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A、支路电流法B、回路电流法C、结点电压法
13、自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是(C)
14、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是(C)
15、只适应于线性电路求解的方法是(C)
A、弥尔曼定理B、戴维南定理C、叠加定理
16、在正弦交流电路中,电感元件的瞬时值伏安关系可表达为(C)
A、B、u=jiωLC、
17、已知工频电压有效值和初始值均为380V,则该电压的瞬时值表达式为(B)
A、VB、V
C、V
18、一个电热器,接在10V的直流电源上,产生的功率为P。
把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P/2,则正弦交流电源电压的最大值为(C)
A、7.07VB、5VC、10V
19、已知A,)A,则(C)
A、i1超前i260°
B、i1滞后i260°
C、相位差无法判断
20、电容元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将(A)
A、增大B、减小C、不变
21、电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将(B)
22、实验室中的交流电压表和电流表,其读值是交流电的(B)。
A、最大值B、有效值C、瞬时值
23、314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中,所呈现的容抗值为(C)
A、0.197ΩB、31.8ΩC、5.1Ω
24、在电阻元件的正弦交流电路中,伏安关系表示错误的是(B)
A、B、U=IRC、
25、某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”,正常使用时允许流过的最大电流为(A)
A、50mAB、2.5mAC、250mA
26、u=-100sin(6πt+10°
)V超前i=5cos(6πt-15°
)A的相位差是(C)
A、25°
B、95°
C、115°
27、周期T=1S、频率f=1Hz的正弦波是(C)
A、4cos314tB、6sin(5t+17°
)C、4cos2πt
二、填空题
1、正弦交流电的三要素是指正弦量的最大值、角频率和初相。
2、反映正弦交流电振荡幅度的量是它的最大值;
反映正弦量随时间变化快慢程度的量是它的频率;
确定正弦量计时始位置的是它的初相。
3、已知一正弦量,则该正弦电流的最大值是7.07A;
有效值是5A;
角频率是314rad/s;
频率是50Hz;
周期是0.02s;
随时间的变化进程相位是314t-30°
电角;
初相是-30°
;
合-π/6弧度。
4、正弦量的有效值等于它的瞬时值的平方在一个周期内的平均值的开方,所以有效值又称为方均根值。
也可以说,交流电的有效值等于与其热效应相同的直流电的数值。
5、两个同频率正弦量之间的相位之差称为相位差,不同频率的正弦量之间不存在相位差的概念。
6、实际应用的电表交流指示值和我们实验的交流测量值,都是交流电的有效值。
工程上所说的交流电压、交流电流的数值,通常也都是它们的有效值,此值与交流电最大值的数量关系为:
最大值是有效值的1.414倍。
7、电阻元件上的电压、电流在相位上是同相关系;
电感元件上的电压、电流相位存在正交关系,且电压超前电流;
电容元件上的电压、电流相位存在正交关系,且电压滞后电流。
8、同相的电压和电流构成的是有功功率,用P表示,单位为W;
正交的电压和电流构成无功功率,用Q表示,单位为Var。
9、能量转换中过程不可逆的功率称有功功率,能量转换中过程可逆的功率称无功功率。
能量转换过程不可逆的功率意味着不但有交换,而且还有消耗;
能量转换过程可逆的功率则意味着只交换不消耗。
10、正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=R,与频率无关;
电感元件上的阻抗=XL,与频率成正比;
电容元件上的阻抗=XC,与频率成反比。
第1章试题库
一、填空题
1、与正弦量具有一一对应关系的复数电压、复数电流称之为相量。
最大值相量的模对应于正弦量的最大值,有效值相量的模对应正弦量的有效值,它们的幅角对应正弦量的初相。
