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本文格式為Word版,下載可任意編輯——電路第五版期末復(fù)習(xí)題判斷題1.電流I與電荷Q成正比,所以I不變時Q也不變。(×)
2.電壓、電流的參考方向可以任意指定,指定的方向不同也不影響問題的最終結(jié)論。(√)3.當(dāng)電壓、電流為關(guān)聯(lián)參考方向時,由
p?ui算出的是產(chǎn)生功率的值。(×)
4.元件短路時電壓為零,其中電流不一定為零;元件開路時電流為零,其端電壓不一定為零。(√)
5、根據(jù)電阻的定義,R=U/I,所以當(dāng)線性電阻中的電流I增大時,R減小。(×)6.串聯(lián)的電容越多,等效電容越大;并聯(lián)的電容越多,等效電容越小。(×)7.電容的初始電壓越高,則放電越慢。(×)
8.正弦穩(wěn)態(tài)電路中,電阻元件上電壓、電流的初相一定都是零。(×)9.RLC串聯(lián)電路諧振時,電流最大,電路浮現(xiàn)純電阻性。(√)10.三相負(fù)載對稱是指負(fù)載阻抗的模相等,阻抗角互差120°。(×)1.根據(jù)電阻的定義式R?ui,所以當(dāng)線性電阻中電流增大時電阻將減小。(×)
2.電壓、電流的參考方向可以任意指定,指定的方向不同也不影響問題的最終結(jié)論。(√)3.當(dāng)電壓、電流為非關(guān)聯(lián)參考方向時,由
p?ui算出的是吸收功率的值。(×)
4.電流相等的兩個元件必屬串聯(lián),電壓相等的兩個元件必屬并聯(lián)。(×)
5.在節(jié)點(diǎn)處各支路電流的方向不能均設(shè)為流向節(jié)點(diǎn),否則將只有流入節(jié)點(diǎn)的電流而無流出節(jié)點(diǎn)的電流。(×)
6.串聯(lián)的電感越多,等效電感越大;并聯(lián)的電感越多,等效電感越小。(√)7.電容元件的電荷q越大,電流i也越大。(×)8.正弦穩(wěn)態(tài)電路中,兩個串聯(lián)元件上電壓分別為U1?10V,U2?15V,則總電壓一定為U?U1?U2?25V。(×)
9.RLC并聯(lián)電路諧振時,電路的阻抗最大,電感支路和電容支路電流均為零。(×)
????10.對稱星形三相電路中,線電壓Uab與線電流Ia間的相位差等于線電壓Ubc與線電流Ib間
的相位差。(√)
1.無論電阻元件電壓、電流的參考方向如何,電阻的伏安關(guān)系都可寫成u?Ri。(×)2.電壓、電流的參考方向可以任意指定,指定的方向不同也不影響問題的最終結(jié)論。(√)3.電路中獨(dú)立源總是產(chǎn)生功率的。(×)
4.理想電壓源和理想電流源之間不能進(jìn)行等效變換。(√)
5.在計算含源二端電路的等效電阻時,應(yīng)將獨(dú)立源和受控源置零后計算。(×)6.若兩二端電路等效,那么它們對任意外電路也是等效的。(√)
7.若電容元件的聯(lián)接導(dǎo)線中的電流為零,則電容兩端的電壓也一定為零。(×)
8.兩同頻率的正弦量的相位差與計時起點(diǎn)、頻率無關(guān),僅取決于兩正弦量的初相位之差。(√)
9.具有電阻的兩個耦合電感線圈,其中一個線圈接在直流電壓源兩端已長久,則另一個線圈兩端仍存在互感電壓。(×)
10.三相電路中電源對稱,三相負(fù)載分別為電阻、電感和電容,但它們的阻值、感抗值和容抗值均一致,則該電路仍為對稱三相電路。(×)
1.根據(jù)電阻的定義式R?ui,所以當(dāng)線性電阻中電流增大時電阻將減小。(×)
R1R2R3R1?R2?R32.當(dāng)R1、R2與R3并聯(lián)時,等效電阻為
。(×)
3.當(dāng)電壓、電流為非關(guān)聯(lián)參考方向時,由
p?ui算出的是吸收功率的值。(×)
4.電流相等的兩個元件必屬串聯(lián),電壓相等的兩個元件必屬并聯(lián)。(×)
5.在節(jié)點(diǎn)處各支路電流的方向不能均設(shè)為流向節(jié)點(diǎn),否則將只有流入節(jié)點(diǎn)的電流而無流出節(jié)點(diǎn)的電流。(×)
6.當(dāng)鼓舞為單位階躍函數(shù)時電路的響應(yīng)稱為階躍響應(yīng)。(×)7.電容元件的電荷q越大,電流i也越大。(×)8.正弦穩(wěn)態(tài)電路中,兩個串聯(lián)元件上電壓分別為U1?10V,U2?15V,則總電壓一定為U?U1?U2?25V。(×)
9.RLC并聯(lián)電路諧振時,電路的阻抗最大,電感支路和電容支路電流均為零。(×)
????10.對稱星形三相電路中,線電壓Uab與線電流Ia間的相位差等于線電壓Ubc與線電流Ib間
的相位差。(√)
1.電路中任一支路兩端,若其電壓為零,則電流一定為零。(×)
