej samej częstotliwości zmieniono kondensator 2200 pF na 22 nF. Ile razy zmniejszyła się zawada Xc?
A | 2 razy |
B | 100 razy |
C | 10 razy |
Pytanie 34 |
Prąd zmienny płynący przez kondensator C:
A | wyprzedza napięcie na kondensatorze o 90 stopni |
B | jest w fazie z napięciem |
C | opóźnia się o 90 stopni wobec napięcia |
Pytanie 35 |
Przy częstotliwości 3,7 MHz, cewka L1 ma indukcyjność 250 mH a L2 300 mH. Która cewka ma większą zawadę XL ?
A | L1 |
B | L2 |
C | mają taką samą |
Pytanie 36 |
Transformator sieciowy ma przenosić moc 100 W. Jaki ma być przekrój rdzenia transformatora?
A | 12 cm2 |
B | 10 cm2 |
C | 100 cm2 |
Pytanie 37 |
Tranzystor krzemowy ma wzmocnienie prądowe = 100. Napięcie zasilania wynosi 5 V. Przez kolektor tego tranzystora płynie prąd 100 mA. Jaki jest prąd bazy tego tranzystora?
A | 1 mA |
B | 5 mA |
C | 20 mA |
Pytanie 38 |
W jakich urządzeniach amatorskich stosujemy lampy elektronowe?
A | wzmacniaczach akustycznych wysokiej jakości |
B | w stopniach mocy wysokiej częstotliwości |
C | w precyzyjnych generatorach w.cz. |
Pytanie 39 |
Przy jakich napięciach anodowych pracują amatorskie lampowe wzmacniacze mocy?
A | do 200 V |
B | do 50 V |
C | od 1,5 kV do 3 kV |
Pytanie 40 |
W jakiej klasie wzmacniacza pracuje lampowy stopień mocy nadajnika telegraficznego?
A | w klasie A |
B | w klasie C |
C | w klasie AB |
Pytanie 41 |
Mamy dwa kondensatory o pojemności jeden 4,7 nF a drugi 300 pF. Jak należy je połączyć by uzyskać pojemność 5000 pF?
A | szeregowo |
B | równolegle |
C | nie da się z nich złożyć 5000 pF |
Pytanie 42 |
W układzie były trzy kondensatory po 30 uF połączone szeregowo . Każdy z nich ma napięcie pracy 100V. Czy mozemy je zastąpić jednym kondensatorem 10 uF i o jakim napięciu pracy?
A | nie możemy |
B | możemy stosując kondensator na napięcie 100 V |
C | możemy, stosując kondensator na napięcie 300V |
Pytanie 43 |
Dwie indukcyjności nie sprzężone mają 30 uH i 60 uH. Ile wynosi indukcyjność zastępcza przy połączeniu szeregowym tych indukcyjności?
A | 90 uH |
B | 20 uH |
C | 45 uH |
Pytanie 44 |
Wzmacniacz posiada wzmocnienie napięciowe 10 razy. Wyraź to wzmocnienie w decybelach (dB)
A | 10 dB |
B | 20 dB |
C | 40 dB |
Pytanie 45 |
Wzmacniacz wysokiej częstotliwości obciążony obwodem rezonansowym jest:
A | wzmacniaczem selektywnym |
B | wzmacniaczem szerokopasmowym |
C | wzmacniaczem akustycznym |
Pytanie 46 |
Czy w wzmacniaczu mocy pracującym idealnie liniowo, powstają harmoniczne?
A | tak |
B | nie |
C | tak ale małe |
Pytanie 47 |
A | jest kondensatorem filtrującym prądy w.cz. |
B | poprawia odtwarzanie wysokich tonów |
C | chroni słuchawki przed uszkodzeniem |
Pytanie 48 |
Dlaczego do detekcji sygnałów telegrafii CW używamy produkt detektora i pomocniczego generatora BFO?
