吉林大学《电路理论基础》期末考试必备题集

奥鹏期末考核

65331–吉林大学《电路理论基础》奥鹏期末考试题库合集

单选题:
(1)下列描述中不正确的是()
A.串联电阻可以分压
B.并联电阻可以分流
C.电阻串联越多阻值越大
D.电路并联越多阻值越大
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(2)在电源对称的三相四线制电路中,若三相负载不对称,则该负载各相电压()
A.不对称
B.仍然对称
C.不一定对称
D.其他
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(3)结点电位法适用于()的电路
A.结点数少、支路数多
B.结点数多、支路数多
C.结点数少、支路数少
D.结点数多、支路数少
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(4)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()
A.220V
B.311V
C.380V
D.300V
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(5)当负载的额定电压低于电源电压时,也可以通过()来分去一部分电压,以使负载工作在额定电压下。
A.串联电阻
B.并联电阻
C.混联电阻
D.串联电感
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(6)当电源输出电压为额定值时,电流小于额定电流,成为()
A.满载
B.轻载
C.过载
D.超载
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(7)并联谐振也称为()
A.电压谐振
B.电流谐振
C.电感谐振
D.电容谐振
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(8)电路中两点间电压的大小是()
A.绝对量
B.相对量
C.常量
D.大于0的值
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(9)两个电阻串联,R1:R2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为()
A.10V
B.20V
C.30V
D.40V
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(10)在直流电路中电感元件相当于()
A.短路
B.开路
C.通路
D.不一定
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(11)支路电流法是以()为未知量,通过列写结点的KCL方程和回路的KVL方程构成方程组,求解得出各支路电流。
A.网孔电流
B.结点电位
C.支路电流
D.其他
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(12)负载要获得最大功率,必须要求()
A.RLR0
B.RL=R0
C.RLR0
D.R0=0
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(13)三个电阻元件的一端连接在一起,另一端分别接到外部电路的三个节点的连接称()连接。
A.星形
B.三角形
C.串行
D.并行
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(14)在任一时刻,沿任一回路各段电压的代数和()
A.恒为正
B.恒为负
C.恒为0
D.不确定
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(15)自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是()
A.支路电流法
B.网孔电流法
C.节点电位法
D.都不是
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(16)()的电压源可以并联。
A.电压值相等、方向相反
B.电压值相等、方向一致
C.电压值不等、方向一致
D.电压值不等、方向相反
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(17)当发生串联谐振时,下列描述不正确的为()
A.电路阻抗最小
B.电路电抗为0
C.电路中电流最小
D.无功功率为0
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(18)振幅、角频率和( )称为正弦量的三要素
A.电压
B.电流
C.周期
D.初相位
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(19)电容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()
A.增大
B.减小
C.不变
D.恒为零
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(20)一个含有直流分量的非正弦波作用于线性电路,其电路响应电流中()
A.含有直流分量
B.不含有直流分量
C.无法确定是否含有直流分量
D.其他
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(21)周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值()
A.越大
B.越小
C.不变
D.不一定
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(22)自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是()
A.支路电流法
B.网孔电流法
C.节点电位法
D.都不是
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(23)齐性定理适用于()电路
A.非线性
B.线性
C.非线性时变
D.所有
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(24)已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为()
A.6V
B.-6V
C.14V
D.-14V
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(25)应用KCL定律解题首先约定流入、流出结点电流的()
A.大小
B.方向
C.参考方向
D.数值
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(26)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()
A.增大
B.减小
C.不变
D.恒为零
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(27)电路动态过程产生的实质是()
A.电路有储能元件
B.开关的打开或闭合
C.元件的接通与断开
D.能量不能跃变
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(28)()的电流源可以串联。
A.电流值相等、方向相反
B.电流值相等、方向一致
C.电流值不等、方向一致
D.电流值不等、方向相反
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(29)在直流电路中电容元件相当于()
A.短路
B.开路
C.通路
D.不一定
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(30)在线性电路中,当电压源不作用时,在电压源处可以用()代替。
A.开路线
B.理想电压源线
C.短路线
D.理想电流源
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(31)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( )。
A.一定为正值
B.一定为负值
C.不能肯定是正值或负值
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(32)已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为( )。
A.6V
B.-6V
C.14V
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(33)一电阻R上 、 参考方向不一致,令 =-10V,消耗功率为0.5W,则电阻R为( )。
A.200
B.-200
C.200
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(34)已知接成Y形的三个电阻都是30,则等效形的三个电阻阻值为( )。
A.全是10
B.两个30一个90
C.全是90
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(35)理想电压源和理想电流源间( )。
A.有等效变换关系
B.没有等效变换关系
C.有条件下的等效关系
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(36)当恒流源开路时,该恒流源内部( )。
A.有电流,有功率损耗
B.无电流,无功率损耗
C.有电流,无功率损耗
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(37)叠加定理只适用于( )。
A.交流电路
B.直流电路
C.线性电路
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(38)自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是( )。
A.支路电流法
B.回路电流法
C.结点电压法
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(39)自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是( )。
A.支路电流法
B.回路电流法
C.结点电压法
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(40)必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是( )。
A.支路电流法
B.回路电流法
C.结点电压法
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(41)只适应于线性电路求解的方法是( )。
A.弥尔曼定理
B.戴维南定理
C.叠加定理
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(42)一个电热器,接在10V的直流电源上,产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P/2,则正弦交流电源电压的最大值为( )。
