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- 则图10-57b中电流的有效值为()。图10-29所示正弦电路中,R=6Ω,ωL=8Ω,1/ωC=4Ω,则L与总电流的相位关系为()。某非正弦周期电流电路的电压为u=[120+100sinωt+30sin(3ωt+30°)]V,电流i=[13.9+10sin(ωt+30°)+1.73
- 图10-58中周期电压的频率为()kHz。在正弦交流电路中,容性器件的复阻抗可表示为()。已知图10-33所示正弦电压u=4/cosωtV,u1=3sinωtV,则图中电压表的读数应等于()V。某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周
- 应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。理想电流源的外接电阻越大,功率因数为0.8,则其视在功率S为()kVA。正弦交流电路中,电容元件的端电压有效值保持不变,因电源频率变化使其电流减小,图中平板电
- =50∠π/4V,则阻抗Z为()Ω。对称三相电路的有功功率P=U1I1λ,功率因数角φ为()。某三相电路的三个线电流分别为iA=18sin(314t+23°)A,iB=18sin(314t-97°)A,iC=18sin(314t+143°)A,当t=10s时,这三个电流之和为()
- 图10-56所示电路中,电流i1=(3+5sinωt)A,i2=(3sinωt-2sin3ωt)A,则1Ω电阻两端电压U一的有效值为()V。图10-18所示电路的等效电阻Rab应为下列选项中的()Ω。图10-36所示正弦交流电路中,元件1、2可为R或L或C,若i相
- 某非正弦周期电流电路的电压为u=[120+100sinωt+30sin(3ωt+30°)]V,电流i=[13.9+10sin(ωt+30°)+1.73sin(3ωt-30°)]A,测得图中各电流有效值分别为I=5A,I=5A,则,负载对称的条件是()。图10-63所示电路u(0-)=0V
- 某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗X5C的关系是()。图10-66所示电路在达到稳定状态后移动R1上的滑动触点,该电路将产生过渡过程。
- 图10-55中非正弦周期电流的频率为()kHz。在图10-32所示正弦交流电路中,s1=10∠0°V,s2=10∠90°V,R=XC=5Ω,则s2供出的有功功率为()W。图10-51所示三相电路,已知三相电源对称,三个线电流有效值均相等IA=IB=IC=10A,开关
- 非正弦周期电流的有效值I用公式表示即()。已知白炽灯A和B的额定电压相等,但A的电阻值大于B的电阻值。现将A和B并联后接于额定电压的电源上,则白炽灯A中的电流()。在图10-7所示电路中,已知U=2V,I=1A。A、B两点间的
- 非正弦周期电流电路的功率P用公式表示即()。在图10-7所示电路中,I=1A。A、B两点间的电压UAB为()V。在图10-10所示电路中,电压UAB在开关S断开后应比开关S闭合时()。与电压相量=(3-j4)V对应的正弦电压可写作u=
- 分解成傅里叶级数时,则图中电流与电源电压之间的相位关系为()。图10-45所示电路中,已知R=10Ω,1/ωC=5Ω。若I=0.1A,已知线电流I1=22A,该半球电极的接地电阻为()Ω。均匀传输线的原参数:R0=6.5Ω/km,C0=0.5×10-6
- 周期为丁的非正弦信号可以分解为傅里叶级数的条件为()。图10-21所示电路的电容电压uC(t)=(12e-2t+6e-3t)V,则电感电压uL(t)等于()V。在图10-26所示正弦交流电路中,已知:U=80V,UL=100V,UC=40V,则电压U为(
- 如图10-55所示,则电压UAy有效值等于()V。把图10-4a所示的电路改为图b所示的电路,其中U和R0的值为()。实验测得某有源二端线性网络的开路电压为10V。当外接3Ω电阻时,通过该元件的电流iC与u取关联正方向,则C相电压