A | bo sygnał CW jest przerywany |
B | musimy wytworzyć słyszalne dudnienia z niemodulowanym sygnałem CW |
C | bo sygnał CW jest słaby |
Pytanie 49 |
Aby czytelnie odebrać sygnał SSB, to przy odbiorze dolnej wstęgi (LSB) sygnał odtwarzający falą nośną powinien być:
A | poniżej wstęgi LSB |
B | powyżej wstęgi LSB |
C | w środku LSB |
Pytanie 50 |
Czy dyskryminator sygnału FM powinien reagować na modulację amplitudy sygnału FM?
A | nie |
B | tak |
C | nie ma to znaczenia |
Pytanie 51 |
Warunkiem wzbudzenia się generatora z obwodem rezonansowym jest:
A | zastosowanie obwodu rezonansu szeregowego |
B | spełnienie warunku amplitudy i fazy |
C | zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego |
Pytanie 52 |
Na rysunku przedstawiono kilka układów generatorów. Są one ponumerowane od 1 do 4. Wybierz pod która literą znajdują się poprawne nazwy generatorów zgodne z kolejnością ich narysowania.
A | Meissner , Hartley, Colpitts, Clapp |
B | Colpits, Hartley, Clapp, Meisner |
C | Clapp, Colpitts, Hartley, Meissner |
Pytanie 53 |
Oscylator kwarcowy ma wysoką stabilność częstotliwości. Zawdzięcza ją:
A | zasilaniu z stabilizowanego zasilacza |
B | zastosowaniu specjalnego tranzystora |
C | zastosowaniu rezonatora kwarcowego |
Pytanie 54 |
Kwarce owertonowe to rezonatory kwarcowe pracujące na:
A | częstotliwościach harmonicznych |
B | na częstotliwościach podstawowych |
C | na częstotliwościach pasożytniczych |
Pytanie 55 |
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 2 to:
A | komparator |
B | dzielnik nastawny |
C | generator wzorca |
Pytanie 56 |
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 3 to:
A | dzielnik nastawny |
B | komparator |
C | wzmacniacz błędu |
Pytanie 57 |
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 5 to:
A | dzielnik wzorca |
B | generator stabilizowany |
C | komparator |
Pytanie 58 |
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 6 to:
A | komparator |
B | dzielnik nastawny |
C | wzmacniacz błędu |
Pytanie 59 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 1 to:
A | detektor z reakcją |
B | wzmacniacz w. cz |
C | wzmacniacz akustyczny |
Pytanie 60 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 2 to:
A | wzmacniacz w. cz. |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor z reakcją |
Pytanie 61 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 2 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | mieszacz |
C | detektor AM |
Pytanie 62 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 3 to:
A | filtr wejściowy |
B | wzmacniacz pośredniej cz. |
C | heterodyna |
Pytanie 63 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 4 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | filtr wejściowy |
C | detektor AM |
Pytanie 64 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 6 to:
A | filtr wejściowy |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | heterodyna |
Pytanie 65 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 2 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | I mieszacz |
C | filtr przełączany II p.cz. |
Pytanie 66 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 3 to:
A | BFO |
B | wzmacniacz I pośredniej cz. |
C | heterodyna |
Pytanie 67 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 4 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | BFO |
C | II mieszacz |
Pytanie 68 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 5 to:
A | II heterodyna stała |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor AM CW SSB |
Pytanie 69 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 6 to:
A | filtr przełączany II p.cz. |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | II heterodyna stała |
Pytanie 70 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 7 to:
A | BFO |
B | wzmacniacz II pośredniej cz. |
C | detektor AM , CW, SSB |
Pytanie 71 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 8 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | wzmacniacz w.cz. |
C | detektor AM, CW , SSB |
Pytanie 72 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 10 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | BFO |
C | detektor AM, CW, SSB |
Pytanie 73 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 11 to:
A | I heterodyna strojona |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor AM |
Pytanie 74 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | filtr wejściowy |
C | mieszacz zrównoważony |
Pytanie 75 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
A | heterodyna |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | filtr wejściowy |
Pytanie 76 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 4 to:
A | filtr wejściowy |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | heterodyna |
Pytanie 77 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 1 to:
A | wzmacniacz w,cz. |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor FM |
Pytanie 78 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 3 to:
A | wzmacniacz w.cz. |
B | wzmacniacz I pośredniej cz. 10,7 MHz |
C | I heterodyna |
Pytanie 79 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 4 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | blokada szumów |
C | II mieszacz |
Pytanie 80 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 5 to:
A | II heterodyna stała |
B | wzmacniacz II p.cz. 455 kHz |
C | detektor FM |
Pytanie 81 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 6 to:
A | detektor FM |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | II heterodyna stała |
Pytanie 82 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 7 to:
A | wzmacniacz II p. cz. 455kHz |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor FM |
Pytanie 83 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 8 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | blokada szumów |
C | detektor FM |
Pytanie 84 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 9 to:
A | wzmacniacz akustyczny |
B | blokada szumów |
C | II heterodyna stała |
Pytanie 85 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 10 to:
A | I heterodyna kwarcowa |
B | wzmacniacz akustyczny |
C | detektor FM |
Pytanie 86 |
Miarą selektywności odbiornika jest szerokość pasma odbieranego przez odbiornik. Przy jakim poziomie od poziomu maksymalnego mierzymy selektywność?
