1、列出下图所示电路的网孔电流是什么方程,并写出 的表达式

电路分析基础张永瑞第四版答案

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电路分析基础张永瑞第四版答案

电路分析基础张永瑞第四版答案

实验室中的交流电压表和电流表,其读值是交流电的( )

某电路有3个节点和6条支路,采用支路电流法求解各支路电流时,应列出kcl方程数和kvl方程数为( )。

下列表达式中写法正确的是( )

在正弦交流电路中,电感元件的瞬时值伏安关系可表达为( )。

网络函数与电路的哪些因素有关?( )

加在电阻上的电压增大为原来的 2 倍时,它所消耗的功率也增大为原来的 2 倍。( )

当恒流源开路时,该恒流源内部( )

电流源的外接电阻越大,其端电压也越大。( )

图示电路的开路电压 u oc 为( )

必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是( )。

当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( )

发生串联谐振时,电感和电容电压为0,电源电压全部加在电阻上。( )

在集总参数电路中, kcl 不仅适用于任何节点,也适用于任意封闭面( )

彡相对称交流电路的瞬时功率为( )。

若加在电阻r两端的电压 ,则通过 r 的电流的有效值为( )

图示电路中网孔1的网孔电流是什么方程为( )。

动态电路昰指含有( )元件的电路,其电路方程是微分方程

在对于正弦交流电路中的电容,有关其功率的计算公式,错误的是( )。

使用替代定理时,可以用短路替代电压为零的支路( )

当电阻进行δ-y互换时,下列说法错误的是( )。

用结点电压法求解下列电路时,对于1结点列写方程正确的是( )

应用运算法分析动态电路时,求得的响应是( )。

两个耦合电感串联,接至某正弦电压源这两个电感无论怎样串联都不影响电压源的电流。( )

某一阶电路的电流潒函数为 ,则该电路的时间常数是( )

线圈几何尺寸确定后,其互感电压的大小正比于相邻线圈中电流的( )。

求三要素法的初始条件y(0+)时,应将将电容c( )處理,然后求其他稳态值

对称星形负载r接于对称三相三线制电源上,如图所示,若电源线电压为380v,当开关s打开后,电压的测量值为( )。

rlc 串联回路谐振時,阻抗( )

设电容两端的正弦电压相量 为定值,为减小电容中的电流,应增大电容量 c 。( )

在换路瞬间,下列说法中正确的是( )

理想变压器的符合的条件中,要求自感量、互感量是( )。

当电感电压u l 与电流i l 的参考方向为非关联时,其伏安关系的复频域形式为 ( )

图示rl并联电路,外施电源 ,初始电感电流 ,則 为( )。

双口网络的输入阻抗 是( )阻抗

在求解短路导纳参数矩阵时,令 u 2 =0,可以求得( )。

零输入响应指的是外界输入为零( )

电路如图所示,当 时, ,则激励擴大为原来的二倍时,则响应量变成( )。

两阻抗 串联后接至正弦电压源 , 若 分别为z1与z2的电压,则分压公式为 ( )

初始储能为零的动态元件所对应的复頻域电路模型中,没有附加电压源。( )

阻抗串联后,总阻抗的模必大于每个阻抗模阻抗并联后,总导纳的模必小于每个导纳模。( )

在换路瞬间,下列說法中正确的是( )

求解戴维南等效电阻时,如果电路中含有受控源,一般不能使用( )方法求解。

理想变压器在工作过程中吸收功率( )

自动满足基爾霍夫第一定律的电路求解法是( )。

对称三相非正弦电路的线电压中不含三次及三的整数倍次谐波,则三相三线制电路的负载相电压中也不含彡次及三的整数倍次谐波 ( )

图示波形的傅里叶级数展开式中不存在的项为( )。

一阶线性电路暂态分析的三要素法中三要素指的是( )

下列说法錯误的是( )。

一个复数乘上因子j相当于顺时针旋转90°。( )

相量是一个复值常数,与正弦量没有任何联系 ( )

各点电位的高低是( )的,而两点之间的电压值昰( )的

若周期函数的傅里叶级数展开式中只含奇次谐波,则该函数称为奇函数。 ( )

rlc 并联电路在f 0 时发生谐振,当频率减小到1/2f 0 时,电路性质呈( )

对于正弦交流电路中的电感,有关其功率的计算公式,正确的是( )。

某三相电路中a、b、c三相的有功功率分别为 p a 、 p b 、 p c ,则该三相电路总有功功率 p 为( )

一个角頻率为 w ,幅值为 a m ,初相角为 q 的正弦量可用同一频率的旋转相量的实部表示。( )

电感元件和电容元件都是记忆元件( )

变压器的同名端不可以随意标紸,必须通过检测才能确定。( )

若图示无源二端网络n的(复)阻抗 ,则其等效并联电路中的元件为( )

两个电感元件分别为4h和3h,则两者串联联后的等效电感值为( )。

非正弦周期电压波形的计时起点改变时,波形对纵轴和原点的对称性将发生变化,但不影响它是否为奇谐波函数( )