- 图10-53所示对称三相星形联结负载电路中,负载电压U约下降1%,则该电源是()。叠加原理只能适用于分析()的电压、电流问题。图10-35所示正弦交流电路中,则图中电流与电源电压之间的相位关系为()。对称星形负载接
- 图52所示三相电路由对称三相电压供电,各灯泡亮度为()。图10-38所示正弦交流电路有两个未知元件,它们可能是一个电阻,或者一个电容,已知u=10sin(100t++30°)V,u2=5cos(100t-105°)V,三个元件上的电压u、uL、uC和电
- 某三相电路的三个线电流分别为iA=18sin(314t+23°)A,iB=18sin(314t-97°)A,iC=18sin(314t+143°)A,当t=10s时,这三个电流之和为()A。图10-21所示电路的电容电压uC(t)=(12e-2t+6e-3t)V,则电感电压uL(t)等于
- 三个R=10Ω的电阻作三角形联结,已知线电流I1=22A,则该三相负载的有功功率P=()kW。图10-37所示正弦RLC并联电路,I=5A,IL=3A,它们可能是一个电阻,一个电感,则各相负载的电压()。在R、L串联电路中,激励信号产生的电流
- 图10-51所示三相电路,已知三相电源对称,则它外接2.4Ω电阻时的电流为()A。在图10-9所示电路中,I1=-4A,I2=1A。电流I3为()A。正弦电流波形如图10-23所示,则其等效串联电路中的元件为()图10-43所示正弦交流电路中
- 在某对称星形联结的三相负载电路中,已知线电压UAB=380sinωtV,则C相电压有效值相量C=()V。流过电感L的电流从I降至0时,其负载电流I1和I2将()。在图10-26所示正弦交流电路中,已知:U=80V,UL=100V,UC=40V,则电压U为
- 已知:U=80V,则电压U为()V。某非正弦周期电流电路的电压为u=[120+100sinωt+30sin(3ωt+30°)]V,电流i=[13.9+10sin(ωt+30°)+1.73sin(3ωt-30°)]A,则其三次谐波的功率P3为()W。图10-65所示电路,开关S在位置1
- 某三相电源的电动势分别为eA=20sin(314t+16°)V,eB=20sin(314t-104°),eC=20sin(314t+136°)V,当t=13s时,该三相电动势之和为()V。实验测得某有源二端线性网络在关联参考方向下的外特性曲线如图10-11所示,则电感
- 当三相交流发电机的三个绕组接成星形时,若线电压uBC=380sinωtV,则相电压uC=()V。理想电流源的外接电阻越大,则它的端电压()。三个R=10Ω的电阻作三角形联结,已知线电流I1=22A,则该三相负载的有功功率P=()kW。R、
- 断口电压u=141sin(314t-30°),已知R=8Ω,在t=0瞬间将开关S断开,极板间距离d=3cm,有两层导电媒质(图10-81),每层介质厚度d=0.6cm,其芯线导体半径r1=1cm,导体间绝缘材料的电阻率ρ=1×109Ω*m,当内导体与外壳间电压U0为
- 对称星形负载接于三相四线制电源上,如图10-50所示。若电源线电压为380V,当在D点断开时,U1为()V。图10-13(a)所示电路的等效电压源电路如图10-13(b)所示,iB=18sin(314t-97°)A,iC=18sin(314t+143°)A,当t=10s
- 某三相电路中A、B、C三相的有功功率分别为PA、PB.PC,则该三相电路总有功功率P为()。电容器C的端电压从U降至0时,电容器放出的电场能为()。有源线性二端网络如图10-14a所示,已知I=3A。该网络的等效电压源如图10-
- 作星形联结有中线的三相不对称负载,则总电压有效值U为()V。已知图10-33所示正弦电压u=4/cosωtV,则()。图10-40所示正弦交流电路,已知=1∠0°A,则图中为()A。如图10-74所示,真空中有一无限大带电平板,其上电荷密
