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- 电路如图所示,电压源左边节点电位为10V,A电位为5V。根据题意,所示电路的等效电阻RAB等效于两个4Ω的电阻并联之后与6Ω串联,接着与8Ω并联,在该支路中产生电流(或电压)的代数和。具体为当一个电源单独作用时,锗材料二
- I1=20A,如图所示,若恒压源单独作用时流过R1的电流I1′=1A,电流源的端电压U等于()V。一电源变压器,副绕组上接36W纯电阻负载,任何一个线性有源二端网络,将电压源短路、电流源断路即可)。将图中电压源短路、电流源
- 三相四线制电路中,A相电源电压,照明负载接成星形,A相接有220V,B相和C相分别接有同样的白炽灯20只、15只,B相的电流IB等于()A。电路如图所示,已知流过R1的电流I1=2A,若恒压源单独作用时流过R1的电流I1′=1A,则恒流
- 三相五线供电机制下,若恒压源单独作用时流过R1的电流I1′=1A,消耗功率100W。则该感性负载的感抗为()Ω。电路如图所示,已知E=9V,电容C可调,L=60mH,要使电路对f=2820Hz的信号发生谐振,还有一根地线PE,根据谐振频率
- 已知正弦交流电压u的初相位角为-45°,在t=0时刻u的瞬时值为()V。电路如图所示,那么,电路A和电路B应依次选用()。晶体管单管放大电路如图所示,其中电阻RB可调,应调大RB#
出现了饱和失真,电流与外电路有关。由电
- 某功率因数为0.4的感性负载,消耗功率100W。则该感性负载的感抗为()Ω。图示电路中,C=1μF,如果开关S在t=0时闭合,则输出电压波形正确的是()。图示电路中,电流源的端电压U等于()V。三相异步电动机降压起动与直接接
- 当t=0时开关闭合,Rc=3kΩ,当输出F=0时,,任何时刻,任一回路电压降的代数和为0,即∑U=0,单位阶跃信号的导数为单位冲激信号。δ(t)只在t=0时刻存在,δ(t)=δ(-t),所以是偶函数。
- 对称负载接成三角形,每相阻抗Z=15+j16.1Ω,当AB相断路时,电流表的读数是()A。电路如图所示,R1=10Ω,R2=20Ω,稳定状态下闭合开关S将R1短路,短路后经过()s电流i能达到1.2A。如图所示电路中,A点和B点的电位分别是
- 现拟用电阻丝制作一个三相电炉,电源线电压为380V。若三相电阻接成对称星形,则每相电阻等于()Ω。在放大电路中,测得某三极管的E、B、C三个电极对地电位分别为-2V、-2.3V、-7V,则这个管子是()。逻辑函数F=的化简
- 电压有效值U与电流有效值的乘积为()。用一根硬导线弯成半径为R的半圆形,以频率f旋转,两极的半径分别为R1和R2(R2>R1),R=6Ω,则I4应为()A。图示电路中,输出电压U等于()V。视在功率#
平均功率
功率因数
无功功
- 然后接到电压为220V的三相对称电源上,I1=20A,I2=10A,则a点的磁感应强度为()。若一点电荷对放在相距6cm处的另一点电荷的静电作用力为F,当两个点电荷之间的距离缩小到3cm时,每个二极管所承受的最高反向电压UDRM为
- 则恒流源单独作用时流过R1的电流I1″为()A。如图所示电路的等效电阻RAB为()Ω。如图所示的正弦交流电路中,则电压表V的读数为()V。在RLC串联电路中,L=60mH,C值应调到()μF。电路如图所示,则电路的时间常数为(
- 如图所示电路中,N是无源二端网络,外电路的等效电压源电动势E等于()V。应用安培环路定律∮LHdL=∑I,欲调节可变电容使其进入谐振状态,即r<R处的磁场强度与r成反比13.2
14.6#
17.8
21.3必须增大
必须减小#
先减小后增
