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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: fuori paniere misure
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Título del Test:
fuori paniere misure

Descripción:
misure meccaniche e termiche

Autor:
fida
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Fecha de Creación:
03/03/2024

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 34
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Temario:
1. Il campo di misura dei sensori capacitivi • Ha una frequenza limite superiore pari a 1/tau determinata dal circuito elettrico di misura • Ha una frequenza limite inferiore pari a 1/tau determinata dal circuito elettrico di misura • Ha frequenza limite inferiore pari a 1/tau e limite superiore pari 10/theta determinata dal circuito elettrico di misura • Non ha limiti di frequenza determinati dal circuito elettrico di misura.
2. In una bilancia, per avere una alta frequenza naturale non smorzata occorre avere: • Massa grande e costante elastica della molla grande • Massa grande e costante elastica della molla piccola • Costante elastica della molla grande e massa piccola • Costante elastica della molla piccola e massa piccola.
3. In un sensore di spostamento capacitivo per una distanza costante tra le piastre la tensione in uscita è • Pari alla tensione di alimentazione del circuito di misura • Zero • Un valore proporzionale alla distanza tra le piastre • 1V.
4. Nel LVDT se il nucleo di ferro dolce si trova in posizione centrale rispetto ai circuiti secondari • Il segnale in uscita dal sensore è nullo poiché nei due secondari viene indotta una tensione uguale in modulo ma di segno opposto • Il segnale in uscita dal sensore è nullo poiché nei due secondari viene indotta la stessa tensione che si annulla in quanto collegati in opposizione • Il segnale in uscita dal sensore è una tensione proporzionale alla distanza del nucleo di ferro dolce dai due circuiti secondari • Il segnale in uscita dal sensore è pari alla tensione di alimentazione poiché in ognuno dei due secondari viene indotta una tensione pari alla metà della tensione di alimentazione.
5. Un segnale deterministico • Può essere rappresentato da una equazione matematico da un algoritmo computazionale in ogni istante solo se è transitorio • Può essere rappresentato da una equazione matematica o da un algoritmo computazionale in ogni istante solo se è periodico • Può essere rappresentato da una equazione matematica o da un algoritmo computazionale solo per alcuni istanti • Può essere rappresentato da una equazione matematica o da un algoritmo computazionale in ogni istante.
Un segnale deterministico: si può descrivere in termini statistici si può descrivere tramite una equazione o formula matematica ha i parametri caratteristici costanti nel tempo ha i parametri caratteristici periodici nel tempo.
6. Secondo il teorema di Shannon, la frequenza di campionamento deve essere • Minore del doppio della frequenza della frequenza massima del segnale • Uguale al doppio della frequenza massima del segnale • Maggiore del doppio della frequenza massima del segnale • Uguale alla frequenza di Nyquist.
7. Nei sensori di prossimità ad ultrasuoni • La misura avviene tramite la lettura del tempo che un'onda di pressione ultrasonora impiega a percorrere la metà della distanza dall'oggetto • La misura avviene tramite la lettura del tempo che un'onda di pressione ultrasonora impiega a percorrere una volta la distanza dall'oggetto • La misura avviene tramite la lettura del tempo che un'onda di pressione ultrasonora impiega a percorrere due volte la distanza dall'oggetto • La misura avviene tramite la lettura del tempo che un'onda di pressione ultrasonora impiega a percorrere la distanza dall'oggetto moltiplicata per un fattore...
8. In una termocoppia • Se i giunti sono a temperature T1=T2 tra i due giunti si genera una tensione (f.e.m) e nel circuito circola una corrente proporzionale alla temperatura • Se i giunti sono a temperature T1 T2 tra i due giunti si genera una variazione di resistenza inversamente proporzionale alla differenza di temperatura tra i giunti • Se i giunti sono a temperature T1≠T2 tra i due giunti si genera una variazione di resistenza proporzionale alla differenza di temperatura tra i giunti • Se i giunti sono a temperature T1≠T2 tra i due giunti si genera una tensione (f.e.m) e nel circuito circola una corrente proporzionale alla differenza di temperatura tra i giunti.
Se si campiona un segnale di frequenza 710 Hz con frequenza di campionamento 100 Hz si leggerà Un segnale alla frequenza di 10 Hz a b c.
10. Negli estensimetri la temperatura è: • un ingresso interferente • un ingresso modificatore ed interferente • un ingresso modificatore • un ingresso neutrale che non ha un effetto sull’uscita.
11. la funzione di autocorrelazione è: una funzione pari Una funzione dispari Una funzione periodica Una funzione sinusoidale.
12. la sensibilità di un sismografo è: • Direttamente proporzionale alla sua frequenza naturale • inversamente proporzionale alla sua frequenza naturale • costante per basse frequenze • il doppio della sua frequenza naturale.
13. I misuratori di portata a ultrasuoni basati sulla misura del tempo di transito o di volo: Funzionano solo per fluidi puliti a b c.
