新题带答案解析.doc

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新题带答案解析

基础知识 一、判断题 用电源、负载、开关和导线可构成一个简单的电路(√) 全电路是指包括内电路。外电路两部分组成的闭合电路的整体(√) 电压的方向是由高电位指向低电位(√) 在分析电路可先任意设定电压的参考方向,再根据计算所得值的正负来确定电压的实际方向(√) 再用基尔霍夫第一定律列节电流方程式时,若解出的电流为负,则表示实际电流方向与假定的电流正方向相反(√) 全电路欧姆定律是指,在全电路中电流与电源的电动势成正比,与整个电路的内外电阻之和成反比(√) 基尔霍夫第二定律表明流过任意节点的瞬间电流的代数和为零(×) 基尔霍夫电压定律的数字表达式为∑(IR=E)=0(×) 基尔霍夫电压定律的数字表达式为 (√) 在下图所示的节点b上符合基尔霍夫第一定律的式子是 (×) 如下图所示的直流电路,已知E1=15V,E2=70V,E3=5V,R1=6Ω,R2=5Ω,R3=10Ω,R4=2.5Ω,R5=15Ω,则支路电流I5为2A(√) 应用戴维南定理分析含源二端网络,可用等效电阻代替二端网络(×) 戴维南定理最适用于求复杂电路中某一条支路的电流(√) 一含源二端网络测的短路电流是4A,开路电压为10V,则它的等效内阻为40Ω(×) 与一电流源并联内阻为2Ω,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是5A(√) 一电压源的电压是20V,串联内阻为2Ω,当把它等效变换成电流源时,电流源的电流是40A(×) 如下图所示,如果R1=0.2Ω,R2=0.2ΩE1=7V,E2=6.2V,R3=3.2Ω,则流过R3的电流是2A(√) -如下图所示,已知E=30V,R1=1Ω,R2=9Ω,R3=5Ω,则开路电压U0为10V(√) 复杂直流电路指的是含有多个电源的电路(×) 叠加原理是分析复杂电路的一个重要原理(×) 节点电压法是以支路电流为未知量,根据基尔霍夫电流定律列出节点电压方程,从而解得。(×) 回路电流法是以回路电流为未知量,根据基尔霍夫电流定律列出回路电压方程从而解得(×) 如下图所示的电路中,设E1=5V,R1=10ΩE2=1V,R2=20Ω,R3=30Ω,用支路电流法求各支路电流为I1=0.2A,I2=-0.1A,I3=0.1A(√) 正弦交流电压u=100sin(628t+60?)V,它的频率为100HZ(√) 关于正弦交流电响亮的叙述中“幅角表示正弦量的相位”的说法不正确(√) 正弦量中用向量形式表示在计算时要求幅角相同(×) 如下图所示,正弦交流电的有效值为14.1mV(×) 如下图所示,正弦交流电角平率为3.14rad/s(√) 如下图所示,正弦交流电的初相位是2π(×) 串联电路或并联电路的等效复阻抗的计算在形式上与电阻串联或电阻并联的等效电组计算是一样的(√) 串联谐振时电路中阻抗最小,总电流最大(√) 并联谐振时电路中总阻抗最小,总电流最大(×) 某原件两端的交流电压超前于流过它的交流电流,则该元件为容性负载(×) 在R—C串联电路中总电压与电流的相位差角,既与电路元件R、C的参数及电源的频率有关(×) R—C串联电路的电路总阻抗为R+jwC(×) R—L串联电路的电路总阻抗为R+jwL.(√) 某元件两端的交流电压相位超前于流过它的电流90?,则该元件为电感元件(√) 在下图中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同,最亮的灯是a灯(√) 两个阻抗并联的电路它的总阻抗为Z=1/Z1+1/Z2(×) R—L—C并联电路的谐振条件是wL=1/wC(√) 对称三相负载三角形联结时,相电压等于线电压且三相电流相等(√) 在负载星形连接的三相对称电路中,相电流的相位滞后线电压30?(×) 在三相四线制中性点接地供电系统中,线电压是指相线之间的电压(√) 三相对称负载,作△联结,若每相负载的阻抗为为38Ω,接在线电压为380V的三相交流电路中,则电路的线电流为17.3A(√) 额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡串联在220V的电源中,它们的发热量由大到小排列为100W、60W、40W(×) 三相交流电路中,总功率为P=3UpIpcos?(√) 三相不对称电路通常是指负载不对称(√) 三相三线制测量电路总功率值可以用二表法来测量(×) 三相四线制不对称负载测量电路总功率可以用二表法来测量(×) 工厂为了提高cos,常采用并联适当的电容(√) 为了提高电网的功率因数,可采用的措施是降低供电设备消耗的无功功率(√) 当电路的状态或参数发生变化时,电路从原稳定状态立即进入新的稳定状态(×) 电感元件在过渡过程中,流过它的电流不能突变(√) 电路产生过渡过程的原因是电路存在储能元件,且电路发生变化(√) 电容在过渡过程中,电容两端电压不变。(×) 电容元件

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