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电路原理练习题
第一部分 填空题
对于理想电压源而言,不允许 路,但允许 路。
当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式为 。
当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压与电流的相量关系式为 。
一般情况下,电感的 不能跃变,电容的 不能跃变。
两种实际电源模型等效变换是指对外部等效,对内部并无等效可言。当端子开路时,两电路对外部均不发出功率,但此时电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 ;当端子短路时,电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 。
对于具有n个结点b个支路的电路,可列出 个独立的KCL方程,可列出 个独立的KVL方程。
KCL定律是对电路中各支路 之间施加的线性约束关系。
理想电流源在某一时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端电压无关,端电压由 来决定。
两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的 关系相同。
RLC串联谐振电路的谐振频率( = 。
理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为 。理想电流源和电阻串联,其等效电路为 。
在一阶RC电路中,若C不变,R越大,则换路后过渡过程越 。
RLC串联谐振电路的谐振条件是 =0。
在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于 电路;在各分电路中,要把不作用的电源置零。不作用的电压源用 代替,不作用的电流源用 代替。 不能单独作用;原电路中的 不能使用叠加定理来计算。
诺顿定理指出:一个含有独立源、受控源和电阻的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和一个电导的并联组合进行等效变换,电流源的电流等于一端口的 电流,电导等于该一端口全部 置零后的输入电导。
对于二阶电路的零输入相应,当R=2时,电路为欠阻尼电路,放电过程为 放电。
二阶RLC串联电路,当R 2时,电路为振荡放电;当R= 时,电路发生等幅振荡。
电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电流相量π/2。
若电路的导纳Y=G+jB,则阻抗Z=R+jX中的电阻分量R= ,电抗分量X= (用G和B表示)。
电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电流相量π/2。
正弦电压为u1=-10cos(100πt+3π/4),u2=10cos(100πt+π/4),则u1的相量为 ,u1+u2= 。
在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均为已知(P、U、I),则阻抗角为φZ= 。
若Uab=12V,a 点电位Ua为5V,则b点电位Ub为 V。
当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式为 ;相量关系式为 。
额定值为220V、40W的灯泡,接在110V的电源上,其输出功率为 W。
理想电压源与理想电流源并联,对外部电路而言,它等效于 。
RC串联电路的零状态响应是指uc(0-) 零、外加激励 零时的响应。(t=0时换路)
已知i = 14.14cos(ωt+30°)A,,则该负载性质为 。
RLC串联谐振电路品质因数Q=100,若UR=10V,则电源电压U= V,电容两端电压UC= 。
三相对称星接负载,其线电流IL与对应相电流IP的关系为IL= 。
RLC串联电路发生串联谐振时,电流的相位与输入电压的相位 ,在一定的输入电压作用下,电路中 最大,电路的谐振角频率ω0= 。
在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均为已知(P、U、I),则阻抗角为φZ= 。
当一个实际电流源(诺顿电路)开路时,该电源内部有无电流 。
采用并联电容器提高功率因数后,原负载支路中电流
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