A.7.07V
B.5V
C.10V
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(43)电容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( )。
A.增大
B.减小
C.不变
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(44)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( )。
A.增大
B.减小
C.不变
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(45)314F电容元件用在100Hz的正弦交流电路中,所呈现的容抗值为( )。
A.0.197
B.31.8
C.5.1
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(46)u=-100sin(6t+10)V超前i=5cos(6t-15)A的相位差是( )。
A.25
B.95
C.115
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(47)周期T=1S、频率f=1Hz的正弦波是( )。
A.4cos314t
B.6sin(5t+17)
C.4cos2t
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(48)在RL串联的交流电路中,R上端电压为16V,L上端电压为12V,则总电压为( )。
A.28V
B.20V
C.4V
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(49)已知电路复阻抗Z=(3-j4),则该电路一定呈( )。
A.感性
B.容性
C.阻性
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(50)电感、电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为( )。
A.UI
B.I2X
C.0
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(51)每只日光灯的功率因数为0.5,当N只日光灯相并联时,总的功率因数( )。
A.大于0.5
B.小于0.5
C.等于0.5
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(52)RLC并联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈( )。
A.电阻性
B.电感性
C.电容性
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(53)处于谐振状态的RLC串联电路,当电源频率升高时,电路将呈现出( )。
A.电阻性
B.电感性
C.电容性
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(54)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( )。
A.大小
B.变化量
C.变化率
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(55)符合无损耗、K=1和自感量、互感量均为无穷大条件的变压器是( )。
A.理想变压器
B.全耦合变压器
C.空芯变压器
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(56)符合无损耗、K=1和自感量、互感量均为有限值条件的变压器是( )。
A.理想变压器
B.全耦合变压器
C.空芯变压器
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(57)在电源对称的三相四线制电路中,若三相负载不对称,则该负载各相电压( )。
A.不对称
B.仍然对称
C.不一定对称
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(58)三相对称交流电路的瞬时功率为( )。
A.一个随时间变化的量
B.一个常量,其值恰好等于有功功率
C.0
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(59)某对称三相电源绕组为Y接,已知 V,当t=10s时,三个线电压之和为( )。
A.380V
B.0V
C.380/ V
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(60)测量三相交流电路的功率有很多方法,其中三瓦计法是测量( )电路的功率。
A.三相三线制电路
B.对称三相三线制电路
C.三相四线制电路
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(61)三相对称电路是指( )。
A.电源对称的电路
B.负载对称的电路
C.电源和负载均对称的电路
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(62)工程上认为R=25、L=50mH的串联电路中发生暂态过程时将持续( )。
A.30~50ms
B.37.5~62.5ms
C.6~10ms。
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(63)任意给出几种常见的非正弦周期信号波形图,你能否确定其傅里叶级数展开式中有无恒定分量( )。
A.不能
B.能
C.不确定
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(64)某方波信号的周期T=5s,则此方波的三次谐波频率为( )。
A.106Hz
B.2106Hz
C.6105Hz
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(65)周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值越( )。
A.大
B.小
C.无法判断
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(66)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。
A.有效值
B.瞬时值
C.相量
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(67)当一个二端口网络端口处的( )时,该二端口网络是线性的。
A.电流满足线性关系
B.电压满足线性关系
C.电流电压均满足线性关系
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(68)无源二端口网络的Z参数,仅与网络的( )有关。
A.内部结构和元件参数
B.工作频率
C.内部结构、元件参数和工作频率
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(69)如果二端口网络对称,则Z参数中,只有( )参数是独立的。
A.1个
B.2个
C.3个
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(70)在已知二端口网络的输出电压和输入电流,求解二端口网络的输入电压和输出电流时,用( )。建立信号之间的关系。
A.Z参数
B.Y参数
C.h参数
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(71)通过实验测出二端口网络的开路阻抗和短路阻抗后所获得实验参数共有( )。
A.2个
B.4个
C.6个
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(72)具有串联臂是LC串联谐振电路,并联臂是LC并联谐振电路的滤波器是( )。
A.高通滤波器
B.带通滤波器
C.带阻滤波器
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(73)终端不匹配的均匀传输线,当反射系数N=1时,终端发生( )。
A.全反射
B.全反射,且反射波与入射波反相
C.部分反射
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(74)传输线上只有入射波而无反射波时,终端反射系数N=( )。
A.1
B.-1
C.0
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(75)波形不沿X方向移动,而是上下摆动的波称为( )
A.入射波
B.反射波
C.驻波
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(76)已知单相交流电路中某负载视在功率为5kVA,有功功率为4kW,则其无功功率Q为( )。
A.1kVar
B.3kVar
C.9kVar
D.0kVar
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(77)下列哪个不属于理想变压器的理想化条件( )。
A.线圈导线无电阻
B.磁性材料磁导率为零
C.自感、互感无穷大
D.绕组匝数无穷大
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(78)已知单相交流电路,有功功率为3kW,无功功率为4KVar,则其功率因素为( )。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
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(79)电流与电压为关联参考方向是指( )。
A.电流实际方向与电压升实际方向一致
B.电流实际方向与电压降实际方向一致
C.电流参考方向与电压升参考方向一致
D.电流参考方向与电压降参考方向一致
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(80)电路中两点间电压的大小是( )。
A.绝对量
B.相对量
C.常量
D.大于0的值
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(81)在直流电路中电容元件相当于( )。
A.短路
B.开路
C.通路
D.不一定
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(82)描述线性电路中多个独立源共同作用时所产生的响应的规律的定理是:( )。
A.戴维宁定理
B.诺顿定理
C.叠加定理
D.互易定理
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(83)线性动态电路的全响应可分解为:( )。
A.稳态响应+瞬态响应
B.直流分量+正弦分量
C.强制分量+零状态分量
D.强制响应+稳态响应
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(84)在电源内部,电动势的正方向是:( )。
A.从负极指向正极
B.从正极指向负极
C.没有方向
D.无法判断