14. In un termometro bimetallico, l’aumento di temperatura provoca: Un’inflessione a causa del diverso coefficiente di dilatazione dei due materiali costituenti il termometro. a b c.
15. In un sensore di spostamento capacitivo per piccoli spostamenti ad alta frequenza tra le piastre, la tensione in uscita è: Un valore proporzionale alla distanza tra le piastre; Pari alla tensione di alimentazione del circuito di misura; Zero; 1V.
16. Un transitorio lento nel dominio della frequenza non può essere rappresentato accuratamente nella trasformata di Fourier può essere rappresentato accuratamente con un numero minore di sinusoidi nella trasformata di Fourier può essere rappresentato accuratamente con un numero maggiore di sinusoidi nella trasformata di Fourier nessuna delle risposte.
17. In una termocoppia di materiale A e B, l’inserimento di un materiale C nel giunto A: Incrementa la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti se il materiale C si trova alla stessa temperatura del giunto B Incrementa la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti se il materiale C si trova alla stessa temperatura del giunto A Non influenza la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti se il materiale C si trova alla stessa temperatura del giunto B Non influenza la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti se il materiale C si trova alla stessa temperatura del giunto A.
18. Il tubo di Bourdon: Consente misure statiche e dinamiche fino a 1000 Hz Consente solo misure statiche con variazioni di pressione inferiori a 10 Hz Consente solo misure statiche con variazioni di pressione superiori a 10 Hz Consente solo misure dinamiche con variazioni di pressione superiori a 10 Hz.
19. Piccoli spostamenti ad alta frequenza tra le piastre di un sensore capacitivo danno in uscita del sensore un valore proporzionale alla distanza tra le piastre un valore in uscita pari alla tensione di alimentazione in uscita un valore tra 1V e -1V una uscita nulla.
20. Il valore efficace del segnale (Root Mean Square, RMS) può essere ricavato: Sia nel dominio del tempo che in quello della frequenza; Nessuna delle precedenti; Solo nel dominio del tempo; Solo nel dominio della frequenza.
21. Le misure 10.32±0.12 N, 10.02±0.42 N, 10.56±0.06 N, 10.32±0.12 Pa sono compatibili? Sono compatibili le misure 10.32±0.12 N e 10.32±0.12 Pa Sono compatibili le misure 10.32±0.12 N e 10.02±0.42 N Sono compatibili le misure 10.32±0.12 N, 10.02±0.42 mm e 10.56±0.06 N Sono compatibili le misure 10.32±0.12 N e 10.56±0.06 N.
22. Nel campionamento del segnale, le frequenze di alias si troveranno sempre: A frequenze maggiori della frequenza massima del segnale A frequenze minori della frequenza massima del segnale A frequenze minori della frequenza di Nyquist A frequenze maggiori della frequenza di Nyquist .
23. Nelle termocoppie variazioni di temperatura sui fili: Annullano la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti Aumentano la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti Non influenzano la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti Riducono la f.e.m. generata per effetto del delta T tra i giunti.
24. Se si campiona un segnale di frequenza 460 Hz con frequenza di campionamento di 200 Hz si leggerà: Un segnale alla frequenza di 200 Hz Un segnale alla frequenza di 30 Hz Un segnale alla frequenza di 260 Hz Un segnale alla frequenza di 60 Hz.
25. Se si campiona un segnale di frequenza 660 Hz con frequenza di campionamento di 100 Hz si leggerà: Un segnale alla frequenza di 100 Hz Un segnale alla frequenza di 50 Hz Un segnale alla frequenza di 660 Hz Un segnale alla frequenza di 60 Hz.
26. Il prefisso micro corrisponde a: 10^-9; 10-^3; 10^-6; 10^-12.
27. Il prefisso kilo corrisponde a: 10^-1; 10^-3; 10^3; 10^1.
28. Il prefisso milli corrisponde a: 10^-9; 10^-3; 10^-6; 10^-12.
29. Se si deve misurare un segnale alla frequenza di 500 Hz: Si utilizza uno strumento con FRF di ampiezza 0 da 0 a 500 Hz e ampiezza K oltre i 500 Hz Si utilizza uno strumento con FRF di ampiezza K da 0 a 1000 Hz e ampiezza k oltre i 1000 Hz Si utilizza uno strumento con FRF di ampiezza K da 0 a 1000 Hz e ampiezza 0 oltre i 1000 Hz Si utilizza uno strumento con FRF di ampiezza K da 0 a 500 Hz e ampiezza 0 oltre i 500 Hz.
30. Quali sono i parametri che caratterizzano la funzione di trigger? Livello e pendenza; Livello, pendenza e posizione; Posizione e pendenza; Livello, interpolazione e posizione.
31. La posizione del trigger rappresenta: La posizione del picco del segnale; Il numero di campioni prima del trigger che devono essere registrati; Il numero di campioni che costituiscono l’ampiezza del trigger; La posizione dell’evento di trigger sulla scala dei tempi. .
32. Nella cella di carico basata sul sistema massa-molla-smorzatore la rigidezza della molla deve essere: Alta per avere alta sensibilità e ampio range di frequenza utile Alta per avere ampio campo di frequenza utile ma non troppo per non avere sensibilità bassa Alta per avere alta sensibilità Bassa per avere alta sensibilità.
33. Dato un segnale sinusoidale alla frequenza di f=7200 Hz, se esso viene campionato con una frequenza di campionamento pari a fs=1000 Hz, per ottenere la sua frequenza di alias, che apparirà nello spettro, quale numero intero K deve essere usato nella formula seguente? |k*fs-f| 1 5 7 3.
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