2、单一电阻元件的正弦交流电路中,复阻抗Z=R;
单一电感元件的正弦交流电路中,复阻抗Z=jXL;
单一电容元件的正弦交流电路中,复阻抗Z=-jXC;
电阻电感相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z=R+jXL;
电阻电容相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z=R-jXC;
电阻电感电容相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z=R+j(XL-XC)。
3、单一电阻元件的正弦交流电路中,复导纳Y=G;
单一电感元件的正弦交流电路中,复导纳Y=-jBL;
单一电容元件的正弦交流电路中,复导纳Y=jBC;
电阻电感电容相并联的正弦交流电路中,复导纳Y=G+j(BC-BL)。
4、按照各个正弦量的大小和相位关系用初始位置的有向线段画出的若干个相量的图形,称为相量图。
5、相量分析法,就是把正弦交流电路用相量模型来表示,其中正弦量用相量代替,R、L、C电路参数用对应的复阻抗表示,则直流电阻性电路中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析,只是计算形式以复数运算代替了代数运算。
6、有效值相量图中,各相量的线段长度对应了正弦量的有效值,各相量与正向实轴之间的夹角对应正弦量的初相。
相量图直观地反映了各正弦量之间的数量关系和相位关系。
7、电压三角形是相量图,因此可定性地反映各电压相量之间的数量关系及相位关系,阻抗三角形和功率三角形不是相量图,因此它们只能定性地反映各量之间的数量关系。
8、R、L、C串联电路中,电路复阻抗虚部大于零时,电路呈感性;
若复阻抗虚部小于零时,电路呈容性;
当电路复阻抗的虚部等于零时,电路呈阻性,此时电路中的总电压和电流相量在相位上呈同相关系,称电路发生串联谐振。
9、R、L、C并联电路中,电路复导纳虚部大于零时,电路呈容性;
若复导纳虚部小于零时,电路呈感性;
当电路复导纳的虚部等于零时,电路呈阻性,此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈同相关系,称电路发生并联谐振。
10、R、L串联电路中,测得电阻两端电压为120V,电感两端电压为160V,则电路总电压是200V。
11、R、L、C并联电路中,测得电阻上通过的电流为3A,电感上通过的电流为8A,电容元件上通过的电流是4A,总电流是5A,电路呈感性。
12、复功率的实部是有功功率,单位是瓦;
复功率的虚部是无功功率,单位是乏尔;
复功率的模对应正弦交流电路的视在功率,单位是伏安。
二、单项选择题
1、标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是(B)
A、100W的灯泡较亮B、25W的灯泡较亮C、两只灯泡一样亮
2、在RL串联的交流电路中,R上端电压为16V,L上端电压为12V,则总电压为(B)
A、28VB、20VC、4V
3、R、L串联的正弦交流电路中,复阻抗为(C)
A、B、C、
4、已知电路复阻抗Z=(3-j4)Ω,则该电路一定呈(B)
A、感性B、容性C、阻性
5、电感、电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为(C)
A、UIB、I2XC、0
A1
A2
A3
u
C
L
R
6、在右图所示电路中,R=XL=XC,并已知安培表A1的读数为3A,则安培表A2、A3的读数应为(C)
A、1A、1AB、3A、0AC、4.24A、3A
7、每只日光灯的功率因数为0.5,当N只日光灯相并联时,总的功率因数(C);
若再与M只白炽灯并联,则总功率因数(A)
A、大于0.5B、小于0.5C、等于0.5
8、日光灯电路的灯管电压与镇流器两端电压和电路总电压的关系为(B)
A、两电压之和等于总电压B、两电压的相量和等于总电压
第2章试题库
1、在含有L、C的电路中,出现总电压、电流同相位,这种现象称为谐振。
这种现象若发生在串联电路中,则电路中阻抗最小,电压一定时电流最大,且在电感和电容两端将出现过电压;
该现象若发生在并联电路中,电路阻抗将最大,电压一定时电流则最小,但在电感和电容支路中将出现过电流现象。
2、谐振发生时,电路中的角频率,。
3、串联谐振电路的特性阻抗,品质因数Q=ω0L/R。
4、理想并联谐振电路谐振时的阻抗∞,总电流等于0。