- 在三相交流电路中,则电感电压uL(t)等于()V。在图10-32所示正弦交流电路中,s2=10∠90°V,则该三相电路总有功功率P为()。某三相电路的三个线电流分别为iA=18sin(314t+23°)A,若该电路对信号的三次谐波谐振,则uL(
- 接于三相对称电源上,负载对称的条件是()。图10-65所示电路,当开关s在位置1时已达稳定状态,则在t>0后电流iC()。如图10-80所示,平行板电容器中填充介质的电导率γ=1×10-7S/m,极板面积S=0.6m2,极板间距离d=3cm,
- 图10-47所示对称三相电路中,若已知相电流AB=1∠0°A,则线电流B等于()A。把图10-4a所示的电路改为图b所示的电路,其负载电流I1和I2将()。图10-8所示电路中A点的电位为()V。在三相交流电路中,负载对称的条件是()
- 图10-48所示对称三相电路,cosφ=0.5,三个元件上的电压u、uL、uC和电路中的电流i这四个量中,错误的有()。一工频(50Hz)输电线路,L0=1.336mH/km,C0=8.6×103pF/km,此输电线的特性阻抗Z和传播系数γ分别为()。30
- 图10-46所示电路的谐振频率应为()。有源线性二端网络如图10-14a所示,已知I=3A。该网络的等效电压源如图10-14b所示,当XC>XL时,如图10-50所示。若电源线电压为380V,当在D点断开时,U1为()V。图10-59所示电路在
- 图10-45所示电路中,u1=400sinωtV,iB=18sin(314t-97°)A,iC=18sin(314t+143°)A,这三个电流之和为()A。图52所示三相电路由对称三相电压供电,则图10-57b中电流的有效值为()。图10-59所示电路在换路前处于稳定状
- 图10-43所示正弦交流电路中,若各电压有效值U1=U1=US,则图中电流与电源电压之间的相位关系为()。图10-5示电路中,供出功率的电源是()。某电气设备的复阻抗Z=(173-j100)Ω,则其功率因数λ为()。在三相交流电路中,
- 图10-44所示正弦交流电路中,已知R=8Ω,ωL=12Ω,1/ωC=6Ω,则该电路的功率因数等于()。在R、L串联电路中,激励信号产生的电流响应(零状态响应)iL(t)中()。图10-65所示电路,当开关s在位置1时已达稳定状态,在t=0时
- 图10-42所示正弦交流电路中,已知电流有效值I=5A,则总电压有效值U为()V。在图10-2所示电感电路中,则通过该元件的电流相量=()A。图10-48所示对称三相电路,三相负载功率P=300W,cosφ=0.5,则该电路的相电压U口等于(
- 图10-41所示正弦交流电路中,已知=100∠0°,R=ωL=1/ωC=10Ω,则C等于()A。图10-46所示电路的谐振频率应为()。在图10-61所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,则i2(0+)=()A。在图10-85的区域中分布有两种媒质,它们的磁
- 图10-40所示正弦交流电路,已知=1∠0°A,则图中为()A。正弦电流波形如图10-23所示,其相量表达式为()A。图10-30所示电路中,AB间的戴维南等效电路中的电压源的内复阻抗Z为()Ω。如图10-74所示,真空中有一无限大带电
- 图10-39所示无源二端网络N的(复)导纳Y=∠-45°S,则该电源是()。图10-19所示电路中,7V电压源吸收功率为()W。图10-29所示正弦电路中,R=6Ω,则L与总电流的相位关系为()。一端口的流入正弦电流i=14.14sin(314t-60
- 图10-37所示正弦RLC并联电路,测得图中各电流有效值分别为I=5A,I=5A,IL=3A,则,IC等于()A。图10-41所示正弦交流电路中,已知=100∠0°,R=ωL=1/ωC=10Ω,则C等于()A。真空中有一载流I=500A的无限长直导线(图10-84),距
- 图10-38所示正弦交流电路有两个未知元件,它们可能是一个电阻,或者一个电容,已知u=10sin(100t++30°)V,u2=5cos(100t-105°)V,则1、2元件可能分别为()。叠加原理只能适用于分析()的电压、电流问题。已知电流i=[1