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测试技术题及答案1判断题

2022-10-29 来源:爱问旅游网


测试技术综合试题

1.判断题(每题1分,共10分)

1.l 一台仪器的重复性很好,但测得的结果并不准确,这是由于存在系统误差的缘故。

1.2 为提高测试精度,传感器的灵敏度越高越好。

1.3 根据压电效应,在压电材料的任何一个表面施加力时,均会在相应的表面产生电荷。

1.4 接触式拾振器测振时,须考虑拾振器质量对被测件运动加速度及固有频率的影响。

1.5 若将4个承受应力的应变片,作为全桥的4个臂,则电桥输出的电压一定比仅用一个应变片大4倍。

1.6 对某常系数线性系统输入周期信号x(t)=Asinwt,则其稳态输出信号将保持频率、幅值和相位不变。

1.7 传递函数表征系统的传递特性,并反映其物理结构。因此,凡传递函数相同的系统其物理结构亦相同。

1.8 莫尔条纹具有位移放大作用,所以可以通过对莫尔条纹进行脉冲计数来测量微小位移。

1.9 相敏检波器是一种能鉴别信号相位和极性而不能放大信号的检波器。

1.10 调幅波是频率不变而幅值发生变化的已调波。

2x(t)1.11设某周期信号的单位为,则其均方根的单位为,其功率谱的单位为。

1.12对多次测量的数据取算数平均值,就可以减少随机误差的影响。

1.13测量系统的固有频率越高,其灵敏度也越高。

1.14接触式测温是基于热平衡原理进行的,非接触式测温是基于热辐射原理进行的。

1.15只要信号一经截断,就不可避免地引起混叠。

1.16相关函数和相关系数一样都可以用它们数值的大小来衡量两函数的相关程度。

1.17上升沿陡峭的气室压力曲线较上升沿缓慢的气室端面压力曲线所包含的高频分量丰富。

1.18 GP - IB是常用的通用的串行接口总线标准。

1.19 阻抗头可以同时测定激振力和被测构件激振点处的响应。

1.20 有限个周期信号的和形成新的周期信号,其频谱一般是离散的。

1.21 瞬态信号的频谱具有谐波性、离散性、收敛性。

1.22 滤波器的带宽表示其频率分辨率,带宽越窄,分辨率越高。

1.23对一个具有有限频谱(0~fc)的连续信号采样,若满足2fcTs≥1,采样后得到的输出信号能恢复为原来的信号(Ts为采样时间间隔)。

1.24 当信号在时间尺度上压缩时,其频谱频带加宽,幅值增高。 1.25 一阶系统的时间常数和二阶系统的固有频率0越小越好。

1.26 记录磁带快录慢放,放演信号的频谱带宽扩宽,幅值降低。

1.27测试系统的幅频特性在工作频带内通常是频率的线性函数,而线性测量系统的灵敏度是时间的线性函数。

1.28 任意两个变量x和y之间的真实关系均可用一元线性回归方程来描述。

1.29 用固有频率fn=600Hz的振动子测量600Hz的谐波信号,输出不会失真。

1.3O A/D转换就是把模拟信号转换成连续的数字信号。

1.31如果隔振台对低频激励起不了明显的隔振作用,但对高频激励却有很好的隔振作用,那么,隔振台是高通滤波器。

1.32 一个信号不能在时域或频域上都是有限的。

1.33 对于变间隙式电感传感器,只要满足dd0的条件,则灵敏度就可视为常数。

1.34周期信号的谐波分量是依一定的规律集中在一些离散的频率上,非周期信号则是

依一定的密度分布在负无穷到正无穷的连续频带内。

1.35 由同一材料构成的热电偶,即使两端点温度不等,也不会形成热电势。

1.36 最小二乘法求参考直线的基本思想是使剩余误差的和为最小。

1.37 系统的传递函数H(s)Y(s)X(s),Y(s)X(s)分别为响应与激励的拉氏变换,该函数表明H(s)将随X(s)减小而增大。

1.38测量小应变时,应选用金属丝应变片;测量大应变时,应选用半导体应变片。

1.39交流电桥的输出信号经放大后,直接记录就能获得其输入信号的模拟信号了。

1.4O IEEE 488是常用的通用串行接口总线标准。

1.41随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落在指定区间内的概率。

1.42依靠被测对象输入的能量使之工作的传感器称为能量转换型传感器。

1.43 由同一材料构成的热电偶,即使两端点温度不等,也不会形成热电势。

1.44在传输型光纤传感器中,光纤既是传输线,又是敏感元件。

1.45任何周期信号都可由不同频率的正弦或余弦波叠加而成。

1.46灵敏度是指输出增量与输入增量的比值,又称放大倍数。

1.47线性定常系统中,当初始条件为零时,系统输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数。

1.48用差动变压器测量位移时,根据其输出可辨别被测位移的方向。

1.49数值孔径NA是表示光纤集光能力的一个参量,它越大,表示可把越大入射角范围的光线收集到光纤内加以传播。

1.5O频率不变性原理是指任何测试装置的输出信号的频率总等于输入信号的频率。

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