5、实际应用中,并联谐振电路在未接信号源时,电路的谐振阻抗为电阻R,接入信号源后,电路谐振时的阻抗变为R//RS,电路的品质因数也由R/ω0L而变为R//RS/ω0L,从而使并联谐振电路的选择性变差,通频带变宽。
6、交流多参数的电路中,负载获取最大功率的条件是;
负载上获取的最大功率。
7、谐振电路的应用,主要体现在用于信号的选择,用于元器件的测量和用于提高功率的传输效率。
8、品质因数越大,电路的选择性越好,但不能无限制地加大品质因数,否则将造成通频带变窄,致使接收信号产生失真。
1、RLC并联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈(B)
A、电阻性B、电感性C、电容性
2、处于谐振状态的RLC串联电路,当电源频率升高时,电路将呈现出(B)
3、下列说法中,(A)是正确的。
A、串谐时阻抗最小B、并谐时阻抗最小C、电路谐振时阻抗最小
4、下列说法中,(B)是不正确的。
A、并谐时电流最大B、并谐时电流最小C、理想并谐时总电流为零
5、发生串联谐振的电路条件是(C)
A、B、C、
6、正弦交流电路中,负载上获得最大功率的条件是(C)
A、B、C、
第3章试题库
1、当流过一个线圈中的电流发生变化时,在线圈本身所引起的电磁感应现象称自感现象,若本线圈电流变化在相邻线圈中引起感应电压,则称为互感现象。
2、当端口电压、电流为关联参考方向时,自感电压取正;
若端口电压、电流的参考方向非关联时,则自感电压为负。
3、互感电压的正负与电流的方向及同名端有关。
4、两个具有互感的线圈顺向串联时,其等效电感为L=L1+L2+2M;
它们反向串联时,其等效电感为L=L1+L2-2M。
5、两个具有互感的线圈同侧相并时,其等效电感为;
它们异侧相并时,其等效电感为。
6、理想变压器的理想条件是:
①变压器中无损耗,②耦合系数K=1,③线圈的自感量和互感量均为无穷大。
理想变压器具有变换电压特性、变换电流特性和变换阻抗特性。
7、理想变压器的变压比n=U1/U2,全耦合变压器的变压比n=。
8、当实际变压器的损耗很小可以忽略时,且耦合系数K=1时,称为全耦合变压器。
这种变压器的电感量和互感量均为有限值。
9、空芯变压器与信号源相连的电路称为初级回路,与负载相连接的称为次级回路。
空芯变压器次级对初级的反射阻抗Z1r=ω2M2/Z22。
10、理想变压器次级负载阻抗折合到初级回路的反射阻抗Z1n=n2ZL。
1、符合全耦合、参数无穷大、无损耗3个条件的变压器称为(B)
A、空芯变压器B、理想变压器C、实际变压器
2、线圈几何尺寸确定后,其互感电压的大小正比于相邻线圈中电流的(C)
A、大小B、变化量C、变化率
3、两互感线圈的耦合系数K=(B)
A、B、C、
4、两互感线圈同侧相并时,其等效电感量L同=(A)
A、B、C、
5、两互感线圈顺向串联时,其等效电感量L顺=(C)
A、B、C、
6、符合无损耗、K=1和自感量、互感量均为无穷大条件的变压器是(A)
A、理想变压器B、全耦合变压器C、空芯变压器
7、反射阻抗的性质与次级回路总阻抗性质相反的变压器是(C)
8、符合无损耗、K=1和自感量、互感量均为有限值条件的变压器是(B)
第4章试题库
1、三相电源作Y接时,由各相首端向外引出的输电线俗称火线,由各相尾端公共点向外引出的输电线俗称零线,这种供电方式称为三相四线制。
2、火线与火线之间的电压称为线电压,火线与零线之间的电压称为相电压。
电源Y接时,数量上Ul1.732Up;
若电源作Δ接,则数量上Ul1Up。
3、火线上通过的电流称为线电流,负载上通过的电流称为相电流。
当对称三相负载作Y接时,数量上Il1Ip;
当对称三相负载Δ接,Il1.732Ip。
4、中线的作用是使不对称Y接负载的端电压继续保持对称。
5、对称三相电路中,三相总有功功率P=3UpIpcosφ;
三相总无功功率Q=3UpIpsinφ;
三相总视在功率S=3UpIp。
6、对称三相电路中,由于中线电流IN=0,所以各相电路的计算具有独立性,各相电流电压也是独立的,因此,三相电路的计算就可以归结为一相来计算。
7、若三角接的三相电源绕组有一相不慎接反,就会在发电机绕组回路中出现,这将使发电机因过热而烧损。
8、我们把三个最大值相等、角频率相同,在相位上互差120度的正弦交流电称为对称三相交流电。
9、当三相电路对称时,三相瞬时功率之和是一个常量,其值等于三相电路的有功功率,由于这种性能,使三相电动机的稳定性高于单相电动机。
10、测量对称三相电路的有功功率,可采用二瓦计法,如果三相电路不对称,就不能用二瓦计法测量三相功率。
