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受控源不能单独作用 ;
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电路中有abc三点,已知Uab=3V,Ubc=5V,则Ubc为( )。
A:8V
B:–2V
C:2V
D:不确定
答案: 8V
已知Uab=5V,Ubc=3V,如果以b点为参考点,则abc三点的电位为( )。
A:a点电位为0V,b点电位为-5V,C点电位为-8V。
B:a点电位为5V,b点电位为0V,C点电位为-3V。
C:a点电位为8V,b点电位为3V,C点电位为0V。
D:a点电位为5V,b点电位为0V,C点电位为3V。
答案: a点电位为5V,b点电位为0V,C点电位为-3V。
如图所示的元件A吸收的功率和元件B发出的功率分别为( )。
A:
-50W,-8W
B:
50W,8W
C:
50W,-8W
D:
–50W,8W
答案:
–50W,8W
当独立电流源的端电压增加时,其输出电流将增加。
A:对
B:错
答案: 错
线性电阻元件R端电压u和所通过的电流i之间服从欧姆定律,即u=Ri。
A:对
B:错
答案: 错
对于具有b条支路,n个结点的电路最多可以列出( )个独立的KCL方程数。
A:n-1
B:b-1
C:b–n-1
D:b–n+1
答案: n-1
对于具有b条支路,n个结点的电路最多可以列出( )个独立的KVL方程数。
A:b–n+1
B:b-2
C:b–n-1
D:n-2
答案: b–n+1
对于具有3个结点和6条支路的电路而言,共有( )个独立回路。
A:2
B:4
C:3
D:1
答案: 4
叠加定理只适用于直流电路。
A:错
B:对
答案: 错
利用叠加定理可以求得线性电路中的电压电流和功率。
A:错
B:对
答案: 错
在除源法求戴维宁等效电阻时,应将线性有源一端口内的所有独立电源置零,即将电压源视为开路,将电流源两端视为短路。
A:对
B:错
答案: 错
如图所示电路,Is=6A,当Is和Us共同作用时U=14V,则Us应为( )V。
A:
8V
B:
16V
C:
20V
D:
12V
答案:
16V
如图所示电路的开路电压Uoc=( )。
A:
-3V
B:
-21V
C:
21V
D:
3V
答案:
3V
用应叠加定理时,以下说法正确的是( )。
A:
受控源不能单独作用
B:
在各分电路中,置零的电流源用开路代替
C:
在各分电路中,置零的独立电压源用短路代替
D:
叠加定理适用于任何电路
答案:
受控源不能单独作用
;
在各分电路中,置零的电流源用开路代替
;
在各分电路中,置零的独立电压源用短路代替
戴维宁定理指出:一个含有独立源受控源和电阻的线性一端口,对外电路来说,可以用一个电压源和一个电阻的串联组合进行等效变换。关于戴维宁定理以下正确的是( )。
A:等效电阻等于该一端口全部电源置零后的输入电阻
B:等效电阻等于该一端口全部独立电源置零后的输入电阻
C:等效电压源的电压等于所有独立电压源的电压和
D:等效电压源的电压等于一端口电路的开路电压
答案: 等效电阻等于该一端口全部独立电源置零后的输入电阻;
等效电压源的电压等于一端口电路的开路电压
若电容端电压和所通过的电流取非关联参考方向,则
A:错
B:对
答案: 对
电容和电感元件是( )。
A:耗能元件
B:有“记忆“的元件
C:动态元件
D:无源元件
E:储能元件
答案: 有“记忆“的元件;
动态元件;
无源元件;
储能元件
在一阶动态电路中,时间常数越大,过渡过程所经历的时间越长。
A:对
B:错
答案: 对
一阶RC电路的充电过程可能是( )。
A:不确定
B:全响应
C:零状态响应
D:零输入响应
答案: 全响应;
零状态响应
在一阶RL电路中,当R值保持不变,而L值变为原来的两倍时,其时间常数变为原来的( )倍。
A:2
B:1
C:0.5
D:4
答案: 2
已知一阶RL电路中电感电流iL的变化规律表达式为
,下列电流比iL变化更快的是( )。
A:
B:
C:
D:
答案:
;
换路定则适用于一阶电路中的电阻元件电压电流初始值的求解。
A:对
B:错
答案: 错
一阶电路的时间常数取决于( )。
A:外施激励
B:电路的结构和参数
C:电路的参数
D:电路的结构
答案: 电路的结构和参数
若一阶电路的时间常数为3s,则零输入响应每经过3s后衰减为原来的( )。
A:25%
B:36.8%
C:50%
D:63.2%
答案: 36.8%
在如图电路所示中,当t=0时,将开关打开,开关打开前,电路处于稳定状态,则开关打开后( )。
A:
uC(0+)=15V
B:
τ=0.1s
C:
iC(0+)=0.2A
D:
uC(∞)=10V
答案:
uC(0+)=15V
;
τ=0.1s
;
uC(∞)=10V
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