A | przy – 10 dB |
B | przy – 6 dB |
C | przy – 12 dB |
Pytanie 87 |
Przy jakim stosunku sygnału do szumu mierzymy czułość odbiornika?
A | przy 6 dB |
B | przy 10 dB |
C | przy 20 dB |
Pytanie 88 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 1 to:
A | separator |
B | wzmacniacz mocy (PA) |
C | oscylator (VFO) |
Pytanie 89 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | oscylator (VFO) |
C | separator |
Pytanie 90 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
A | oscylator (VFO) |
B | wzmacniacz mocy (PA) |
C | filtr wyjściowy |
Pytanie 91 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 2 to:
A | wzmacniacz sterujący |
B | separator |
C | I powielacz x2 |
Pytanie 92 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 3 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | I powielacz x2 |
C | oscylator (VFO) |
Pytanie 93 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 4 to:
A | wzmacniacz sterujący |
B | filtr wyjściowy |
C | II powielacz x2 |
Pytanie 94 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 5 to:
A | wzmacniacz sterujący |
B | I powielacz x2 |
C | oscylator (VFO) |
Pytanie 95 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 6 to:
A | filtr wyjściowy |
B | wzmacniacz mocy (PA) |
C | II powielacz x2 |
Pytanie 96 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 7 to:
A | oscylator (VFO) |
B | filtr wyjściowy |
C | separator |
Pytanie 97 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 3 to:
A | filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz |
B | wzmacniacz mocy (PA) |
C | VFO 5 - 5.5 MHz |
Pytanie 98 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 4 to:
A | wzmacniacz sterujący |
B | filtr wyjściowy |
C | wzbudnica SSB 9 MHz |
Pytanie 99 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 5 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | mieszacz |
C | oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz |
Pytanie 100 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 6 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | filtr wyjściowy |
C | mieszacz |
Pytanie 101 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 7 to:
A | oscylator (VFO) 5-5.5 MHz |
B | filtr wyjściowy |
C | filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz |
Pytanie 102 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 2 to:
A | generator kwarcowy modulowany |
B | modulator |
C | I powielacz x3 |
Pytanie 103 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 3 to:
A | I powielacz x3 |
B | II powielacz x3 |
C | generator kwarcowy modulowany |
Pytanie 104 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 4 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | filtr wyjściowy |
C | II powielacz x3 |
Pytanie 105 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 5 to:
A | filtr wyjściowy |
B | III powielacz x2 |
C | modulator |
Pytanie 106 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 6 to:
A | filtr wyjściowy |
B | wzmacniacz mocy (PA) |
C | II powielacz x3 |
Pytanie 107 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 1 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | generator PLL |
C | modulator |
Pytanie 108 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 2 to:
A | generator PLL |
B | modulator |
C | wzmacniacz sterujący |
Pytanie 109 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 3 to:
A | modulator |
B | wzmacniacz sterujący |
C | generator PLL |
Pytanie 110 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 4 to:
A | wzmacniacz mocy (PA) |
B | filtr wyjściowy |
C | modulator |
Pytanie 111 |
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 5 to:
A | filtr wyjściowy |
B | wzmacniacz sterujący |
C | modulator |
Pytanie 112 |
Jak zmienia się oporność dipola półfalowego przy niskim zawieszeniu nad ziemią?
