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电路基础试题库及答案_-_科院_修改 电路基础试题库及答案_-_科院_修改

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《电路基础试题库及答案_-_科院_修改》修改意见稿

1、“.....对于具有个结点个支路的电路,可列出个的方程,可列出个的方程。理想电流源在时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端电压无关,端电压由来决定。理想电压源和理想电流源并联,其等效电路为。理想电流源和电阻串联,其等效电路为。二选择题图电路电流等于解用叠加定理作节点法求解列节点方程网孔法求解列网孔方程图电路,电压等于解节点法求解列节点方程题图图题题图解得电源互换等效求解将受控电流源互换为受控电压源。注意求解量的位置,参看题图图电路,电流源產生功率等于解所以图电路,电阻等于解图电路,电容等于解图电路已处于稳态,时闭合,则时电容上的储能等于解图电路,节点的电位分别为......”

2、“.....图示电路中,流过元件的电流,该元件在电路中功率吸收发出。图示电路中端的等效电阻为。图示电路中节点的节点电压方程为。图示电路中网孔的网孔电流方程为。列网孔方程时,要把元件和电源变为才列方程式。电导元件和电压源电阻元件和电压源电导元件和电流源电阻元件和电流源列节点方程时,要把元件和电源变为才列方程式。电导元件和电压源电阻元件和电压源电导元件和电流源电阻元件和电流源在有个结点条支路的连通电路中......”

3、“.....电路的图如图所示,下面论述正确的是。该电路的方程为个该电路的方程为个该电路的图是连通图,它的个树具有个树枝,个余枝利用回路电流法求解该电路,需要列出个回路电流方程下图电路中,时则当时,为。提示时,该支路断开,由叠加原理考虑图示电路中电阻的吸收功率不同的。有个的负载要想从内阻为的电源获得最大功率,采用个相同的电阻与之并联即可。叠加定理只适用于线性电路中。三要素法可适用于任何电路分析瞬变过程。用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。电路的时间常数。电路的时间常数。非线性电阻元件其电压电流关系定是非线性的。分析非线性电路,不能用叠加定理。四计算题图示电路中,求点对地的电位和的值。解沿电路如下图所示,试求电流和。解......”

4、“.....解等效电路如下如下图,化简后用电源互换法求解等效如下ΩΩΩΩΩΩ如下图,化简后用电源互换法求解等效电路如下如下图,求ΩΩΩΩΩΩΩΩΩ解如图电路,用节点分析法求电压。解列节点电压方程ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ如下图,用节点电压法或用网孔法求,并计算功率是否平衡解如下图,用网孔法求及。解用节点法求下图解,用网孔法或节点法,求下图解,用网孔法或节点法求下图和解,网孔法,解得......”

5、“.....用节点电压法求下图。解应用节点电压法或叠加定理求解图示电路中电压。解,如下图,用节点电压法用叠加原理,求下图ΩΩ解,,应用戴维南定理求解图示电路中的电流。解如题图所示电路,求电流。解用节点法求解。选参考点如图中所标。显然,列节点方程为解得用戴文宁定理求解。自断开待求支路,设开路电压如题解图所示。题解图画求电路如图,再画出戴维宁等效电源接上待求支路如图,故得如下图所示电路中,已知,时开关闭合......”

6、“.....解求初始值。根据换路定律有,根据结点电压法,上的结点电压为,求稳态值。求时间常数。写出时和的表达式。根据阶电路动态响应的通式得电路分析基础练习题及答案填空题每空分电压和电流的参考方向致,称为关联参考方向。电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向不致。若正值,说明该元件消耗或吸收功率,该元件为负载。若负值,说明该元件产生或发出功率,该元件为电源。任电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。基尔霍夫电流定律说明在集总参数电路中,在任时刻,流出或流出任节点或封闭面的各支路电流的代数和为零......”

7、“.....在任时刻,沿任回路巡行周,各元件的电压代数和为零。端电压恒为,与流过它的电流无关的二端元件称为电压源。输出电流恒为,与其端电压无关的二端元件称为电流源。几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性关系相同。有个节点,条支路的电路图,必有条树枝和条连枝。有个节点,条支路的电路图,其的方程为个,的方程数为。平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压......”

8、“.....受控源在叠加定理时,不能单独作用,也不能削去,其大小和方向都随控制量变化。在应用叠加定理分析时,各个电源单独作用时,而其他电源为零,即其他电压源短路,而电流源开路。戴维宁定理说明任何个线性有源二端网络,都可以用个等效电压源即二端子的开路电压和内阻串联来代替。诺顿定理说明任何个线性有源二端网络,都可以用个等效电流源即网络二端子的短路电流和内阻并联来代替。最大功率传输定理说明,当电源电压和其串联的内阻不变时,负载可变,则等于或时,可获得最大功率为,称为负载与电源匹配或最大功率匹配。用阶微分方程描述的电路,或含有种储能元件的电路称为阶电路。不加输入信号,由电路初始储能产生的响应称为零输入或储能响应。当电路中初始状态为零时,由外加激励信号产生的响应称为零状态或受激响应......”

9、“.....分析动态电路的三要素法只适用于阶直流电路。电路的时间常数越大,表示电压或电流瞬态变化越慢。在阶电路中,若不变,越大,则换路后过渡过程越越慢。分析阶电路动态响应时,常用三要素法,这三要素为。电流源若变换成等效电压源,则,。对于理想电流源而言,不允许,但允许。填开路,短路。当关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的关系式为。根据换路定律可知,换路瞬间,流过电感的不能跃变,电容器两端的不能跃变。电压源在时刻可以给电路提供恒定不变的电压,与流过它的电流的大小无关,流过它的电流由来决定。根据元件电压电流参考方向是否关联,可选用相应的公式来计算功率,但不论用哪种公式,都是按吸收功率计算的,若算得功率为正值,表示元件实际为若算得功率为负值,表示元件实际为。结加正向电压时,空间电荷区......”

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