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时间:2018-07-25
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1、电路分析基础i1、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(b)A、一定为正值B、一定为负值C、不能肯定是正值或负值2、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(b)A、6VB、-6VC、14V3、当电阻R上的u、i参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为(b)A、u=RiB、u=-RiC、u=R︳i︳4、一电阻R上u、i参考方向不一致,令u=-10V,消耗功率为0.5W,则电阻R为(a)A、200ΩB、-200ΩC、±200Ω5、两个电阻串联,R1:R
2、2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为(b)A、10VB、20VC、30V6、一线圈(其等效参数为R、L)与电容串联,接于100V的电压源上,电路发生电压谐振,测得电容两端电压为100V,则线圈两端电压为(c)。A、100VB、150VC、VD、200V7、正弦稳态电路中,已知负载阻抗ZL=5+j10,若电源内阻抗Z0的虚部和实部可单独调节,要使负载获得尽可能大的功率的条件是(a)。A、Z0=0-j10ΩB、Z0=5-j10ΩC、Z0=5+j10ΩD、Z0=0Ω8、已知=10∠30°A,则该电流对应的
3、正弦量瞬时值ip=(a)。A、AB、AC、AD、A9、在正弦交流电路中提高感性负载功率因数的方法是(b)。A、负载串联电感B、负载并联电容C、负载并联电感10、当两个10μF的电容器并联,则并联电容器的总电容为(a)。A、20μFB、40μFC、10μF二、填空题(每空1分,共20分)1、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I=dq/dt=Cdu/dt。2、一般情况下,电感的电流不能跃变,电容的电压不能跃变。3、对于具有n个结点、b条支路的电路,可列出n-1个独立的KCL方程,可列出b-
4、n+1个独立的KVL方程。4、在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于线性电路;在各分电路中,要把不作用的电源置零。不作用的电压源用短路代替,不作用的电流源用断路(开路)代替。5、两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安关系(VAR)关系相同。6、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相同,在一定的输入电压作用下,电路中电流最大,电路的谐振角频率ω0=1/√LC。7、理想电流源和电阻串联,其等效电路为理想电流源。8、在一阶RC电路中,若C不变,R越大,则换路后过渡过程越长。9、已知
5、i=14.14cos(ωt+30°)A,其电流有效值为10A,初相位为30°。10、在f=50HZ的交流电路中,容抗XC=314W,电容C=10.14uF。11、RLC串联谐振电路品质因数Q=100,若UR=10V,则电源电压U=10V,电容两端电压UC=1000。12、并联一个合适的电容可以提高感性负载电路的功率因数。三、计算题(每题10分,共50分)。1、图1所示电路,已知U=3V,求R。图1等效为一个回路解:由KVL得:3V+2I=6V求得I=1.5再由奥姆定律R=U/I=3/1.5=2K2、有2个
6、相同的二端口网络N与N/相互连接,如图2(a)所示测得;若如图2(b)所示测得。试求:(1)N的端电压,内阻;(2)若N外接1Ω电阻时,求输出电流I。解:(1)图2(a)图2(b)3、在下图3所示电路中,假设电容C原来没有充电。(1)试求t≥0时uc和uo两个电压的表达式。(2)画出uc和uo随时间变化的曲线。图3解:当t=(0-)时,Uc(0-)=0,Uo(0-)=0,由换路定律得Uc(0+)=0,Uo(0+)=6,当t=(0...)时,Uc(0...)=2,Uo(0...)=(E/(R1+R2))*R
7、2=4TC=0.67.TO=10,4、已知图4所示电路中,R=XC=10Ω,UAB=UBC,且电路中路端电压与总电流同相,求复阻抗Z。5-5j图4电流的向量加减不符合4则运算5、电路如图5所示。(1)试选择合适的匝数比,使得理想变压器传输到负载上的功率最大;(2)负载电阻上获得的最大功率是多少?图5
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