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(85)关于理想电感元件的伏安关系,下列各式正确的有( )。
A.u=Li
B.u=Li
C.u=jLi
D.u=Ldi/dt
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(86)某含源线性一端口网络的开路电压为6V,短路电流为3A,当外接电阻为4时,该电阻的电流为( )。
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
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(87)含源二端网络,测得其开路电压为20V,短路电流为2A,当外接10负载时,负载电流为( )。
A.1.5 A
B.2A
C.1A
D.0.5A
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(88)某电路中负载获得最大的功率为60W,此时电源内阻消耗的功率为( )W。
A.30
B.60
C.120
D.240
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(89)电路中,已知a点电位为2V,b点电位为-3V,若以b点为参考点,则a点电位变为( )V。
A.-5
B.5
C.-3
D.3
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(90)若将一根导线从中间对折合并成一条新导线,其电阻值变为原来的( )倍。
A.1/2
B.2
C.1/4
D.4
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(91)在RL串联交流电路中,电源电压不变,电感量增大,则电路的电流将( )。
A.增大
B.减小
C.不变
D.不能确定
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(92)标明10016W和 10025W的两个电阻并联时,两端允许加的最大电压是( )V。
A.40
B.50
C.90
D.10
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(93)描述回路与支路电流关系的定律( )。
A.KCL
B.KVL
C.KCL和KVL
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(94)一个电阻为10与电感为0.1H的元件串联,则一阶电路的时间常数等于( )。
A.0.001S
B.0.01S
C.0.1S
D.1S
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(95)在RL并联的正弦交流电路中,R=40、XL=30,电路的无功功率Q=480 VA;则视在功率S为( )。
A.600VA
B.800VA
C.866VA
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(96)通常所说交流220V或380V电压,是指它的( )。
A.平均值
B.最大值
C.有效值
D.瞬时值
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(97)下列描述中不正确的是( )。
A.串联电阻可以分压
B.并联电阻可以分流
C.电阻串联越多阻值越大
D.电路并联越多阻值越大
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(98)下列叙述正确的是( )。
A.一正弦稳态的RLC串联支路、支路两端电压的有效值一定大于其中每个元件电压的有效值
B.某感性阻抗,当频率增大时,该阻抗的模随之增大
C.某二端无源电路的阻抗等于(2十j5),则其导纳为(0.5十j0.2)
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(99)一个电阻为10与电容为0.01F的元件串联,则一阶电路的时间常数等于( )。
A.0.001S
B.0.01S
C.0.1S
D.1S
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(100)叠加定理适应于( )。
A.计算线性电路的电压和电流
B.计算非线性电路的电压和电流
C.计算线性电路电压、电流和的功率
D.计算非线性电路的功率
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(101)当电路发生串联谐振时( )。
A.电路中电流最大
B.电路中电阻两端的电压最小
C.电路吸收的功率最小
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(102)在正弦交流电路中,当电感电压与电流取关联参考方向,则电流( )。
A.超前电压
B.落后电压
C.同向
D.反向
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(103)在正弦交流电路中,当电感电压与电流取非关联参考方向,则电流( )。
A.超前电压
B.落后电压
C.同向
D.反向
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(104)—电容器由电源E通过电阻R1充电,然后用转换开关使其向电阻R2放电,R1<R2,则两电阻吸收的电能为W1和W2,应有( )。
A.W1>W2
B.W1<W2
C.W1=W2
D.无法比较
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(105)用结点法分析电路,各结点的互导( )。
A.恒为正
B.恒为负
C.可正可负可为零
D.恒为零
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(106)描述回路与支路电流关系的定律( )。
A.KCL
B.KVL
C.KCL和KVL
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(107)一个电阻为10与电感为0、1H的元件串联,则一阶电路的时间常数等于( )。
A.0.001S
B.0.01S
C.0.1S
D.1S
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(108)在RL并联的正弦交流电路中,R=40、XL=30,电路的无功功率Q=480v.A;则视在功率S为?( )。
A.600V.A
B.800V.A
C.866V.A
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(109)3和6电阻串联,若3电阻上电压为?3V,则总电压为( )。
A.4 V
B.4.5 V
C.9 V
D.12 V
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(110)3和6电阻串联,若6电阻上电压为3V,则总电压为( )。
A.4 V
B.4.5 V
C.9 V
D.12 V
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(111)某RL一阶电路的全响应为i(t)=4-2e-t(A);若初始状态不变而输入电源增加一倍,则全响应( )。
A.i(t)=8-4e-t(A)
B.i(t)=8+4e-t(A)
C.i(t)=8-2e-t(A)
D.i(t)=8+2e-t(A)
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(112)在正弦交流电路中,当电容电压与电流取关联参考方向,则电流( )。
A.超前电压90
B.落后电压90
C.同向
D.反向
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(113)在正弦交流电路中,当电感电压与电流取关联参考方向,则电流( )。
A.超前电压90
B.落后电压90
C.同向
D.反向
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(114)在正弦交流电路中,当电感电压与电流取非关联参考方向,则电流( )。
A.超前电压90
B.落后电压90
C.同向
D.反向
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(115)—电容器由电源E通过电阻R1充电,然后用转换开关使其向电阻R2放电,R1<R2,则两电阻吸收的电能为W1和W2,应有( )。
A.W1>W2
B.W1<W2
C.W1=W2
D.无法比较
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(116)图21电路换路前已达稳态,在t=0时断开开关S,则该电路( )。
A.电路有储能元件L,要产生过渡过程
B.电路有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
C.因为换路时元件L的电流储能不发生变化,所以该电路不产生过渡过程
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(117)结点电压法的本质是( )。
A.KCL的体现
B.KVL的体现
C.KCL和KVL的体现
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(118)用结点法分析电路,各结点的互导( )。
A.恒为正
B.恒为负
C.可正可负可为零
D.恒为零
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(119)用结点法分析电路,各结点的自导( )。
A.恒为正
B.恒为负
C.可正可负
D.恒为零
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(120)回路电流法分析电路是( )。
A.KCL的体现
B.KVL的体现
C.KCL和KVL的体现
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(121)图31所示电路已达稳态,现增大R值,则该电路( )。
A.因为发生换路,要产生过渡过程
B.因为电容C的储能值没有变,所以不产生过渡过程
C.因为有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
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(122)提高功率因数的原则是补偿前后( )不变。
A.P
B.U
C.P、U
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(123)节点电压法适用于支路数较( )但节点数较少的复杂电路。
A.多
B.少
C.复杂
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(124)阻值不随其两端电压或电流数值变化的电阻叫( )电阻。
A.线性
B.非线性
C.非线性时变
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(125)角频率越小,正弦量变化越( )。
A.快
B.慢
