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电路分析基础试题库汇编及答案
一.填空题(每空 1分)
1.所谓电路,是由电的器件相互连接而构成的 _电流_的通路。
2.实现电能输送和变换的电路称为 _电工_电路;实现信息的传输和处理的电路称为 _电
子_电路。
3. _信号_是消息或信息的表现形式,通常是时间的函数。
1.通常,把单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为 _电流 _。
2.习惯上把_正电荷 _运动方向规定为电流的方向。
3.单位正电荷从a点移动到b点能量的得失量定义为这两点间的 _电压 _。
4.电压和电流的参考方向一致,称为 关联参考 方向。
5.电压和电流的参考方向相反,称为 _非关联参考_方向。
6.电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向 _一致 。
2-7.若P0 (正值),说明该元件—消耗(或吸收)—功率,该元件为—负载—。
2-8.若P0 (负值),说明该元件 —产生(或发出) —功率,该元件为 —电源_。
2-9.任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该 —相等称为功率平衡定律。
2-10.基尔霍夫电流定律(KCL说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一 节点或封闭面的各支路电流的 _ 代数和为零 _。
2-11.基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中, 在任一时刻,沿任一回路巡行一周,
各元件的_电压_代数和为零。
2-12.用u— i平面的曲线表示其特性的二端元件称为 _电阻—元件。
2-13.用u— q平面的曲线表示其特性的二端元件称为 _电容—元件。
2-14.用i — 平面的曲线表示其特性的二端元件称为 电感_元件。
2-15.端电压恒为uS(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为—电压源—。
2-16.输出电流恒为iS(t),与其端电压u无关的二端元件称为—电流源 。
2-17.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_。
2-18.几个同极性的电压源并联,其等效电压等于 _其中之一 _。
2-19.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。
2-20.几个同极性电流源串联,其等效电流等于 —其中之一 _。
2-21.某元件与理想电压源并联,其等效关系为 _该理想电压源 _。
2-22.某元件与理想电流源串联,其等效关系为 _该理想电流源 _。
23.两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的 伏安特性(VCR 关系相同。
1.有n个节点,b条支路的电路图,必有 n — 1 _条树枝和_b—n+1_条连枝。
2.有n个节点,b条支路的电路图,其独立的 KCL方程为_n — 1_个,独立的KVL方程数为
b— n+1_。
3.平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为 —网孔_。
4.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_。
5.在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为 _已知节点电压 _。
6.在分析理想运算放大器时, 认为输入电阻为无穷大,则运放输入端电流等于 0 _
称为 虚断_。
3-7.当理想运算放大器工作在线性区,由于电压增益为无穷大,则输入端电压等于_0_ 称为 虚短 。
1.叠加定理只适用 线性电路的分析。
2.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。
3.在应用叠加定理分析时, 各个独立电源单独作用时, 而其他独立电源为零, 即其他电压
源—短路—,而电流源—开路—。
4.戴维宁定理说明任何一个线性有源二端网络 N都可以用一个等效电压源即 N二端子的
开路 电压和—内阻RL串联来代替。
5.诺顿定理说明任何一个线性有源二端网络 N都可以用一个等效电流源即网络 N二端子
的短路电流和内阻R0并联来代替。
6.最大功率传输定理说明,当电源电压US和其串联的内阻FS不变时,负载R_可变,则Rl_等
于(或=”)R s时,R
于(或=”)R s时,Rl可获得最大功率为
Rnax=
4Rs
,称为
负载与电源匹配或最
大功率匹配
1.含有—交流电源—的电路称为交流电路。
2.两个正弦信号的初相 相同_称为同相,初相位差为 或180称为反相。
3.要比较两正弦信号的相位差,必须是 _同一—频率的信号才行。
4.必须是 _相同 _频率的正弦信号才能画在一个相量图上。
5.各种定理和分析方法,只要用 _各种相量_代替各种物理量都可适用。
5-6.正弦交流电通过电阻
R时,
电阻上电压相位
等于流过R上的电流相位。
5-7.
正弦交流电通过电感
L时,
U的相位
超前
相位90。
5-8.
正弦交流电通过电容
C时,
U的相位
滞后
I相位90。
C
9.在正弦稳态电路中,电阻 R消耗的平均功率 P一般称为 _有功功率 _。
5-10.在正弦稳态电路中,电感
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