A | nie zmienia się |
B | rośnie |
C | maleje |
Pytanie 113 |
Jaką oporność falową ma pionowa antena ćwierćfalowa?
A | 36 om |
B | 75 om |
C | 50 om |
Pytanie 114 |
W antenie dipolowej W3DZZ na pasma 80, 40, 20 metrów zastosowano trapy. Na jaką częstotliwość muszą być nastrojone?
A | 10 MHz |
B | 7,05 MHz |
C | 14,1 MHz |
Pytanie 115 |
Zysk anteny kierunkowej wyrażony jest w dBi. Względem jakiego źródła jest określony?
A | dipola pomiarowego |
B | źródła izotropowego |
C | innej anteny kierunkowej |
Pytanie 116 |
Jaka jest różnica pomiędzy efektywną mocą promieniowaną e.r.p. a efektywną mocą promieniowaną izotropowo e.i.r.p?
A | e.i.r.p. jest większe o 2,16 dB od e.r.p. |
B | e.i.r.p. jest mniejsze o 2,16 dB od e.r.p. |
C | nie ma różnicy |
Pytanie 117 |
Antena kierunkowa na UKF w miejscu odbioru daje napięcie 4 razy większe jak dipol półfalowy. Jaki ma zysk dBd?
A | 6 dBd |
B | 4 dBd |
C | 12 dBd |
Pytanie 118 |
Kabel koncentryczny wprowadza straty sygnału. Kabel przy częstotliwości 150 MHz ma straty 12 dB na 100 mtr. Długość kabla między anteną a odbiornikiem wynosi 50 mtr. Ile razy napięcie na wejściu odbiornika będzie mniejsze niż w antenie?
A | 4 razy |
B | 6 razy |
C | 2 razy |
Pytanie 119 |
Jakie długości fal zaliczamy do zakresu fal krótkich?
A | od 100 m do 10 m |
B | od 80 m do 13 m |
C | od 160 m do 10 m |
Pytanie 120 |
Do jakiej wysokości sięgają najwyższe warstwy jonosfery w lecie w dzień?
A | do 200 km |
B | 450 km |
C | 100 km |
Pytanie 121 |
O czym mówi podawana w prognozach propagacji częstotliwość MUF?
A | o zakłóceniach odbioru |
B | o maksymalnej częstotliwości do łączności na danej trasie |
C | o zaniku łączności w danym kierunku |
Pytanie 122 |
Co to jest strefa martwa na falach krótkich?
A | strefa bez odbioru leżąca pomiędzy końcem fali przyziemnej a powrotem fali przestrzennej |
B | strefa bez odbioru z powodu dużych zakłóceń w mieście |
C | strefa w której brak odbioru z powodu interferencji fal przychodzących z różnych kierunków |
Pytanie 123 |
Łączności UKF na odbiciach meteorytowych polegają na:
A | wykorzystanie odbijania energii od meteorytów |
B | wykorzystania odbić od zjonizowanych upadkiem meteorytu górnych warstw atmosfery |
C | wykorzystaniem chmur meteorytów w kosmosie |
Pytanie 124 |
Jakim przyrządem możemy sprawdzić kształt napięcia zmiennego w.cz. i wykryć zniekształcenia sygnału?
A | oscyloskopem |
B | miernikiem napięcia |
C | słuchając odbiornikiem |
Gdy skończysz , kliknij przycisk poniżej. Wszelkie pytania , które nie zostały ukończone będą oznaczone jako błędne.
Wyniki
Jest jeszcze 124 pytań do końca.
← |
Lista |
→ |
Powrót
Przyciemnione pytania są ukończone.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | Koniec |
Powrót
Ukończono
pytania
pytanie
Uzyskano
Poprawnie
Źle
Poprawnie - COMBO
Quiz nie został ukończony. Jeśli wyjdziesz z tej strony , Twoje postępy zostaną utracone.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Wskazówka
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Wszystko zrobione
Potrzebujesz więcej praktyki !
Próbuj dalej !
Nieźle !
Dobra robota !
Perfekcyjnie !