C.大
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(126)以支路电流为未知量,根据基尔霍夫两定律列出必要的电路方程,再求解各支路电流的方法,称支路( )法。
A.电流
B.电压
C.电阻
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(127)通过改变串联电阻的大小得到不同的输出( )。
A.电流
B.电压
C.电流和电压
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(128)并联的负载电阻越多(负载增加),则总电阻越( )。
A.大
B.小
C.不定
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(129)电压的单位是( )。
A.欧姆
B.千安
C.伏特
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(130)回路电流法适用于( )数较多但网孔数较少的复杂电路。
A.回路
B.节点
C.支路
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(131)负载的额定电压低于电源电压时,通常需要与负载( )联一个电阻,以降落一部分电压。
A.串
B.并
C.混
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(132)某点电位是该点相对于( )的电压。
A.结点
B.参考点
C.电阻
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(133)电路的参考点选得不同,电路中各点的电位随之( )。
A.不定
B.变化
C.不变
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(134)任一时刻,沿任一回路参考方向绕行方向一周,回路中各段电压的代数和恒等于( )。
A.零
B.一
C.不定
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(135)已知图61所示电路中的E=2V,Ik=2A。电阻R1和R2消耗的总功率为( )。
A.4W
B.0W
C.16W
D.8W
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(136)受控源( )独立向外电路提供能量。
A.不能
B.能
C.连续
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(137)KCL和KVL阐述的是电路结构上( )的约束关系。
A.电流
B.电压
C.电流和电压
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(138)二端网络等效是对外等效,对内( )等效。
A.不
B.也
C.可能
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(139)为了某种需要,可将电路中的某一段与电阻或变阻器并联,以 起( )的作用。
A.分流
B.分压
C.减小电阻
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(140)直流情况下电感L相当于( )。
A.开路
B.短路
C.通路
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(141)直流情况下电容C相当( )。
A.开路
B.短路
C.通路
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(142)与理想电流源( )联的支路对外可以短路等效。
A.串
B.并
C.混
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(143)与理想电压源( )联的支路对外可以开路等效。
A.串
B.并
C.混
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(144)对一个二端网络来说,从一个端钮流入的电流一定( )另 一个端钮流出的电流。
A.大于
B.等于
C.小于
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(145)在电路等效的过程中,与理想电压源( )联的电流源不起作用。
A.串
B.并
C.混
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(146)受控源电路结构的特点是具有和( )。
A.受控支路
B.控制支路
C.受控支路和控制支路
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(147)电气设备短路运行时( )。
A.电压为零
B.电阻为零
C.电流为零
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(148)电阻元件上电压、电流的相位相( )。
A.同
B.反
C.交
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(149)当电源输出电压为额定值时,电流小于额定电流,成为( )。
A.满载
B.轻载
C.过载
D.超载
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(150)图91所示正弦电流电路中,等于( )。
A.1A
B.2A
C.3A
D.5A
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(151)叠加定理只适用于( )电路。
A.线性
B.非线性
C.非线性时变
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(152)对于两个内部结构和参数完全不同的二端网络,如果它们对应端钮的伏安关系完全相同,则称N1和N2是( )的二端网络。
A.线性
B.等效
C.相同
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(153)以假想的回路电流为未知量,根据KVL定律列出必要的电路方程,再求解客观存在的各支路电流的方法,称( )电流法。
A.回路
B.节点
C.支路
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(154)功率因数越低,发电机、变压器等电气设备输出的有功功率就 越低,其容量利用率就( )。
A.低
B.高
C.大
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(155)两个同频率正弦量之间的相位差等于( )之差。
A.初相位
B.频率
C.振幅
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(156)受控源的电动势或输出电流,受电路中( )控制。
A.电流
B.电压
C.电流或电压
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(157)电源绕组首端指向尾端的电压称为( )电压。
A.相
B.线
C.直流
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(158)对外提供恒定的电压,而与流过它的电流无关的电源是( )。
A.电压源
B.瓦特
C.电流源
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(159)当电阻R上的、参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为( )。
A.
B.
C.
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(160)在正弦交流电路中,电感元件的瞬时值伏安关系可表达为( )。
A.
B.u=jiL
C.
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(161)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( )。
A.
B.
C.
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(162)R、L串联的正弦交流电路中,复阻抗为( )。
A.
B.
C.
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(163)在图33所示电路中,R=XL=XC,并已知安培表A1的读数为3A,则安培表A2、A3的读数应为( )。
A.、1A
B.、0A
C.4.24A、3A
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(164)发生串联谐振的电路条件是( )。
A.
B.
C.
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(165)正弦交流电路中,负载上获得最大功率的条件是( )。
A.
B.
C.
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(166)两互感线圈同侧相并时,其等效电感量L同=( )。
A.
B.
C.
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(167)两互感线圈顺向串联时,其等效电感量L顺=( )。
A.
B.
C.
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(168)图63电路换路前已达稳态,在t=0时断开开关S,则该电路( )。
A.电路有储能元件L,要产生过渡过程
B.电路有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
C.因为换路时元件L的电流储能不发生变化,所以该电路不产生过渡过程。
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(169)图64所示电路已达稳态,现增大R值,则该电路( )。
A.因为发生换路,要产生过渡过程
B.因为电容C的储能值没有变,所以不产生过渡过程
C.因为有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
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(170)已知一非正弦电流A,它的有效值为( )。
A.
B.C.A
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(171)采用分布参数分析传输电路的条件是( )。
A.
B.
C.
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(172)传输线的最小衰减和不失真条件为( )
A.
B.
C.
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(173)已知一个20的电阻上流过电流,则其电压为( )。
A.
B.
C.
D.
