Тест: ЭВМ_2


Список вопросов


1. Радиочастотная идентификация это

1) Метод удалённого получения данных с помощью устройств, называемых RFID-метками
2) Метод удалённого формирования базы данных
3) Метод получения данных с помощью RFID-меток
4) Метод удалённого хранения и получения данных посредством передачи радио сигналов с помощью устройств, называемых RFID-метками

2. Высокочастотная идентификация:

1) Позволяет производить считывание пассивных меток на расстоянии до 10 метров
2) Позволяет производить считывание пассивных меток на расстоянии до 50 метров
3) Позволяет производить считывание пассивных меток на расстоянии до 100 метров
4) Позволяет производить считывание пассивных меток на расстоянии до 40 метров

3. Высокочастотная идентификация:

1) Одновременно в поле считывателя может находиться до 200…300 меток
2) Одновременно в поле считывателя может находиться до 10…20 меток
3) Одновременно в поле считывателя может находиться до 20…40 меток
4) Одновременно в поле считывателя может находиться до 100…200 меток

4. Высокочастотная идентификация:

1) 1

5. Высокочастотная идентификация:

1) Скорость опроса меток – до 400…500 опросов в секунду
2) Скорость опроса меток – до 100…200 опросов в секунду
3) Скорость опроса меток – до 200…300 опросов в секунду
4) Скорость опроса меток – до 300…400 опросов в секунду

6. Вертикальная магнитная запись:

1) Домены ориентированы перпендикулярно плоскости носителя
2) Домены ориентированы встречно плоскости носителя
3) Домены ориентированы параллельно плоскости носителя
4) Домены ориентированы независимо от плоскости носителя

7. Горизонтальная магнитная запись:

1) Домены ориентированы встречно плоскости носителя
2) Домены ориентированы перпендикулярно плоскости носителя
3) Домены ориентированы параллельно плоскости носителя
4) Домены ориентированы независимо от плоскости носителя

8. Более высокой плотностью записи обладает:

1) Вертикально-горизонтальная магнитная запись
2) Комбинированная магнитная запись
3) Горизонтальная магнитная запись
4) Вертикальная магнитная запись

9. Наиболее распространена:

1) Горизонтальная магнитная запись
2) Вертикально-горизонтальная магнитная запись
3) Комбинированная магнитная запись
4) Вертикальная магнитная запись

10. Для регистрации информации при горизонтальной магнитной записи используется:

1) Переход от одного состояния намагниченности в противоположное
2) Переход из истины в ложь
3) Переход от северного полюса намагниченности к южному
4) Переход из единицы в ноль

11. Физической плотностью магнитной записи называется:

1) Количество доменов, размещаемых на единице площади носителя
2) Количество переходов, размещаемых на единице площади носителя
3) Количество «нулей» и «единиц», размещаемых на единице площади носителя
4) Количество информации, размещаемой на единицу площади носителя

12. Магнитная головка записи имеет две обмотки W1 и W2 , включенные:

1) Независимо
2) Параллельно
3) Последовательно
4) Встречно

13. Способ записи без возвращения к нулю БВН:

1) При записи "1" направление тока изменяется, а при записи "0" - не изменяется
2) При записи "1" направление тока не изменяется, а при записи "0" - изменяется
3) При записи "1" и при записи "0" направление тока изменяется на противоположное
4) При записи "0" направление тока изменяется, а при записи "1" - не изменяется

14. Форматирование магнитных дисков низкого уровня:

1) Осуществляется на сетевом уровне
2) Осуществляется на физическом и логическом уровне
3) Осуществляется на физическом уровне
4) Осуществляется на логическом уровне

15. Адаптер НЖМД:

1) Имеет два функциональных узла
2) Имеет три функциональных узла
3) Имеет два узла управления
4) Имеет четыре функциональных узла

16. При форматировании высокого уровня:

1) Операционная система создает структуры для обработки данных
2) Операционная система создает структуры для работы с удаленными базами данных
3) Операционная система создает структуры для работы с базами данных
4) Операционная система создает структуры для работы с файлами и данными

17. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

1) Несколько цифровых входов и один цифровой выход
2) Несколько аналоговых входов и один аналоговый выход
3) Несколько аналоговых входов и один цифровой выход
4) Несколько цифровых входов и один аналоговый выход

