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開路短路法中等效內(nèi)阻怎么看(開路電壓短路電流求等效電阻)

發(fā)布日期:2023-01-04 12:26:55 瀏覽:
開路短路法中等效內(nèi)阻怎么看(開路電壓短路電流求等效電阻)

前沿拓展:


電路分析基礎(chǔ)試題庫匯編及答案 一.填空題(每空1分) 1-1.所謂電路,是由電的器件相互連接而構(gòu)成的 電流 的通路。 1-2.實(shí)現(xiàn)電能輸送和變換的電路稱為 電工 電路;實(shí)現(xiàn)信息的傳輸和處理的電路稱為 電子 電路。 1-3. 信號 是消息或信息的表現(xiàn)形式,通常是時(shí)間的函數(shù)。 2-1.通常,把單位時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)體橫截面的電荷量定義為 電流 。 2-2.習(xí)慣上把 正電荷 運(yùn)動方向規(guī)定為電流的方向。 2-3.單位正電荷從a點(diǎn)移動到b點(diǎn)能量的得失量定義為這兩點(diǎn)間的 電壓 。 2-4.電壓和電流的參考方向一致,稱為 關(guān)聯(lián)參考 方向。 2-5.電壓和電流的參考方向相反,稱為 非關(guān)聯(lián)參考 方向。 2-6.若P>0(正值),說明該元件 消耗(或吸收) 功率,該元件為 負(fù)載 。 2-7.若P<0(負(fù)值),說明該元件 產(chǎn)生(或發(fā)出) 功率,該元件為 電源 。 2-8.任一電路中,產(chǎn)生的功率和消耗的功率應(yīng)該 相等 ,稱為功率平衡定律。 2-9.基爾霍夫電流定律(KCL)說明在集總參數(shù)電路中,在任一時(shí)刻,流出(或流出)任一節(jié)點(diǎn)或封閉面的各支路電流的 代數(shù)和為零 。 2-11.基爾霍夫電壓定律(KVL)說明在集總參數(shù)電路中,在任一時(shí)刻,沿任一回路巡行一周,各元件的 電壓 代數(shù)和為零。

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2-17.幾個電壓源串聯(lián)的等效電壓等于所有電壓源的 電壓代數(shù)和 。 2-18.幾個同極性的電壓源并聯(lián),其等效電壓等于 其中之一 。 2-19.幾個電流源并聯(lián)的等效電流等于 所有電流源的電流 代數(shù)和。 2-20.幾個同極性電流源串聯(lián),其等效電流等于 其中之一 。 2-21.某元件與理想電壓源并聯(lián),其等效關(guān)系為 該理想電壓源 。 2-22.某元件與理想電流源串聯(lián),其等效關(guān)系為 該理想電流源 。 2-23.兩個電路的等效是指對外部而言,即保證端口的 伏安特性(VCR) 關(guān)系相同。 3-1.有n個節(jié)點(diǎn),b條支路的電路圖,必有 n-1 條樹枝和 b-n+1 條連枝。 3-2.有n個節(jié)點(diǎn),b條支路的電路圖,其獨(dú)立的KCL方程為 n-1 個,獨(dú)立的KVL方程數(shù)為 b-n+1 。 3-3.平面圖的回路內(nèi)再無任何支路的閉合回路稱為 網(wǎng)孔 。 3-4.在網(wǎng)孔分析法中,若在非公共支路有已知電流源,可作為 已知網(wǎng)孔電流 。 3-5.在節(jié)點(diǎn)分析法中,若已知電壓源接地,可作為 已知節(jié)點(diǎn)電壓 。 4-1.疊加定理只適用 線性 電路的分析。 4-2.受控源在疊加定理時(shí),不能 單獨(dú)作用 ,也不能削去,其大小和方向都隨 控制量 變化。 4-3.在應(yīng)用疊加定理分析時(shí),各個獨(dú)立電源單獨(dú)作用時(shí),而其他獨(dú)立電源為零,即其他電壓源 短路 ,而電流源 開路 。 4-4.戴維寧定理說明任何一個線性有源二端網(wǎng)絡(luò)N,都可以用一個等效電壓源即N二端子的 開路 電壓和 內(nèi)阻R0 串聯(lián)來代替。 4-5.諾頓定理說明任何一個線性有源二端網(wǎng)絡(luò)N,都可以用一個等效電流源即網(wǎng)絡(luò)N二端子的 短路 電流和 內(nèi)阻R0 并聯(lián)來代替。 4-6.最大功率傳輸定理說明,當(dāng)電源電壓US和其串聯(lián)的內(nèi)阻RS不變時(shí),負(fù)載RL可變,則RL 等于(或“=”) RS時(shí),RL可獲得最大功率為Pmax=