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(174)RLC并联正弦电流电路中,则总电流为( )。
A.8
B.一5
C.4
D.6
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(175)已知图99所示电路中的E=2V,Ik=。电阻R1和R2消耗的总功率为( )。
A.4W
B.0W
C.16W
D.8W
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(176)图100所示电路中,已知I1=11mA,I4=12mA,I5=6mA。I2,I3和I6的值为( )。
A.I2=-7mA,I3=-5mA,I6=18mA
B.I2=-7mA,I3=5mA,I6=18mA
C.I2=-7mA,I3=10mA,I6=18mA
D.I2=7mA,I3=5mA,I6=18mA
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(177)图113所示串联电路中,互感元件的耦合系数为( )。
A.0.2
B.0.4
C.0.04
D.1
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(178)图115所示电路中电流i等于( )。
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
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(179)图125所示正弦电流电路中,已知电流有效值,则等于:( )。
A.1A
B.2A
C.3A
D.5A
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(180)图126所示电路中开关闭合后电容的稳态电压等于:( )。
A.3 V
B.2 V
C.-2 V
D.-8 V
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(181)图126所示电路中开关闭合时间常数等于:( )。
A.0.5S
B.1S
C.2S
D.4S
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(182)如图129所示电路中电流 I 等于:( )。
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
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(183)图130所示电路中负载电阻获得的最大功率等于:( )。
A.4W
B.8W
C.12W
D.16W
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(184)图134所示单口网络相量模型的等效阻抗等于:( )。
A.(3+j4)
B.(0.33-j0.25)
C.(1.92+j1.44)
D.(0.12+j0.16)
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(185)已知图136中电流表A1、A2、A3读数均为10A,则电流Is为( )。
A.10A
B.20A
C.30A
D.40A
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(186)谐振频率为的RLC串联电路,接在频率为的正弦交流电路中,当时,电路呈现( )。
A.电感性
B.电容性
C.电阻性
D.无法确定
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(187)如图138,已知E=5V,R=10,I=1A,则电压U=( )V。
A.15
B.5
C.-5
D.10
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(188)三相对称电源星形联接时线电压与相电压关系正确的是( )。
A.
B.
C.
D.
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(189)如图143复杂电路中电流I=( )
A.-3
B.3
C.-1
D.1
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(190)如图145交流电路中,若,则方框中应接入的元件为( )。
A.电阻
B.电感
C.电容
D.RL串联
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(191)三相对称负载三角形联接时,线电流与相电流关系正确的是( )。
A.
B.
C.
D.
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(192)在RL串联交流电路中,已知。则( )V。
A.8
B.6
C.10
D.14
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(193)如图151中,S闭合前电路处于稳态,当S闭合瞬间为( )V。
A.0
B.10
C.15
D.30
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(194)正弦交流电路中,电阻元件两端的电压,R=10,则电阻电流为( )
A.
B.
C.
D.
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(195)三相对称电路中,负载作星形联接时的功率为110W,则负载改接成三角形时的功率为( )W。
A.110
B.110
C.110
D.330
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(196)电路如图154中,ab间的等效电阻为( )。
A.10
B.8
C.5
D.4
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(197)如图155交流电路中,已知,。则I=( )
A.1
B.3
C.4
D.7
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(198)如图157所示电路对负载可等效为( )。
A.实际电压源
B.实际电流源
C.理想电压源
D.理想电流源
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(199)如图159中, a点的电位为( )V。
A.-3
B.5
C.2
D.3
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(200)电路如图160中,ab间的等效电阻为( )。
A.10
B.5
C.2.5
D.0
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(201)已知两个正弦量为,,则( )。
A.u1比u2滞后30
B.u1比u2超前30
C.u1比u2滞后90
D.u1比u2超前90
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(202)电路如图163中,已知若使R获得最大功率时R应为( )。
A.25
B.15
C.10
D.6
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(203)如图165中,有源二端网络的等效入端电阻为( )。
A.9K
B.3K
C.1K
D.0
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(204)如图167为某元件的电压与电流的关系曲线,则该元件为( )。
A.理想电压源
B.理想电流源
C.电阻
D.无法判断
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(205)如图168所示电路对负载可等效为( )。
A.实际电压源
B.实际电流源
C.理想电压源
D.理想电流源
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(206)三相对称电路中,负载作三角形联接时吸收的功率为330W,则负载改接成星形时的功率变为( )W。
A.990
B.330
C.110
D.110
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(207)三相对称电路中,线电压不变,将三角形联接的三相负载改接成星形联接,则负载的线电流是原来线电流的( )倍。
A.
B.1/
C.3
D.1/3
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(208)电路如图172,已知E=5V,R=10,I=1A,则电流U=( )V。
A.15
B.-15
C.5
D.-5
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(209)和电阻串联,若电阻上电压为,则总电压为( )。
A.
B.
C.
D.
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多选题:
(1)关于RC积分电路,描述正确的有()
A.RC串联
B.RC并联
C.从电容C输出电压
D.从电阻R输出电压
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(2)下列关于开路/短路的说法正确的有()
A.开路电路中电流为0
B.开路电路中电源端电压为0
C.短路电路中电流为0
D.短路电路中电源端电压为0
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(3)关于叠加定理描述正确的有()
A.可用于非线性电路
B.适用于功率
C.适用于电流
D.适用于电压
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(4)串联谐振的发生,与下列哪些因素有关?()
A.电感L
B.电容C
C.电阻R
D.电源的角频率
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(5)电路方程法包括()
A.支路电流法
B.网孔电流法
C.支路电位法
D.结点电位法
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(6)一阶电路的三要素包括()
A.初始值
B.新稳态值
C.时间常数
D.旧稳态值
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(7)发生并联谐振时,下列描述正确的有()
A.电路中电流最大
B.电路中电流最小
C.电流与电压同相
D.电流与电压有相位差
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(8)在纯电阻交流电路中,()
A.电压与电流同频
B.电压与电流同相
C.电压与电流相位不同
D.电压与电流频率不同
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(9)下列关于电压源/电流源的说法正确的有()
A.电压源可以短路
B.电压源可以开路
C.电流源可以短路
D.电流源可以开路
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(10)受控源包含()
A.电压控制电压源
B.电压控制电流源
C.电流控制电压源
D.电流控制电流源
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(11)关于RC积分电路,描述正确的有( )。
A.RC串联
B.RC并联
C.从电容C输出电压
D.从电阻R输出电压
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(12)下列关于电压源/电流源的说法正确的有( )。
A.电压源可以短路
B.电压源可以开路
C.电流源可以短路
D.电流源可以开路
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(13)在纯电阻交流电路中,( )。
A.电压与电流同频
B.电压与电流同相
C.电压与电流相位不同,
D.电压与电流频率不同
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判断题:
(1)串联电路产生谐振的条件是感抗等于容抗。
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(2)电气设备只有在轻载状态下工作,才最经济合理、安全可靠。
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(3)从电压、电流瞬时值关系式来看,电感元件属于动态元件。
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(4)任意两个相邻较近的线圈总要存在着互感现象。
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(5)由同一电流引起的感应电压,其极性始终保持一致的端子称为同名端。
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(6)RLC多参数串联电路由感性变为容性的过程中,必然经过谐振点。
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(7)在电路等效的过程中,与理想电压源并联的电流源不起作用.
