电路分析填空选择复习题.doc

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1、一.填空题1-1.所谓电路,是由电的器件相互连接而构成的的通路。1-2.实现电能输送和变换的电路称为电路;实现信息的传输和处理的电路称为电路。1-3.是消息或信息的表现形式,通常是时间的函数。2-1.通常,把单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为。2-2.习惯上把运动方向规定为电流的方向。2-3.单位正电荷从a点移动到b点能量的得失量定义为这两点间的。2-4.电压和电流的参考方向一致,称为方向。2-5.电压和电流的参考方向相反,称为方向。2-6.电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向。2-7.若P>0(正值),说明

2、该元件功率,该元件为。2-8.若P<0(负值),说明该元件功率,该元件为。2-9.任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该,称为功率平衡定律。2-10.基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一节点或封闭面的各支路电流的。2-11.基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一周,各元件的代数和为零。2-12.用u—i平面的曲线表示其特性的二端元件称为元件。2-13.用u—q平面的曲线表示其特性的二端元件称为元件。2-14.用i—平面的曲线表示其特性的二

3、端元件称为元件。2-15.端电压恒为,与流过它的电流i无关的二端元件称为。2-16.输出电流恒为,与其端电压u无关的二端元件称为。2-17.几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的。2-18.几个同极性的电压源并联,其等效电压等于。2-19.几个电流源并联的等效电流等于代数和。2-20.几个同极性电流源串联,其等效电流等于。132-21.某元件与理想电压源并联,其等效关系为。2-22.某元件与理想电流源串联,其等效关系为。2-23.两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的关系相同。3-1.有n个节点,b条支路的电路

4、图,必有条树枝和条连枝。3-2.有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为个,独立的KVL方程数为。3-3.平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为。3-4.在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为。3-5.在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为。3-6.在分析理想运算放大器时,认为输入电阻为无穷大,则运放输入端电流等于,称为。3-7.当理想运算放大器工作在线性区,由于电压增益为无穷大,则输入端电压等于,称为。4-1.叠加定理只适用电路的分析。4-2.受控源在叠加定理时,不能,也不能削去,其大小和

5、方向都随变化。4-3.在应用叠加定理分析时,各个独立电源单独作用时,而其他独立电源为零,即其他电压源,而电流源。4-4.戴维宁定理说明任何一个线性有源二端网络N,都可以用一个等效电压源即N二端子的电压和串联来代替。4-5.诺顿定理说明任何一个线性有源二端网络N,都可以用一个等效电流源即网络N二端子的电流和并联来代替。4-6.最大功率传输定理说明,当电源电压US和其串联的内阻RS不变时,负载RL可变,则RLRS时,RL可获得最大功率为Pmax=,称为。5-1.含有的电路称为交流电路。5-2.两个正弦信号的初相称为同相,

6、初相位差为称为反相。5-3.要比较两正弦信号的相位差,必须是频率的信号才行。5-4.必须是频率的正弦信号才能画在一个相量图上。5-5.各种定理和分析方法,只要用代替各种物理量都可适用。5-6.正弦交流电通过电阻R时,电阻上电压相位流过R上的电流相位。135-7.正弦交流电通过电感L时,的相位相位。5-8.正弦交流电通过电容C时,的相位相位。5-9.在正弦稳态电路中,电阻R消耗的平均功率P一般称为。5-10.在正弦稳态电路中,电感L或电容C消耗的平均功率等于。5-11.在正弦稳态电路中,电感L或电容C的瞬时功率,称为。

7、5-12.有功功率的单位是,无功功率的单位是,视在功率的单位是。5-13.耦合电感的顺接串联应是相接的串联。5-14.耦合电感的顺接并联应是相接的并联。5-15.理想变压器既不消耗能量,也不储存能量,只是能量。5-19.已知负载阻抗为,则该负载性质为。5-20.并联一个合适的电容可以提高感性负载电路的功率因数。并联电容后,电路的有功功率,感性负载的电流,电路的总电流。5-21.图示RL串联正弦交流电路,已知A,R=3W,L=4mH,则该电路的有功功率P=,无功功率Q=,功率因素=。5-22.图示中各电压表指示有效值,

8、则电压表V3的读数应为。V3V1V2RC3V4V136-4.RLC谐振电路具有选频能力,品质因数Q越大,越好,通频带BW。6-5.RLC串联谐振电路在谐振时,电感上电压和电容上电压其绝对值大小,但相位相差。6-6.RLC并联谐振电路在谐振时,流过电感和电容的电流其绝对值大小,但相位相差。6-7.RLC串联谐振电路品质因数Q=100,若UR=10

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