2.假使兩個同頻率的正弦電流,在某一瞬間都是5A,其相位一定一致。(×)3.R、L、C串聯(lián)電路的功率因數(shù)一定小于1。(×)
4.對稱三相電路中,其瞬時功率是不隨時間變化的常數(shù)。(√)5、有損耗的一階動態(tài)電路,其零輸入響應(yīng)都是從初始值開始隨時間逐漸衰減到零值的。(√)6.用萬用表的“R×1000〞檔檢查電容器的質(zhì)量時指針不動或滿偏轉(zhuǎn),都說明電容器是壞的。(√)
7.電路中,接地點(diǎn)為零電位,而非接地點(diǎn)的電位都不為零。(×)8.疊加定理只能應(yīng)用于線性電路。(√)
9.戴維南定理可應(yīng)用于線性電路,也可應(yīng)用于非線性電路。(×)
10.網(wǎng)孔電流法中所列方程是電壓方程,而節(jié)點(diǎn)電壓法中所列方程是電流方程。(√)1.根據(jù)電阻的定義式R?ui,所以當(dāng)線性電阻中電流增大時電阻將減小。(×)
2.在節(jié)點(diǎn)處各支路電流的方向不能均設(shè)為流向節(jié)點(diǎn),否則將只有流入節(jié)點(diǎn)的電流而無流出節(jié)點(diǎn)的電流。(×)3.當(dāng)電壓、電流為非關(guān)聯(lián)參考方向時,由
p?ui算出的是吸收功率的值。(×)
4.電壓、電流的參考方向可以任意指定,指定的方向不同也不影響問題的最終結(jié)論。(√)5.在計算含源二端電路的等效電阻時,應(yīng)將獨(dú)立源和受控源置零后計算。(×)
6.兩同頻率的正弦量的相位差與計時起點(diǎn)、頻率無關(guān),僅取決于兩正弦量的初相位之差。(√)
7.具有電阻的兩個耦合電感線圈,其中一個線圈接在直流電壓源兩端已長久,則另一個線圈兩端仍存在互感電壓。(×)
8.電容元件的電荷q越大,電流i也越大。(×)
9.RLC并聯(lián)電路諧振時,電路的阻抗最大,電感支路和電容支路電流均為零。(×)
????10.對稱星形三相電路中,線電壓Uab與線電流Ia間的相位差等于線電壓Ubc與線電流Ib間
的相位差。(√)
1、在電路中某元件的端電壓為Uab,則可知a點(diǎn)電位一定大于b點(diǎn)電位。(×)2、集總假設(shè)條件是:實際電路尺寸遠(yuǎn)小于電路工作時的電磁波的波長。(√)
3、實際電壓源是理想電壓源和電阻的串連,可等效為實際電流源,所以理想電壓源也可等效為理想電流源。(×)4、知p?ui(u,i關(guān)聯(lián)),若一二端元件的功率,則該元件吸收功率5W。(×)
5、疊加原理只適用于線性電路,不適用于非線性電路,也可適用于功率的疊加計算。(×)6、結(jié)點(diǎn)分析法實質(zhì)是以支路電流為未知量,列寫的KCL方程。(×)7、兩個電容元件C1,C2相串時,等效電容為
C?C1*C2C1?C2。
(√)
0??10?300Ai(t)?Ii(t)?102cos(?t?30)A8、已知,則。(×)
9、RLC串聯(lián)諧振電路中,電路中阻抗模最大,電阻電壓達(dá)到最小。(×)
10、具有電阻的兩個耦合電感線圈,其中一個線圈接在直流電壓源兩端已長久,則另一個線圈兩端仍存在互感電壓。(×)
1、假使流過一個電容的電流為零,它所儲存的電場能量也為零(×);2、電感中電流只能連續(xù)變化,不能躍變(√);
3、在RLC并聯(lián)電路中,當(dāng)LC發(fā)生諧振時,線路中電流最小(×);4、疊加定理適用于有唯一解的任何線性電路中(√);
5、就電路模型而言,兩個電壓完全一致的電流源才能并聯(lián)。(×);6、線性時不變受控源不一定是一種雙口電阻元件(√);
7、由純電阻和電容電感構(gòu)成的任何電路,達(dá)到穩(wěn)態(tài)后電流和電壓值都為零(√);8、二階電路中,電阻小了,就會出現(xiàn)振蕩變化(√);9、不同頻率正弦量的相位差是與計時起點(diǎn)無關(guān)的(√);10、相量法僅適用于交流電路(×)。
1、電流I與電荷Q成正比,所以I不變時Q也不變。(×)
2、根據(jù)電阻的定義,R=U/I,所以當(dāng)線性電阻中的電流I增大時,R減小。(×)
3、在節(jié)點(diǎn)處各支路電流的方向不能均設(shè)為流向節(jié)點(diǎn),否則將只有流入節(jié)點(diǎn)的電流而無流出節(jié)點(diǎn)的電流。(×)
????4、對稱星形三相電路中,線電壓Uab與線電流Ia間的相位差等于線電壓Ubc與線電流Ib間的
相位差。(√)
5、當(dāng)電壓、電流為非關(guān)聯(lián)參考方向時,由
p?ui算出的是吸收功率的值。(×)
6、當(dāng)
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