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(8)受控源在电路分析中的作用,和独立源完全相同。
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(9)网孔电流法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。
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(10)三相四线制电路无论对称与否,都可以用“三功率表”测量三相总有功功率。
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(11)弥尔曼定理可适用于任意结点电路的求解。
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(12)换路定律指出:电感两端的电压是不能发生跃变的,只能连续变化。
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(13)非正弦周期电流的有效值等于各次谐波分量有效值平方和的平方根值。
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(14)单一电感元件的正弦交流电路中,消耗的有功功率比较小。
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(15)电感元件在交流电路中具有通高频阻低频的特性。
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(16)线性电阻是阻值不随其两端电压或电流数值变化。
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(17)一般情况下,导体中的电荷无规则地自由运动,不能形成电流。
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(18)几个电容元件相串联,其电容量一定增大。
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(19)伏安关系是电流与电阻之间的关系.
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(20)微分电路是指输出电流与输入电流之间成微分关系的电路。
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(21)电阻元件上只消耗有功功率,不产生无功功率。
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(22)理想电压源和理想电流源可以等效互换。
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(23)中性线的作用得使三相不对称负载保持对称。
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(24)串联谐振在L和C两端将出现过电压现象,因此也把串谐称为电压谐振。
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(25)正弦交流电的有效值等于它的最大值除以2。
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(26)含有储能元件的电路能量变化可能发生跃变。
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(27)避免感性设备的空载,减少感性设备的轻载,可自然提高功率因数。
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(28)电阻串联时,电阻的功率与它的电阻值成反比。
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(29)非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。
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(30)换路定律指出:电容两端的电压是不能发生跃变的,只能连续变化。
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(31)支路电流法和网孔电流法都是为了减少方程式数目而引入的电路分析法。
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(32)任何一个线性有源单口网络,对其外部而言,总可以用一个理想电压源和电阻并联的电路模型来等效替换。
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(33)RL一阶电路的零状态响应,uL按指数规律上升,iL按指数规律衰减。
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(34)同侧相并的两个互感线圈,其等效电感量比它们异侧相并时的大。
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(35)网孔都是回路,而回路则不一定是网孔。
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(36)电路在阶跃信号作用下的零状态响应成为阶跃响应。
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(37)提高功率因数,可使负载中的电流减小,因此电源利用率提高。
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(38)任一时刻电路的任一结点,所有支路电流的代数和恒等于零。
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(39)无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。
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(40)在电源电压不变的情况下,互感线圈顺向串联时,等效电感较小,电流增加。
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(41)电抗和电阻的概念相同,都是阻碍交流电流的因素。
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(42)若有50Hz、20mA交流电流通过人体,则会造成窒息,心脏停止跳动,直到死亡。
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(43)两个串联互感线圈的感应电压极性,取决于电流流向,与同名端无关。
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(44)串联电路的总电压超前电流时,电路一定呈感性。
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(45)Y接三相电源若测出线电压两个为220V、一个为380V时,说明有一相接反。
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(46)电压、电位和电动势的定义形式相同,所以他们的单位一样。
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(47)电感与电容都是储能元件,电阻无法储能。
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(48)并联电路的总电流超前路端电压时,电路应呈感性。
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(49)电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。
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(50)零状态响应是动态元件的原始储能为零,仅在外部输入激励的作用下引起的电路响应。
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(51)两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。
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(52)方波和等腰三角波相比,含有的高次谐波更加丰富。
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(53)并联谐振在L和C支路上出现过流现象,因此常把并谐称为电流谐振。
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(54)三相负载作三角形连接时,线电流在数量上是相电流的1.73倍。
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(55)非正弦周期波各次谐波的存在与否与波形的对称性无关。
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(56)电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。
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(57)电感并联后的等效电感为各并联电感之和。
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(58)电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理。
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(59)( ) 集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。
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(60)( ) 实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。
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(61)( ) 电压、电位和电动势定义式形式相同,所以它们的单位一样。
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(62)( ) 电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。
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(63)( ) 网孔都是回路,而回路则不一定是网孔。
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(64)( ) 应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向。
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(65)( ) 直流电桥可用来较准确地测量电阻。
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(66)( ) 负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大。
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(67)( ) 受控源在电路分析中的作用,和独立源完全相同。
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(68)( ) 叠加定理只适合于直流电路的分析。
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(69)( ) 回路电流法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。
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(70)( ) 回路电流法只要求出回路电流,电路最终求解的量就算解出来了。
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(71)( ) 线性运算电路在形式上和正弦交流电路的相量分析电路相同。
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(72)( ) 正弦量可以用相量来表示,因此相量等于正弦量。
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(73)( ) 几个复阻抗相加时,它们的和增大;几个复阻抗相减时,其差减小。
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(74)( ) 电感电容相串联,UL=120V,UC=80V,则总电压等于200V。
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(75)( ) 提高功率因数,可使负载中的电流减小,因此电源利用率提高。