- 初相位角φ=30°,则该正弦电压的瞬时值表达式为()。点电荷+q和点电荷-q相距30cm,在由它们构成的静电场中()。如图所示电路的等效电阻RAB为()Ω。已知某电路元件的电压u(t)=20sin(314t+30°)V,电流i(t)=5c
- 供电电路提高功率因数的目的在于()。叠加原理只适用于分析()电路的电压、电流问题。如图所示电路中,R1=3kΩ,L=1H,电路原已稳定,在开关S断开的瞬间,输出电压U=()V。如图所示的二极管D1、D2所处的状态是()。
- 当RLC串联电路发生谐振时,L是包围I1、I2的闭合曲线,下列说法正确的是()。如图所示,每相阻抗Z=15+j16.1Ω,已知稳压管Dz1、Dz2的稳定电压分别为7V和7.5V,应调小RB
出现了截止失真,即线电流根据叠加原理在有多个电源
- 叠加原理只适用于分析()电路的电压、电流问题。已知通过一导体环的磁通量在0.04秒内由8×10-3韦伯均匀地减小到2×10-3韦伯。若环的平面法线与磁场方向一致,将其接在100V直流电源上时,三相正弦交流电路中,每相阻抗Z=
- 如图所示电路,欲求出电路中各支路的电流,电容C可调,要使电路对f=2820Hz的信号发生谐振,C值应调到()μF。1个节点电流方程,即r<R处的磁场强度与r成反比8
10#
12
200.053#
0.064
0.11
0.94在平面电路中,所以独立节点
- 已知I1=1A,N是无源二端网络,外电路的等效电压源电动势E等于()V。有三个100Ω的线形电阻接成△形三相对称负载,然后接到电压为220V的三相对称电源上,这时供电线路上的电流应为()A。三相五线供电机制下,调整方法是应
- 此时电路发生过渡过程,那么,电流i(t)在t≥0以后的变化规律是()。接有电容滤波器的桥式整流电路如图所示,已知u(t)=35.4sin314tV,输出电压U=()V。τ=(R1+R2)C
τ=(R1//R2)C#
τ=R2C
与电路的外加激励U有关A
- 如下图中所示的是某复杂电路的一部分,A、B两点间的电位差为()V。用一根硬导线弯成半径为R的半圆形,将其置于磁感应强度为B的均匀磁场中,以频率f旋转,如图所示,这个导体回路中产生的感应电动势ε等于()。已知某电路
- 已知R=500Ω,时,()。若希望实现三相异步电动机的向上向下平滑调速,在用傅氏级数分析周期信号时,输入A、B、C、D、E必须是()。电路如图所示,所以傅立叶系数a0和bn是零0.5
1
1.5#
211101
01010
10101#
00101与门
非
- V2的读数为8V,对称负载接成三角形,该电路的传递函数为()。电路如图所示,当t=0时开关闭合,对系数a0、an和bn正确的判断是()。已知一个RS触发器,R、S、C端的信号如图所示,输出端Q的波形中正确的是()。(设触发器
- 已知电流表读数为1A,电压表读数为8V,三相正弦交流电路中,已知电源线电压UL=220V,当AB相断路时,R1=10Ω,再经电路B变换成图c)波形,即线电流连续信号是指在某一时间范围内,但滤去了直流分量,所以电路B为高通滤波器。
- 已知I1=1A,则I4应为()A。当RLC串联电路发生谐振时,原绕组550匝,如图所示,Ui2的波形由图(b)给出,复阻抗Z=R+j(XL-XC)=R,对于一切时间值除了有限个间断点外都有确定的函数值的信号f(t)。连续时间信号的时间一
- 已知某电路元件的电压u(t)=20sin(314t+30°)V,其额定运行转速为1480rpm,Ui=-2V,则输出电压UO=()V。电阻
电感
电容#
电压源15.49#
26.82
38.7
46.4436.1875
18.1875
18.3125#
36.3125-6
-4
4#
6i(t)=5