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,稱為 負(fù)載與電源匹配或最大功率匹配 。 5-1.含有 交流電源 的電路稱為交流電路。 5-2.兩個正弦信號的初相 相同 稱為同相,初相位差為

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稱為反相。 5-3.要比較兩正弦信號的相位差,必須是 同一 頻率的信號才行。 5-4.必須是 相同 頻率的正弦信號才能畫在一個相量圖上。 5-5.各種定理和分析方法,只要用 各種相量 代替各種物理量都可適用。 5-6.正弦交流電通過電阻R時(shí),電阻上電壓相位 等于 流過R上的電流相位。

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5-16. 圖示中各電壓表指示有效值,則電壓表V3的讀數(shù)應(yīng)為 5V

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8-4.零輸入(儲能)響應(yīng)與零狀態(tài)(受激)響應(yīng)之和稱為 全響應(yīng) 。 8-5.分析動態(tài)電路的三要素法只適用于 一階直流 電路。 8-6.電路的時(shí)間常數(shù)越大,表示電壓或電流瞬態(tài)變化 越慢 。 8-7.在一階RC電路中,若C不變,R越大,則換路后過渡過程越 越慢 。 9-1.非線性電阻是指其 電壓u——電流i 關(guān)系為非線性。 9-2.非線性電感是指其 電流i——磁通Φ 關(guān)系為非線性。 9-3.非線性電容是指其 電壓u——電荷q 關(guān)系為非線性。 二.選擇題(每空1分或2分) 1-1.電路分類按電路參數(shù)分有 BD ,按電路性質(zhì)分有 AC 。(A.線性電路 B.集總參數(shù)電路 C.非線性電路 D.分布參數(shù)電路) 1-2.實(shí)現(xiàn)信息的傳送和處理的電路稱為_B_電路。(A.電工 B.電子 C.強(qiáng)電 ) 1-3.實(shí)現(xiàn)電能的輸送和變換的電路稱為__C__電路。(A.電子 B.弱電 C.電工 D.?dāng)?shù)字) 1-4.實(shí)際電路的幾何尺寸遠(yuǎn)小于其工作信號波長,這種電路稱為 B 電路。(A.分布參數(shù) B.集總參數(shù)) 1-5.若描述電路特性的所有方程都是線性代數(shù)方程或線性微積分方程,則這類電路是 A 電路。(A.線性 B.非線性) 2-1.電壓的單位是 B ,電流的單位是 A ,有功功率的單位是 D ,能量的單位是 E 。(A.安培 B.伏特 C.伏安 D.瓦 E.焦耳 F.庫侖) 2-2.某元件功率為正(

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),說明該元件__B__功率,則該元件是__D__。(A.產(chǎn)生 B.吸收 C.電源 D.負(fù)載 ) 2-3.電容是 BC 元件,電容上的電壓 F ,流過電容的電流 E 。(A.耗能 B.儲能 C.記憶 D.無記憶 E.能躍變 F.不能躍變) 2-4.圖示電路中a、b端的等效電阻Rab在開關(guān)K打開與閉合時(shí)分別為 A 。 A. 10W ,10W B. 10W ,8W

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C. 10W , 16W D. 8W ,10W 2-5..電位的單位是 A ,無功功率的單位是 E ,視在功率的單位是 C ,電荷的單位是 F ,電流的單位是 B 。(A.伏特(V) B.安培(A) C.伏安(VA) D.瓦(W) E.泛爾(Var) F.庫侖(C)) 2-6. 電容電壓uc具有連續(xù)性,所以電容上的電壓 B ,電容具有記憶 C 。(A.能躍變 B.不能躍變 C.電流作用 D.電壓作用) 2-7.獨(dú)立電源有 AB 兩種。(A.電壓源 B.電流源 C.受控源) 2-8.電感在直流穩(wěn)態(tài)電路中相當(dāng)于 A ,在高頻交流電路中相當(dāng)于 B 。(a.短路 b.開路) 2-9.電壓和電流的關(guān)聯(lián)方向是指電壓、電流 B 一致。(a.實(shí)際方向 b.參考方向 c.電位降方向) 2-10.兩個電容C1=3μF,C2=6μF串聯(lián)時(shí),其等效電容值為__D__μF A.9 B.3 C. 6 D.2 2-11.某元件功率為負(fù)(

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),說明該元件__A__功率,則該元件是__C___。(A.產(chǎn)生 B.吸收 C.電源 D.負(fù)載 ) 2-12. 圖示(a)電路中端電壓U為 A ;(b)圖中U為 B 。 A. 8 V B. -2 V C. 2 V D.-4 V

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(a) (b)