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(76)( ) 视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。
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(77)( ) 串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中,也广泛应用于电力系统中。
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(78)( ) 谐振电路的品质因数越高,电路选择性越好,因此实用中Q值越大越好。
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(79)( ) 串联谐振在L和C两端将出现过电压现象,因此也把串谐称为电压谐振。
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(80)( ) 串谐电路的特性阻抗 在数值上等于谐振时的感抗与线圈铜耗电阻的比值。
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(81)( ) 无论是直流还是交流电路,负载上获得最大功率的条件都是RL=R0 。
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(82)( ) 品质因数高的电路对非谐振频率电流具有较强的抵制能力。
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(83)( ) 谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上。
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(84)( ) 由于线圈本身的电流变化而在本线圈中引起的电磁感应称为自感。
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(85)( ) 任意两个相邻较近的线圈总要存在着互感现象。
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(86)( ) 由同一电流引起的感应电压,其极性始终保持一致的端子称为同名端。
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(87)( ) 两个串联互感线圈的感应电压极性,取决于电流流向,与同名端无关。
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(88)( ) 顺向串联的两个互感线圈,等效电感量为它们的电感量之和。
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(89)( ) 同侧相并的两个互感线圈,其等效电感量比它们异侧相并时的大。
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(90)( ) 通过互感线圈的电流若同时流入同名端,则它们产生的感应电压彼此增强。
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(91)( ) 全耦合变压器的变压比与理想变压器的变压比相同。
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(92)( ) 对称三相交流电任一瞬时值之和恒等于零,有效值之和恒等于零。
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(93)( ) 三相四线制电路无论对称与不对称,都可以用二瓦计法测量三相功率。
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(94)( ) 中线的作用得使三相不对称负载保持对称。
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(95)( ) 换路定律指出:电感两端的电压是不能发生跃变的,只能连续变化。
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(96)( ) 换路定律指出:电容两端的电压是不能发生跃变的,只能连续变化。
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(97)( ) 单位阶跃函数除了在t=0处不连续,其余都是连续的。
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(98)( ) 二阶电路出现等幅振荡时必有XL=XC,电路总电流只消耗在电阻上。
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(99)( ) 非正弦周期波各次谐波的存在与否与波形的对称性无关。
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(100)( ) 正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。
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(101)( ) 具有偶次对称性的非正弦周期波,其波形具有对坐标原点对称的特点。
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(102)( ) 方波和等腰三角波相比,含有的高次谐波更加丰富。
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(103)( ) 电压源对外提供恒定电流,而与加在它两端的电压无关。
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(104)( ) 理想电源仍能进行电流源与电压源之间的等效变换。
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(105)( ) 零状态响应是动态元件的原始储能为零,仅在外部输入激励的作用下引起的电路响应。
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(106)( ) 同频率的正弦量相加,其结果仍是一个频率相同的正弦量。
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(107)( ) 相量与正弦量之间是相等关系。
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(108)( ) 在电路等效的过程中,与理想电压源并联的电流源不起作用。
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(109)( ) 理想电阻元件只消耗电能,不存储能量。
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(110)( ) 当电流、电压的实际值远小于额定值时,电气设备功耗增大,效率降低。
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(111)( ) 特性阻抗仅由二端口网络的参数决定且与外接电路无关。
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(112)( ) KCL和KVL阐述的是电路结构上电压、电流的约束关系,与支路元件的性质无关。
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(113)( ) 受控源不能独立向外电路提供能量,而受电路中某个支路的电压或电流控制。
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(114)( ) 在电路等效的过程中,与理想电流源串联的电压源不起作用。
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(115)( ) 电位的高低与电路的参考点无关。
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(116)( ) 将其他形式的能量转换为电能并为电路提供所需能量的器件是负载。
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(117)( ) 滤波器主要依据L和C的频率特性进行工作的。
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(118)( ) 为了某种需要,可将电路中的某一段与电阻或变阻器并联,以起分流或调节电流的作用。
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(119)( ) 电流的基本单位是伏特。
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(120)( ) 应用KCL定律解题首先约定流入、流出结点电流的参考方向。
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(121)( ) 供电单位要求用户采取必要的措施来降低功率因数。
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(122)( ) 互感其大小只与相邻两线圈的几何尺寸、线圈的匝数、相互位置及线圈所处位置媒质的磁导率有关。
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(123)( ) 用等效电路的方法求解电路时,电压和电流保持不变的部分,仅限于等效电路以外。
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(124)( ) 如果一个二端口网络内部含有独立源或受控源时,称其为有源二端口。
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(125)( ) 电路的选择性越好,通频带就越窄。
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(126)( ) 三相对称电路中,中线可以省略。
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(127)( ) 可利用串电容提高功率因数。
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(128)( ) 对于线性电路,作为三要素之一的频率可以不必考虑。只确定各电压、电流的有效值和初相位就可以了。
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(129)( ) 功率因数越低,电流越大,线路上电能损耗和电压损耗也越大,则输电效率就越低。
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(130)( ) 当电压、电流和功率的实际值大于其额定值时电气设备为过载运行状态。
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(131)( ) 并联的负载电阻越多,每个负载的电流和功率越大。
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(132)( ) 两点间的电压值是绝对的。
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(133)( ) 电压定律是用来确定回路中各段电压之间关系的电路定律。
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(134)( ) 任一瞬间流入节点电流的代数和恒等于零。
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(135)( ) 理想电感元件存储磁能,也消耗能量。
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(136)( ) 计算功率时可以应用叠加原理。
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(137)( ) 全响应是电路中既有外部激励,动态元件的原始储能也不为零。
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(138)( ) 二端网络等效是对外对内都等效。
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(139)( ) 电路中各点电位的高低是相对的。
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(140)( ) 电感元件的电压超前电流。
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(141)( ) 为了限制负载中过大的电流,将负载并联一个限流电阻。
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(142)( ) 伏安关系是电流与电阻之间的关系。
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(143)( ) 只有确定了三要素,正弦量才是确定的。
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(144)( ) 电容在直流稳态电路中相当于开路。