1、某三相四线制供电电路中,相电压为220V,则火线与火线之间的电压为(C)
A、220VB、311VC、380V
2、在电源对称的三相四线制电路中,若三相负载不对称,则该负载各相电压(B)
A、不对称B、仍然对称C、不一定对称
3、三相对称交流电路的瞬时功率为(B)
A、一个随时间变化的量B、一个常量,其值恰好等于有功功率C、0
4、三相发电机绕组接成三相四线制,测得三个相电压UA=UB=UC=220V,三个线电压UAB=380V,UBC=UCA=220V,这说明(C)
A、A相绕组接反了B、B相绕组接反了C、C相绕组接反了
5、某对称三相电源绕组为Y接,已知V,当t=10s时,三个线电压之和为(B)
A、380VB、0VC、380/V
6、某三相电源绕组连成Y时线电压为380V,若将它改接成Δ形,线电压为(C)
A、380VB、660VC、220V
7、已知的对称纯电容负载作Δ接,与对称三相电源相接后测得各线电流均为10A,则三相电路的视在功率为(A)
A、1800VAB、600VAC、600W
8、测量三相交流电路的功率有很多方法,其中三瓦计法是测量(C)电路的功率。
A、三相三线制电路B、对称三相三线制电路C、三相四线制电路
9、三相四线制电路,已知A,A,A,则中线电流为(B)
A、10AB、0AC、30A
10、三相对称电路是指(C)
A、电源对称的电路B、负载对称的电路C、电源和负载均对称的电路
第5章试题库
1、暂态是指从一种稳态过渡到另一种稳态所经历的过程。
2、换路定律指出:
在电路发生换路后的一瞬间,电感元件上通过的电流和电容元件上的端电压,都应保持换路前一瞬间的原有值不变。
3、换路前,动态元件中已经储有原始能量。
换路时,若外激励等于零,仅在动态元件原始能量作用下所引起的电路响应,称为零输入响应。
4、只含有一个动态元件的电路可以用一阶微分方程进行描述,因而称作一阶电路。
仅由外激励引起的电路响应称为一阶电路的零状态响应;
只由元件本身的原始能量引起的响应称为一阶电路的零输入响应;
既有外激励、又有元件原始能量的作用所引起的电路响应叫做一阶电路的全响应。
5、一阶RC电路的时间常数τ=RC;
一阶RL电路的时间常数τ=L/R。
时间常数τ的取值决定于电路的结构和电路参数。
6、一阶电路全响应的三要素是指待求响应的初始值、稳态值和时间常数。
7、二阶电路过渡过程的性质取决于电路元件的参数。
当电路发生非振荡过程的“过阻
尼状态时,R>
;
当电路出现振荡过程的“欠阻尼”状态时,R<
当电路为临界非振荡过程的“临界阻尼”状态时,R=;
R=0时,电路出现
等幅振荡。
8、在电路中,电源的突然接通或断开,电源瞬时值的突然跳变,某一元件的突然接入或被移去等,统称为换路。
9、换路定律指出:
一阶电路发生的路时,状态变量不能发生跳变。
该定律用公式可表示为iL(0+)=iL(0-)和uC(0+)=uC(0-)。
10、由时间常数公式可知,RC一阶电路中,C一定时,R值越大过渡过程进行的时间就越长;
RL一阶电路中,L一定时,R值越大过渡过程进行的时间就越短。
1、动态元件的初始储能在电路中产生的零输入响应中(B)
A、仅有稳态分量B、仅有暂态分量C、既有稳态分量,又有暂态分量
2、在换路瞬间,下列说法中正确的是(A)
A、电感电流不能跃变B、电感电压必然跃变C、电容电流必然跃变
3、工程上认为R=25Ω、L=50mH的串联电路中发生暂态过程时将持续(C)
A、30~50msB、37.5~62.5msC、6~10ms
4、图3.4电路换路前已达稳态,在t=0时断开开关S,则该电路(C)
图3.4
S
(t=0)
R1
+
US
-
R2
A、电路有储能元件L,要产生过渡过程
B、电路有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
C、因为换路时元件L的电流储能不发生变化,所以该电路不产生过渡过程。
图3.5
5、图3.5所示电路已达稳态,现增大R值,则该电路(B)
A、因为发生换路,要产生过渡过程
B、因为电容C的储能值没有变,所以不产生过渡过程
C、因为有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
6、图3.6所示电路在开关S断开之前电路已达稳态,若在t=0时将开关S断开,则电路中L上通过的电流为(A)
图3.6
10mH
10V
5Ω
1
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