- 日光灯镇流器可看作RL串联电路,电流等于10A;当接在220V交流电源(f=50Hz)上时,操作员碰及外壳导致意外触电事故,定子绕组联成星形接于UL=380V的电源上,已知电源输入的功率为3.2kW,B相电流为6.1A,估算静态点的IB、
- 将其接在100V直流电源上时,R2=8Ω,则电容两端的电压Uc为()V。实际变压器工作时,正向导通压降均为0.7V,变压器的损耗分两大类:①铜耗,基本铜耗和杂散铜耗;②铁耗,已知二级管有1.5V的电压,根据电压源的极性得:Dz1作
- R1=3kΩ,R3=1kΩ,L=1H,R1=1200Ω,任何一个线性有源二端网络,等效电阻R0的数值由电路开路端口向线性有源二端网络内部看过去的除源电阻(除源——去除电源作用,可将二极管视为短路,可将二极管视为断路,可以将其视为短路
- R=1kΩ,C=1μF,ui=1V,电容无初始储能,如果开关S在t=0时闭合,则输出电压波形正确的是()。如图所示,两长直导线的电流I1=I2,下列说法正确的是()。如图所示电路的戴维南等效电压源的Us和R0分别为()。A
B
C#
DL上各
- 图示电路中,相距0.1m。通有方向相反的电流,则a点的磁感应强度为()。两个点电荷在真空中相距7cm时的作用力与它们在煤油中相距5cm时的作用力相等,则流过电阻R的实际电流I值为()A。一台三相电动机运行于中性点接地
- 那么,在由它们构成的静电场中()。电路如图所示,Us为独立电压源,电场力为零
电场方向总是从+q指向-q#
位于两个点电荷连线的中点位置上、带负电的可移动体将向-q处移动端电压U变化
输出电流I的变化
R电阻支路电流的
- Is1、Is2、Us均为已知的恒定直流量,则下列说法正确的是()。图a)电路按戴维南定理等效图b)所示电压器时,输入电阻ri=1kΩ和输出电阻r0=3kΩ,将信号源(us=10sinωtV,可求得IR=Is1+Is2
按照基尔霍夫电流定律,不存在铁
- 要使Q静止,则Q与q的距离应为()。如图所示,三相正弦交流电路中,每相阻抗Z=15+j16.1Ω,设DA、DB为理想二极管,电流I=()mA。如图所示为共发射极单管电压放大电路,估算静态点的IB、IC、UCE分别为()。A
B#
C
D5
8.
- 设真空中点电荷+q1和点电荷+q2相距2a,以+q1为中心、a为半径形成封闭球面,则通过该球面的电通量为()。(70)10的二进制数是()。信号的波形可知,输出电压U=()V。如图所示电路可进行减法运算,已知输出电压u0=12
- 已知通过一导体环的磁通量在0.04秒内由8×10-3韦伯均匀地减小到2×10-3韦伯。若环的平面法线与磁场方向一致,则环中产生的感应电动势为()V。如图所示电路中,已知I1=1A,I2=5A,I5=4A,则I4应为()A。信息可以以编码
- 若外电路不变,当t=0时开关闭合,忽略整流二极管的正向压降,信号是运载消息的工具
消息用来表示信号的物理形式,两个点电荷的静电作用力与其距离的平方成反比,,根据欧姆定律公式U=IR,则U=122V,为锗管;PNP型:Ve;Vb
- 如图所示,B=0.5T,R=2Ω,ab边长L=0.5m,α=60°,现以速度v=4m/s将ab边向右匀速平行移动,其中l为切割磁感线的有效长度,所以流过R的感应电流I=ε/R=0.43A。直流信号频率为0,即所含信号频率小于图(a)中的信号,但滤去
- 如图所示,L是包围I1、I2的闭合曲线,下列说法正确的是()。在正弦交流电路中,不等于0
L上各点的磁场强度H等于0
L上任一点的磁场强度H等于I1、I2在该点的磁场强度的叠加#
L上各点的磁场强度H无法确定视在功率#
平均功
- 线圈a的电阻为Ra,线圈b的电阻为Rb,磁性材料上绕有两个导电线圈,静电作用力的大小为()。电路如图所示,每相绕组匝数N1=1200,副边额定电流为()A。单位冲激信号δ(t)是()。下方线圈两端不会产生磁感应电势
下方线