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2-17.電感L是 BC 元件,流過電感的電流 F ,電感上的電壓 E 。(A.耗能 B.儲能 C.記憶 D.無記憶 E.能躍變 F.不能躍變) 2-18.流過電感的電流具有連續(xù)性,因此 B ,電感具有記憶 D 。(A.能躍變 B.不能躍變 C.電流作用 D.電壓作用) 2-19.電容器在直流穩(wěn)態(tài)電路中相當(dāng)于 A ,容量足夠大時(shí)在交流電路中相當(dāng)于 B 。(A.開路 B.短路) 2-20.求下圖U= C ,(A.16V B.4V C.-10V),A元件是 A (A.負(fù)載 B.電源),該元件是 A (A.消耗 B.產(chǎn)生)功率。

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2-21. 圖示電路中電流I等于 D 。 (A.1A B.2A C.3A D.4A ) 2-22.圖示電路中,流過元件A的電流I= C ,該元件在電路中 A 功率(A.吸收 B.發(fā)出 C.2A D.-2A )。

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2-23. 圖示電路中a、b端的等效電阻為 A

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A. 2W B. 6W C. 8W D.10 W 3-1. 圖示電路中節(jié)點(diǎn)a的節(jié)點(diǎn)電壓方程為 B 。 A. 8Ua-2Ub=2 B. 1.7Ua-0.5Ub=2 C. 1.7Ua+0.5Ub=2 D. 1.7Ua-0.5Ub=-2

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3-2. 圖示電路中網(wǎng)孔1的網(wǎng)孔電流方程為 A 。 A. 11Im1-3Im2=5 B. 11Im1+3Im2=5 C. 11Im1+3Im2=-5 D. 11Im1-3Im2=-5

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3-3.列網(wǎng)孔方程時(shí),要把元件和電源變?yōu)?B 才列方程式。 A. 電導(dǎo)元件和電壓源 B.電阻元件和電壓源 C.電導(dǎo)元件和電流源 D.電阻元件和電流源 3-4.列節(jié)點(diǎn)方程時(shí),要把元件和電源變?yōu)?C 才列方程式。 A.電導(dǎo)元件和電壓源 B.電阻元件和電壓源 C.電導(dǎo)元件和電流源 D.電阻元件和電流源

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(提示:Is = 0 時(shí),該支路斷開,由疊加原理考慮) 4-2. 圖示電路中2Ω電阻的吸收功率P等于 B 。 (A.4W B.8W C.0W D.2W )

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4-3.應(yīng)用疊加定理求某支路電壓、電流是,當(dāng)某獨(dú)立電源作用時(shí),其他獨(dú)立電源,如電壓源應(yīng) B ,電流源應(yīng) A 。 (A.開路 B.短路 C.保留) 4-4.戴維寧定理說明一個線性有源二端網(wǎng)絡(luò)可等效為 B 和內(nèi)阻 C 連接來表示。 (A. 短路電流Isc B. 開路電壓Uoc C.串聯(lián) D.并聯(lián)) 4-5. 諾頓定理說明一個線性有源二端網(wǎng)絡(luò)可等效為 B 和內(nèi)阻 D 連接來表示。 (A.開路電壓Uoc B.短路電流Isc C.串聯(lián) D.并聯(lián)) 4-6. 求線性有源二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)阻時(shí): (1)無源網(wǎng)絡(luò)的等效電阻法,應(yīng)將電壓源 B 處理,將電流源 A 處理;(2)外加電源法, 應(yīng)將電壓源 B 處理,電流源 A 處理;(3)開路電壓和短路電流法,應(yīng)將電壓源 C 處理,電流源 C 處理。 (A.開路 B.短路 C.保留)

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5-2. 一個交流RC并聯(lián)電路,已知IR=6mA, IC=8mA,總電流I等于___B____A。 (A.14 B.10 C.2 ) 5-3. 一個交流RC串聯(lián)電路,已知UR=3V,UC=4V,則總電壓等于 C V。(A. 7 B. 1 C. 5) 5-4. 一個理想變壓器,已知初級電壓為220V,初級匝數(shù)N1=660,為得到10V的次級電壓,則次級匝數(shù)N2為 C 匝。(A.50 B.40 C.30 D.20) 5-5. 如下圖,將 正 弦 電 壓 u =10 sin ( 314t + 30° ) V 施 加 于 電 阻 為 5 W 的 電 阻 元 件 上,則 通 過 該 元 件 的 電 流 B 。 (A.2 sin314t A B.2 sin( 314t+30° ) A C.2 sin( 314t-30° ) A)

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5-10.有功功率的單位是 B ,無功功率單位是 C ,視在功率單位是 A 。 (A.伏安(VA) B.瓦(W) C.乏(Var) D.焦耳 5-11.一個交流RL串聯(lián)電路,已知總電壓U=10V,UR=6V,電感上電壓UL= C 。 (A.4V B.16V C.8V) 5-12. 一個交流RL并聯(lián)電路,已知流過電阻的電流IR=3A,流過電感的電流IL=4A,則總電流I= C A。(A.7 B.1 C.5) 5-13. 一個交流LC并聯(lián)電路,已知流過電感的電流IL=5A,流過電容的電流IC=3A,則總電流I= B A。(A.8 B.2 C.4) 8-1.分析瞬變過程的三要素法只適用于 B 。 (A.一階交流電路 B.一階直流電路 C.二階交流電路 D.二階直流電路)