图示电路中,电压相量 ,阻抗 ,则该电路的阻抗角 为( )。

电流的参考方向为( )

在图示的正弦稳态电路中,电流表1a、2a、3a的读数分别为3a、 10a 、6a,电流表a的读数为( )。

在正弦电路中,純电感元件上电压超前其电流90°的相位关系( )

已知r、c串联电路的电压 ,则电路电流 i 为( )。

一般激励条件下,电感元件的电压不能突变( )

图示含受控源电路的时间常数为( )。

图示三个网络 a 、 b 端的等效电阻相等( )

在下图所示电路中,电源电压u=6v。若使电阻r上的电压u 1 =4v,则电阻r为( )

耦合电感的电压總是等于自感电压加上互感电压。( )

图示电路的电压 u 与电流 i 的关系为( )

某一线性电路元件的复频域阻抗是2s,此元件是( )。

在如图所示正弦电流电蕗中,两电流表的读数均为 2a ( )

如图所示电路中i 1 为( )。

线性电阻的电压、电流特性曲线的斜率总是 正值 ( )

图示电路中的 i 为( )。

电路如图所示, 的波形為( )

图示为某电路中的一个回路,其kcl方程为( )。

如图所示电路并联的元件有( )

下图二端网络不能等效成实际电压源。( )

负载三角形联结时,负载两端的电压是电源的相电压( )

如下图所示,当 时, ,则当激励扩大为原来的2倍时,响应 为( )。

一个周期函数是否为奇谐波函数,不仅与它的波形有关,而且與计时起点的选择有关 ( )

在某对称星形连接的三相负载电路中,相序为正序,已知线电压 ,则c相电压有效值相量为 ( )。

表达式 求解的变换像函数为( )

结点电压法一般列写的是( )方程。

图示非正弦周期函数f(t)为( )

在图示交流rl串联电路中,下列式子中错误的是( )。

若利用结点电压法分析图示电路,需列( )个结点电压方程

网络函数的频率特性包含( )。

电路中电流、电压的参考方向可以任意指定指定的参考方向不同,不影响问题的最后结果。( )

如图所示二端口网络,可以使用( )参数描述

如图所示电路,吸收功率的元件是( )。

学好《电路》课的意义()

某方波信号的周期t=5μs,则此方波的三佽谐波频率为( )

用结点电压法求解下列电路时,i a =( )v。

网络零状态响应的象函数与激励的象函数之比称为网络函数( )

图示电路中节点a的节点电压方程为( )。

当实际电压源带电阻负载运行时,下列描述错误的是( )

图示电路中电流i等于( )。

图示电路中电位 v a 为( )

一般激励条件下,电容元件的电压鈈能突变。( )

日光灯电路的灯管电压与镇流器两端电压和电路总电压的关系为( )

对于正序的对称三相电源,已知 , 则( )。

若已知 ,则它们之间的相位差 为( )

某电路电压 ,电流 ,该电路的有功功率p=( )。

对称三相电路的有功功率 ,其中 角为 ( )

有一个三相电源,已知其 , 则这个三相电源的相序是( )。

对称三角形负载r接于对称三相三线制电源上,如图所示当开关s闭合时,电流表测量值为1a,则当开关s打开后,电流表测量值为( )。

一个周期函数是否为奇谐波函数,完全由它的波形所决定,与计时起点的选择无关 ( )

关于rc 电路的过渡过程,下列叙述不正确的是( )。

非正弦周期信号的峰值越大,其有效值也樾大 ( )

如图所示,使用网孔电流是什么法求解电路,描述错误的是( )。

对一个标有“ 220v , 60w ”的用电器,可以断定, 220v 是这个用电器正常工作时的电压( )

下列說法中,( )是正确的。

两互感线圈同侧相并时,其等效电感量l 同 =( )

已知工频电压有效值和初始值均为380v,则该电压的瞬时值表达式为( )。

在正弦稳态电蕗中,当某一频率的正弦信号作电路的激励时,电路中所产生的响应也将是同频率的正弦量( )

使用叠加原理时,在分电路中的受控源需( )。

求解 拉普拉斯变换的 输出结果正确的是( )

图示电路中电压 u s 为( )。

在有n个节点,b条支路的连通电路中,可以列出kcl方程的个数为( )

图示电路无初始储能,若 ,则 。 若 ,且 初始状态仍为零,则 时, 应为( )

发生并联谐振的电路条件是( )。

交流电路中,在相位上,电容器上的电压 ( )流过电容的电流

某单个元件的复频域阻抗为 ,则该元件是电容,其参数为20μf。( )

在非正弦周期电流电路中,若电路各部分电压、电流的波形都与激励源波形相同,则该电路为( )

如图所礻电路,吸收功率的元件是( )。

电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( )

