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( )电路中参考点改变,任意两点间的电压也随之改变。
( )一个由若干电阻组成的无源二端网络,可以等效成一个电阻。
( )电路中任意一个节点上,任意时刻流入节点的电流之和,一定等于流出该节点的电流之和。
( )用叠加定理求解电路时,对暂不考虑的电流源将其作开路处理。
( )用支路电流法解题时,各支路电流参考方向可以任意假定。
( )含有两个电源的线性电路中的某一支路电流,等于两电源分别单独作用时,在该支路产生的电流的代数和。
( )用支路电流法解出的电流为正数则解题正确否则就是解题错误。
( )非关联参考方向是电流从标有电压“-”端经过元件流向“+”端。
( )线性电阻元件的伏安特性是通过坐标原点的一条直线。
( )理想电压源和理想电流源是不能等效互换的。
( )用戴维南定理解题时,受控源不能看作独立电源。
( )电动势V的相量形式为=100V。
( )某电流相量形式为=(3+j4)A,则其瞬时表达式为。
( )频率不同的正弦量的相量可以在同一相量图中画出。
( )在纯电阻正弦交流电路中,电压与电流的相位关系是永远同相。
( )参考点改变时,电路中各点的电位也随之改变,但任意两点间的电压不变。
( )当外电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电源电动势。
( )基尔霍夫电压定律是指在任意瞬间沿任意回路绕行一周,各段电压的代数和一定等于零。
( )电阻元件只能是耗能元件,而电感和电容元件则是储能元件。
( )运用支路电流法解复杂直流电路时,不一定以支路电流为未知量。
( )所谓叠加原理,是将每个电源作用效果相加,不应该出现相减的情况。
( )受控电压源与受控电流源也可以进行等效互换,但控制电压或控制电流支路不能被互换掉。
( )当电阻上的电压和电流参考方向相反时,欧姆定律的形式为。
( )在一段无分支电路上,不论沿线导体的粗细如何,电流都是处处相等的。
( )电源等效变换时,仅对外电路等效,对内电路是不等效的。
( )戴维南定理所说的等效只对外部电路等效。
( )正弦量的初相角与起始时间的选择有关,而相位差则与起始时间无关。
( )两个不同频率的正弦量可以求相位差。
( )已知e(t)=-311cos314tV,则与它对应的相量
( )在纯电感正弦交流电路中,若电源频率提高一倍,而其他条件不变,则电路中的电流将变大。
( )电路中参考点改变,则任意两点间的电压及各点的电位也随之改变。
( )任何时刻电阻元件绝不可能产生电能,而是从电路中吸取电能,所以电阻元件是耗能元件。
( )我们所说的负载增加、减少,是指负载电阻值的增加、减少。
( )应用叠加定理求解电路时,对暂不考虑的电压源将其作短路处理。
( )齐次定理适用于多电源电路中有一个电源成倍变化时的情况。
( )如果选定电流的参考方向为从标有电压“+”端指向“-”端,则称电流与电压的参考方向为关联参考方向。
( )叠加定理适用于线性电路中电压或电流的计算。
( )几个电阻并联以后的电阻值一定小于其中任一电阻的值。
( )相互等效的电路对外电路的影响是完全相同的,即“等效”是指“对外等效”。
( )一个实际电压源,不论它是否接负载,电压源的端电压恒等于该电源的电动势。
( )任何一个有源二端线性网络,都可用一个恒定电压US和内阻Req串联的实际电压源等效代替。
( )有两个频率和初相都不同的正弦交流电压和,若它们的有效值相同,则最大值也相同。
( )、是借用复数的形式来表示的正弦量。
( )流入节点的各支路电流的代数和恒等于零,是基尔霍夫电流定律的相量形式。
( )应用叠加定理求解电路时,对暂不考虑的电压源将其作开路处理。
( )对有n个节点和m个回路的电路,支路电流方程组数为n-1+m。
( )在节点电压法中,互电导值有时为正有时为负。
( )如果选定电流的参考方向为从标有电压“-”端指向“+”端,则称电流与电压的参考方向为非关联参考方向。
( )并联电阻中的电流与它们各自的电阻值成正比。
( )实际电压源与电流源可以等效互换,但仅对外电路等效,对内电路是不等效的。
( )网孔一定是回路,而回路未必是网孔。
( )运用戴维南定理求解有源二端网络的等效内电阻时,应将有源二端网络中所有的电源都开路后再求解。
( )人们平时所用的交流电压表、电流表所测出的数值是交流电的有效值。
( )正弦量的三要素是最大值、频率和初相位。
( )基尔霍夫电
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