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8-3.時(shí)間常數(shù)

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越大,表示瞬變過程 B 。 (A.越快 B.越慢 C.不變) 8-4. RC電路初始儲能為零,而由初始時(shí)刻施加于電路的外部激勵引起的響應(yīng)稱 為___C____響應(yīng)。 (A.暫 態(tài) B. 零 輸 入 C. 零 狀 態(tài)) 三.是非題(正確的打√,錯誤的打×,每題1分) 1-1.只要電路中有非線性元件,則一定是非線性電路。 ( × ) 1-2.只要電路中有工作在非線性區(qū)的元件,能進(jìn)行頻率變換的電路為非線性電路。 ( ) 1-3.實(shí)際電路的幾何尺寸遠(yuǎn)小于工作信號波長的電路為分布參數(shù)電路。( × ) 1-4.實(shí)際電路的幾何尺寸遠(yuǎn)小于工作信號波長的電路為集總參數(shù)電路。( ) 2-1.在節(jié)點(diǎn)處各支路電流的參考方向不能均設(shè)為流向節(jié)點(diǎn),否則將只有流入節(jié)點(diǎn)的電流,而無流出節(jié)點(diǎn)的電流。 ( × ) 2-2.沿順時(shí)針和逆時(shí)針列寫KVL方程,其結(jié)果是相同的。 ( ) 2-3.電容在直流穩(wěn)態(tài)電路中相當(dāng)于短路。 ( × ) 2-4. 通常電燈接通的越多,總負(fù)載電阻越小。 ( ) 2-5. 兩個理想電壓源一個為6V,另一個為9V,極性相同并聯(lián),其等效電壓為15V。 ( × ) 2-6.電感在直流穩(wěn)態(tài)電路中相當(dāng)于開路。 ( × ) 2-7.電容在直流穩(wěn)態(tài)電路中相當(dāng)于開路。 ( ) 2-8.從物理意義上來說,KCL應(yīng)對電流的實(shí)際方向說才是正確的,但對電流的 參考方向來說也必然是對的。 ( ) 2-9.基爾霍夫定律只適應(yīng)于線性電路。 ( × ) 2-10.基爾霍夫定律既適應(yīng)于線性電路也適用與非線性電路。 ( ) 2-11.一個6V的電壓源與一個2A的電流源并聯(lián),等效仍是一個6V的電壓源。( ) 3-1.網(wǎng)孔分析法和節(jié)點(diǎn)分析法只適應(yīng)于直流電路。 ( × ) 3-2.回路分析法與網(wǎng)孔分析法的方法相同,只是用獨(dú)立回路代替網(wǎng)孔而已。( ) 3-3.節(jié)點(diǎn)分析法的互電導(dǎo)符號恒取負(fù)(-)。 ( ) 4-1.運(yùn)用施加電源法和開路電壓、短路電流法,求解戴維寧等效電路的內(nèi)阻時(shí),對原網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部獨(dú)立電源的處理方法是相同的。 ( × ) 4-2. 運(yùn)用施加電源法和開路電壓、短路電流法,求解戴維寧等效電路的內(nèi)阻時(shí),對原網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部獨(dú)立電源的處理方法是不同的。 ( ) 4-3.有一個100Ω的負(fù)載要想從內(nèi)阻為50Ω的電源獲得最大功率,采用一個相同的100Ω電阻與之并聯(lián)即可。 ( × ) 4-4.疊加定理只適用于線性電路中。 (

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5-4.在某一個頻率,測得兩個線性非時(shí)變無源電路的阻抗為 RC電路: Z=5-j2Ω ( ) RL電路: Z=5-j2Ω ( × ) 6-1.RLC串聯(lián)電路諧振時(shí)阻抗最大。 ( × ) 6-2. RLC并聯(lián)電路諧振時(shí)阻抗最大。 ( ) 8-1.三要素法可適用于任何電路分析瞬變過程。 ( × ) 8-2.用二階微分方程描述的電路稱為二階電路。 (

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9-1.非線性元件其電壓、電流關(guān)系(VCR)一定是非線性的。 ( × ) 9-2.非線性電阻元件其電壓、電流關(guān)系一定是非線性的。 ( ) 9-3.分析非線性電路,不能用疊加定理。 ( ) 9-4.分析簡單非線性電阻電路常用圖解法。 ( ) 9-5.根據(jù)非線性電阻特性和負(fù)載線,可以確定電路的直流工作點(diǎn)。 (

四.計(jì)算題

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拓展知識:

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