18. Принцип работы ЦАП состоит в суммировании нескольких токов:

1) Каждый предыдущий из которых вдвое меньше последующего
2) Каждый последующий из которых вдвое меньше предыдущего
3) Каждый последующий из которых вдвое больше предыдущего
4) Каждый предыдущий из которых вдвое больше последующего

19. Для уменьшения количества разрядов ЦАП необходимо:

1) Подать сигналы логической единицы на нужное число старших разрядов
2) Подать сигналы логической единицы на нужное число младших разрядов
3) Подать сигналы логического нуля на нужное число младших разрядов
4) Подать сигналы логического нуля на нужное число старших разрядов

20. Генератор пилообразного аналогового сигнала на базе ЦАП:

1) Количество ступенек в периоде выходного сигнала равно 2 в степени n
2) Количество ступенек в периоде выходного сигнала равно 4n
3) Количество ступенек в периоде выходного сигнала равно 2n
4) Количество ступенек в периоде выходного сигнала равно 2 в степени n-1

21. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет собой устройство, имеющее:

1) Один аналоговый вход и несколько аналоговых выходов
2) Несколько цифровых входов и один аналоговый выход
3) Несколько аналоговых входов и один цифровой выход
4) Один аналоговый вход и несколько цифровых выходов

22. АЦП последовательного типа:

1) Входное напряжение сравнивается с эталонным на мультиплексоре последовательных приближений
2) Входное напряжение сравнивается с эталонным на счетчике внешних тактовых сигналов
3) Входное напряжение сравнивается с эталонным на компараторе
4) Входное напряжение сравнивается с эталонным на регистре последовательных приближений

23. АЦП параллельного типа:

1) Все разряды выходного кода вычисляются в них одновременно
2) Все разряды выходного кода вычисляются в них последовательно
3) Все разряды выходного кода вычисляются в них синфазно
4) Все разряды выходного кода вычисляются в них со сдвигом на такт

24. Шаговый двигатель:

1) Преобразует электрические импульсы в непрерывное вращение вала
2) Преобразует электрические импульсы в дискретные механические перемещения
3) Преобразует электрические импульсы во вращательное движение вала
4) Преобразует электрические импульсы в непрерывные механические перемещения

25. Шаговые двигатели с переменным магнитным сопротивлением:

1) Имеют ротор и статор зубчатой формы
2) Имеют несколько полюсов зубчатой формы на статоре и роторе
3) Имеют несколько полюсов на статоре и ротор зубчатой формы
4) Имеют несколько полюсов на роторе и статор зубчатой формы

26. При включении тока в одной из катушек ШД с переменным магнитным сопротивлением:

1) Ротор стремится занять положение между выступами на статоре
2) Ротор стремится занять положение между полюсами
3) Ротор стремится занять положение, когда магнитный поток разомкнут
4) Ротор стремится занять положение, когда магнитный поток замкнут

27. ШД с постоянными магнитами:

1) Статор имеет обмотки, ротор содержит постоянные магниты
2) Статор и ротор имеют постоянные магниты
3) Статор и ротор имеют обмотки
4) Статор имеет постоянные магниты, ротор содержит обмотки

28. Полношаговый режим работы ШД с одной фазой:

1) В каждый момент времени включены три фазы
2) В каждый момент времени включена только одна фаза
3) В каждый момент времени включены две фазы с перекрытием
4) В каждый момент времени включены две фазы

29. Полношаговый режим работы ШД с двумя фазами:

1) Две фазы включены в одно и то же время
2) Две фазы включаются по очереди
3) Две фазы включаются со сдвигом 90 град
4) Две фазы включаются со сдвигом 45 град

30. Полушаговый режим работы ШД:

1) Двигатель делает шаг в треть основного
2) Двигатель делает шаг в четверть основного
3) Двигатель делает шаг в половину основного
4) Двигатель делает шаг в две трети основного

31. Линейные шаговые двигатели:

1) Преобразуют линейную команду непосредственно в дискретное перемещение
2) Преобразуют линейную команду непосредственно в импульсное перемещение
3) Преобразуют импульсную команду непосредственно в импульсное перемещение
4) Преобразуют импульсную команду непосредственно в линейное перемещение