两个电容元件分别为12f和4f,则两者串联联後的等效电容值为( )。

利用傅立叶级数,将非正弦周期性激励可以分解成 ( ) 和的形式

电感的复频域模型为( )。

如图所示电路,二端网络输入的电流為 ,端电压为 ,则可判定n为为感性负载( )

图示电路中的电流 i 为 ( )。

图示电路中,已知 ,则电流表的读数为( )

叠加定理可以用于计算电路中的( )。

当发生換路时,动态电路的时间常数也变化( )

负载星形联结时,负载两端的电压是电源的相电压。( )

在下列各图中,与图 (n) 所示伏安特性相对应的电路是( )

茬图示的正弦稳态电路中,电压表v1、v2、v3的读数分别为3v、10v、6v,电压表v的读数为( )。

如图所示的理想变压器中, :( )

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的( )的叠加。

若电源频率为f时 , 电路的感抗等于容抗 , 则当频率为2f时 , 该感抗为容抗的 ( )倍

基爾霍夫电流定律应用于( )。

某一阶电路电流响应的象函数 ,则该电路的时间常数 ( )

图示电路中电压 u 为( )。

用一个表达式写出下图中所示电压u的数學函数表达式为( )

每一个相量都一个同频率的正弦量对应。( )

两个不同频率的正弦量的相位差等于它们的初相位之差( )

分析瞬变过程的三要素法只适用于( )。

下列说法中,( )是正确的

图示电路在换路前已达稳态。当 t=0 时开关接通,求 t>0 的时间常数( )

如果实现变压器升压比为u 1 : u 2 =20:1,需要设置原边囷副边的线圈匝数比为( )。

非正弦周期量的有效值等于它的直流分量、基波及各次谐波有效值的和 ( )

某三相电源绕组连成y时线电压为380v,若将它妀接成δ形,线电压为( )。

如图所示电路,可以等效成( )

图示电感元件的电压、电流关系的运算形式是( )。

如图所示电路,结论正确的是( )

非正弦周期电流电路中,不同频率的电压与电流能构成瞬时功率,因此也能构成平均功率。 ( )

非正弦周期量的傅里叶级数展开式中,其直流分量a0是非正弦量茬一个周期内的平均值,与计时起点的选择无关 ( )

两互感线圈反向串联时,其等效电感量l 顺 =( )。

电容c的复频域导纳是( )

在正弦电流电路中,当频率為 f 1 时,对 r 1 、 x 1 串联电路求出并联等效电路参数为 g 1 、 b 1 ;当频率为 f 2 时,并联等效电路的参数仍为 g 1 、 b 1 。( )

电路如图所示,短路线中的电流 i 为( )

两互感线圈的耦匼系数k=( )。

利用叠加定理可以用于计算电路中的( )

某三相四线制供电电路中,相电压为220v,则火线与火线之间的电压为( )。

网孔电流是什么是电路中實际存在的电流( )

应用运算法分析动态电路时,可求得的响应是( )。

电路如图所示, 若 均大于零,, 则电路的功率情况为( )

当用两表法测量三相三线淛电路的有功功率时,每个表的读数都是具有实际意义的。( )

电容元件初始储能不为零,其所对应的复频域电路模型中( )

全响应可以看作是零输叺响应和零状态响应的叠加。( )

图示直流电路中,已知 a 点电位为 5v ,则参考点为( )

在图示正弦电路中,设电源电压不变,在电感l两端并联一电容元件,则電流表读数( )。

在电阻元件的正弦交流电路中,伏安关系表示错误的是( )

如图所示二端口网络,可以使用( )参数描述。

图示电路中,直流电压表和电鋶表的读数分别为 4v 及 1a , 则电阻r 为( )

将负载电阻与直流电源接通,如负载电阻增大,电源的端电压就下降。( )

已知基波的频率为120hz,则该非正弦波的三次諧波频率为( )

网孔电流是什么法一般列写的是( )方程。

在对称三相电路中,无论负载作星形还是三角形联接,三相有功功率 ,故在同一种电源下,负載作星形或作三角形联接,其有功功率相等( )

动态元件的初始储能在电路中产生的零状态响应中( )。

使用替代定理时,可以用短路替代电流为零嘚支路( )

如图所示一有源二端线性网络,其戴维南等效电路中内阻r 0 为( )ω。

设通过某元件的电荷 ,如图所示。单位正电荷由a移至b时获得的能量为2j,求流过元件的电流 为( )

如图所示电路中,在求解等效电阻rab时,可以将80欧电阻( )。

在正弦稳态电路中,电感元件的电压电流之间满足( )

只有当电容值c囷( )均给定时,一个线性电容电压才能完全确定。

在纯电容交流电路中,下列各式错误的是( )

已知2f的电容的初始电压值为3v,则它的初始储能为( )。

kcl 和 kvl 反映电路结构上的一种约束关系,与组成电路的各元件性质无关( )

如图所示一有源二端线性网络,其戴维南等效电路中电压源为( )v。

在正弦交流電路中,电容元件的瞬时值伏安关系可表达为( )

以下哪些属于面向对象方法的特点( )

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