配电线路工(高级工)实践试题.doc

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1、一、选择题(每题4个选项,其中只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内)1.基尔霍夫第一定律的内容是:任一瞬间,对任意节点而言,流入(或流出)此节点电流的()恒等于零。(A)代数和(B)和(C)代数差(D)差2.对于有n个节点的电路,可以列出()个独立的节点电流方程式。(A)n(B)n+1(C)n-1(D)1-n3.电路中,流进节点A的电流分别为I1、I2,流出节点A的电流为I3,据()定律,可得节点A的电流为I1+I2=I3。(A)基尔霍夫第二(B)基尔霍夫第一(C)电流(D)电压4.基尔霍夫第二定律是确定回路中各部分()之间的关系。(A)电流(B)电

2、压(C)电位(D)电势5.基尔霍夫第二定律的内容是,电路中任一回路的各段电压的()恒等于零。(A)代数和(B)总和(C)代数差(D)和6.应用基尔霍夫第二定律分析或计算电路时,首先一定要选一个(),作为判断电压、电动势正负的标准。(A)电流方向(B)回路方向(C)电压方向(D)功率方向7.分析计算复杂电路中某个支路的电流或功率时,常用()。(A)基尔霍夫定律(B)叠加定理(C)戴维南定理(D)欧姆定律8.戴维南定理的内容是:任何一个()网络电路,可以用一个等效电压源来代替。(A)有源(B)线性(C)有源二端线性(D)无源二端线性9.将有源二端线性网络中所有

3、电源均短路,之后两端之间的等效电阻称等效电压源的()。(A)电阻(B)内电阻(C)外电阻(D)阻值10.在R、L串联的交流电路中,总阻抗()。(A)(B)(C)(D)11.在R、L、C并联交流电路中,电路的总电流()。(A)(B)(C)(D)[T/]12.在R、L串联正弦交流电路中,由总电压U,电感上的电压UL,电阻上的电压UR组成()三角形。(A)功率(B)电压(C)阻抗(D)等边13.电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的()功率。(A)有功(B)无功(C)视在(D)总14.变压器从电网既吸收有功功率,也吸收无功功率,所以变压器的额定容量是指()功率。

4、(A)有功(B)无功(C)视在(D)等效15.电力系统中,无功功率是指()。(A)无用的功率(B)做功的功率(C)电源向感性负载提供的磁场能量(D)导线发热消耗的能量16.三相电路作星形连接时,线电压超前于所对应的相电压()。(A)30°(B)60°(C)90°(D)120°[T/]17.三相电源作三角形连接时,线电流是相电流的()倍。(A)2(B)3(C)(D)18.三相电源作三角形连接时,线电压是相电压的()倍。(A)1(B)(C)(D)19.当线圈中的磁通发生变化时,线圈会产生()。(A)感应电流(B)感应电动势(C)感应磁通(D)感应电压20.变压

5、器是根据()原理进行电能传递和电能之间转换的。(A)叠加(B)磁通变化(C)磁感应强度(D)电磁感应21.线圈中感应电动势的大小与穿越同一线圈的磁通变化率成正比。这是()定律。(A)磁感应强度(B)基尔霍夫(C)法拉第电磁感应(D)楞次22.根据楞次定律判断,当线圈中的磁通减小时,感应电流的磁通与原磁通的方向()。(A)相反(B)相同(C)垂直(D)平行23.根据楞次定律判断,当穿越线圈的磁通增强时,感应磁通与原磁通的方向()。(A)相同(B)垂直(C)平行(D)相反24.当线圈的几何尺寸一定,由于线圈的磁通变化而产生的感应电动势的大小正比于()。(A)磁

6、感应强度(B)磁场强度(C)磁通变化量(D)磁通变化率25.变压器的铁芯是采用相互绝缘的薄硅钢片叠成,从而达到()目的。(A)增大涡流(B)减小电阻率(C)减小涡流(D)减小阻抗26.在许多测量仪表中,可利用()的阻尼作用,制成阻尼装置。(A)自感(B)互感(C)自感或互感(D)涡流27.当有涡流流动时,整块铁心的电阻()。(A)很小(B)很大(C)为零(D)无穷大28.普通三极管的电流放大倍数一般在()之间为好。(A)20~100(B)200~300(C)150~200(D)300以上29.晶体管的反向饱和电流是指发射极e开路时()极之间的反向饱和电流。

7、(A)e和b(B)e和c(C)c和b(D)b和f30.集电极的最大允许电流用字母()。(A)ICM(B)Icm(C)BUCEO(D)PCM31.晶体三极管三个电极电流的关系为()。(A)IE=IC+IB(B)IB=IC+IE(C)IC=IE+IB(D)IE=IC-IB32.晶体三极管基极电流有一小的变化,将引起集电极电流较大的变化,所以晶体三极管具有()放大作用,其放大倍数为ΔIC/ΔIB=β。(A)电压(B)电流(C)功率(D)能量33.要使晶体管有电流放大作用,必须给发射结加正向电压,()加反向电压。(A)控制结(B)集电区(C)基区(D)集电结34.

8、3AX系列的晶体三极管为()晶体三极管。(A)低频小功率(B)低频

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