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(145)( ) 实际电路的几何尺寸远小于工作信号波长的电路为分布参数电路。
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(146)( ) 只要电路中有工作在非线性区的元件,能进行频率变换的电路为非线性电路。
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(147)( ) 从物理意义上来说,KCL应对电流的实际方向说才是正确的,但对电流的参考方向来说也必然是对的。
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(148)( ) 基尔霍夫定律只适应于线性电路。
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(149)( ) 运用施加电源法和开路电压、短路电流法,求解戴维宁等效电路的内阻时,对原网络内部独立电源的处理方法是相同的。
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(150)( ) 网孔分析法和节点分析法只适应于直流电路。
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(151)( ) 节点分析法的互电导符号恒取负(-)。
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(奥鹏期末考核152)( ) 理想运放的同相端和反相端不能看成短路。
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(153)( ) 基尔霍夫定律既适应于线性电路也适用与非线性电路。
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(154)( ) 运用施加电源法和开路电压、短路电流法,求解戴维宁等效电路的内阻时,对原网络内部独立电源的处理方法是不同的。
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(155)( ) 叠加定理只适用于线性电路中。
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(156)( ) 在某一个频率,测得两个线性非时变无源电路的阻抗,RC电路:Z=5-j2 。
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(157)( ) 耦合电感正确的顺接串联是同名端相接的串联。
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(158)( ) RLC串联电路谐振时阻抗最大。
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(159)( ) 不管是RLC串联谐振还是并联谐振电路,其品质因数Q0都等于电路中感抗或容抗吸收无功功率与电阻吸收的有功功率之比。
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(160)( ) 不管是RLC串联谐振还是并联谐振电路,其品质因数Q0越大,则选择性越好,但通频带则越。
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(161)( ) 在某一个频率,测得两个线性非时变无源电路的阻抗,RL电路:Z=5-j2 。
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(162)( ) 三要素法可适用于任何电路分析瞬变过程。
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(163)( ) 用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。
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(164)( ) 根据非线性电阻特性和负载线,可以确定电路的直流工作点。
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(165)( ) 分析简单非线性电阻电路常用图解法。
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(166)( ) 分析非线性电路,不能用叠加定理。
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(167)( ) RLC并联电路谐振时阻抗最大。
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(168)( ) 只要电路中有非线性元件,则一定是非线性电路。
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(169)( ) 实际电路的几何尺寸远小于工作信号波长的电路为集总参数电路。
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(170)( ) 电感在直流稳态电路中相当于开路。
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(171)( ) 大小和方向随时间按一定规律作周期性变化,一个周期内的平均数值为零的电流、电压或电动势叫正弦交流电。
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(172)( ) 串联电路产生谐振的条件是感抗等于容抗。
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(173)( ) 一个元件为关联参考方向,其功率为 -100W,则该元件释放功率,在电路中相当于电源。
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(174)( ) 在电路中,电阻元件满足两大类约束关系,它们分别是元件约束和几何约束。
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(175)( ) 等效发电机原理包括戴维宁定理和诺顿定理。
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(176)( ) 在RL电路中,时间常数与电阻成反比,R越大,则电路过渡过程越短。
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(177)( ) 在动态电路中,当电路发生换路时,换路瞬间电感上的电流不能发生跃变。
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(178)( ) 线性电阻是阻值不随其两端电压或电流数值变化。
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(179)( ) 任何一个线性有源单口网络,对其外部而言,总可以用一个理想电压源和电阻并联的电路模型来等效替换。
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(180)( ) 三相负载作三角形连接时,线电流在数量上是相电流的1.73倍。
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(181)( ) RL一阶电路的零状态响应,uL按指数规律上升,iL按指数规律衰减。
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(182)( ) 交流电的电流大小和方向随时间按一定规律作周期性变化。
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(183)( ) 交流发电机和电动机比直流的简单、经济和耐用。
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(184)( ) 电子技术中常常把电子设备的公共连接点作为电路参考点。
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(185)( ) 电气设备只有在轻载状态下工作,才最经济合理、安全可靠。
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(186)( ) 在交流电路中,电流的大小和方向、电压的大小和极性都随时间的变化而变化。
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(187)( ) 支路电流法适用于支路数较多的电路。
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(188)( ) 正弦交流电在电力供电系统中广泛应用是因为计算方便。
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(189)( ) 在线性电路中,当电压源不起作用时,在电压源处可以用短路线代替。
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(190)( ) 三个电阻元件的一端连接在一起,另一端分别接到外部电路的三个节点的连接称星形连接。
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(191)( ) 负载要获得最大功率,必须要求RL=R0。
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(192)( ) 并联电阻可以分流。
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(193)( ) 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380V。
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(194)( ) 周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值越大。
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(195)( ) 一含有直流分量的非正弦波作用于线性电路,其电路响应电流中无法确定是否含有直流分量。
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(196)( ) 电路中两点间电压的大小是绝对量。
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(197)( ) 在直流电路中电容元件相当于开路。
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(198)( ) 当负载的额定电压低于电源电压时,可以通过并联电阻来分去一部分电压,以使负载工作在额定电压下。
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(199)( ) 容抗XC与频率成正比。
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(200)( ) 电路并联越多阻值越大。
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(201)( ) 自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是网孔电流法。
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(202)( ) 电路的参考点可以任意选取,参考点选得不同,电路中各点的电位是不变的。
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(203)( ) 理想变压器只能变压。
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(204)( ) 由若干元件组成但只有两个端钮与外部电源或其他电路相连接的电路称为二端网络或一端口网络。
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(205)( ) 如果需要调节电路中的电流时,一般也可以在电路中串联一个变阻器来进行调节。
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(206)( )三相电路只要作Y形连接,则线电压在数值上是相电压的倍
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(207)( )三相电路的总有功功率。
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(208)( RL一阶电路的零状态响应,按指数规律上升,按指数规律衰减。
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(209)( RC一阶电路的零状态响应,按指数规律上升,按指数规律衰减。
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(210)( RL一阶电路的零输入响应,按指数规律衰减,按指数规律衰减。
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