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电路
电路
1
当负载获取最大功率时,电路的传输效率一定是50%。
2
不同的实际电路器件,只要具有相同的主要电磁性质,在一定的条件下可用相同的电路元件表示。
3
同一实际电路器件在不同的条件下,可以有不同形式的电路模型。
4
电路理论是研究电路的基本规律及其计算方法的工程科学。
5
在电路中,电源或信号源称为激励,电路中各支路的电压与电流称为()。
6
关联参考方向下,一段电路的功率可由p=ui进行计算,且p0时,才说明该段电路吸收功率。
7
电路中所有的电源都是提供功率的。
8
理想电流源在电路中只起提供能量的作用。
9
独立源在电路中可以起激励作用,受控源也可以。
10
受控源与独立源一样可以在电路中起激励作用。
11
对含受控源的电阻电路进行等效变换时,可将受控源视为独立源,但不能将受控源的控制量消除掉。
12
KCL与电路中的元件性质有关。
13
节点电压法不仅适用于平面电路,而且适用于立体电路。
14
理想直流电流源可以给电路提供恒定不变的电流。
15
叠加定理只适用于线性电路,不适用于非线性电路。
16
戴维南等效变换也可适用于非线性含源一端口电路。
17
用外加激励法求戴维南等效电阻,不需要将含源二端网络中的全部独立源置零。
18
求含受控源的无源一端口网络的等效电阻时,受控源不能像独立源那样开路或短路,而应保留在电路中。
19
含源二端网络传输给负载RL最大功率的条件是RL=Req,这里的Req是指含源二端网络全部独立源置零后的等效电阻。
20
替代定理概念与等效变换概念是一样的,都是变换后对外电路而言电压电流保持不变。
21
被替代支路可以是无源的,也可以是有源的,但一般不应为受控源支路。
22
对于理想电流源而言,允许开路,也允许短路。
23
并联电路中的总电阻值()各并联电路的电阻值。
24
当电路中有只含理想电压源的支路时,选择与电压源一端连接的节点作为参考节点,可使节点电压方程的列写过程简化。
25
如电路中含有理想电流源与电阻串联的支路,则与理想电流源串联的电阻不计入自电导、互电导中。
26
如果电路中含有受控源,只要把受控源视为()一样处理,用直接观察法列方程,再将受控源控制量用节点电压表示,列出约束方程。
27
若电路中含有受控源,应用叠加定理时,可以像网孔电流法、节点电压法那样将受控源视为独立电源。
28
KCL、KVL的使用中,均涉及两套正、负号。其一由参考方向确定;其二由物理量本身所带。
29
当电压的参考方向与实际方向一致时,计算结果()。
30
理想电流源可以给电路提供恒定不变的电流,端电流的大小与外电路(),端电压的大小与外电路()。
31
在KCL定律中,是按照与节点连接的各支路电流的参考方向列写节点电流方程的。
32
在KVL定律中,如果绕行方向与某支路电压方向相反,则该支路电压为负。
33
一个12V的理想电压源与4Ω电阻串联的实际电压源模型,等效变换为电流源模型,则以下说法正确的是()。
34
两个阻值相等的电阻并联,其等效电阻比其中任何一个电阻的阻值都大。
35
在电阻分流电路中,电阻阻值越大,流过它的电流也就越大。
36
一个理想电压源us与任何一条支路并联,可以用电压为us的等效电压源替代。
37
电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按开路处理。
38
任意多个电压源都可以并联,任意多个电流源都可以串联。
39
支路电流法是以()为未知量,根据KCL、KVL列关于支路电流的方程,进行求解的方法。
40
设电路有b条支路、n个节点,则其独立的KVL方程有()个。
41
网孔电流是沿着电路中网孔边界流动的真实电流。
42
在不含受控源电路的网孔电流方程中,互电阻的值恒为负。
43
在列写网孔电流方程时,对于理想电流源和电阻并联组合,一般的处理办法是:作一次等效变换,等效变换为理想电压源和电阻的串联组合。
44
当电路中有理想电流源位于一个网孔的边沿支路时,可以选定该网孔的网孔电流的参考方向与理想电流源电流的参考方向相同,则网孔电流等于理想电流源的电流。
45
当电路中含有受控源时,把受控源作为独立源处理,利用直接观察法列方程,再增加一个约束方程(用网孔电流表示受控源的控制量)。
46
互电导是指本节点与相邻节点间公共支路的电导之和,值恒为正。
47
一个元件若吸收功率100W,也可以认为它发出功率-100W。
48
同一器件在不同的工作条件下建立的电路模型是一样的。
49
两个二端网络N1和N2对外电路等效,则N1和N2
50
如果一个一端口网络在端口处的伏安关系和另一个一端口网络的伏安关系完全相同,则称这两个一端口网络是等效的
51
等效的两个一端口网络可以相互替代。
52
四个相同的电阻,经不同的联接,有()种不同的等效电阻。
53
电阻串联电路中,某个电阻分得的电压跟该电阻的阻值成(),即电阻阻值越大,分得的电压也()。
54
电阻并联电路中,某个电阻分得的电流,与其电导成(),与其电阻值成()。
55
两个阻值相等的电阻进行并联,其等效电阻的阻值为其中一个电阻阻值的一半。
56
电阻星形连接等效变换成三角形连接时,若星形连接的三个电阻R1=R2=R3=3Ω,则等效变换成三角形连接的三个电阻R12=R23=R31=()Ω
57
n个理想电压源串联对外可以用一个理想电压源等效,总电压等于串联电压源电压的代数和。
58
n个理想电压源并联对外可以用一个理想电压源等效,总电压等于并联电压源电压的代数和。
59
理想电压源与理想电流源并联,对外等效为()。
60
当n个电流源并联时,可以用一个电流源等效,且该电流源的电流值为这n个电流源电流的代数和。
61
理想电流源与电阻串联,对外而言电阻的作用可以忽略。
62
理想电压源与理想电流源串联,对外等效为()。
63
当实际电流源模型变换为实际电压源模型时,电压源的电压值为实际电流源的电流值与所并联电阻的(),电压源串联的电阻与电流源并联的电阻阻值()。
64
实际电压源的模型是理想电压源和电阻的并联。
65
理想电压源和理想电流源之间可以等效互换。
66
实际电源等效变换时,电流源电流的参考方向是由电压源电压的参考正极指向参考负极。
67
无源线性一端口网络,当端口电压与电流向内关联时,其输入电阻定义为输入端口上的电压与电流的比值。
68
当无源一端口网络中含有受控源时,可以利用外加激励法求其等效电阻。
69
受控源的控制量发生了变化,受控制量也随之变化。
70
受控电流源的电流确定为不等于零时,其功率也一定不等于零。
71
在集总参数电路中,任何时刻,流入(或流出)任一节点的支路电流的代数和恒等于零。
72
KCL定律是对电路节点连接的各支路的实际电流之间施加的线性约束关系。
73
KVL方程是按电压参考方向列写的,与电压的实际方向无关。
74
实际电流源的内阻Rs越小越好。
75
理想电流源的电流的大小与外电路(),端电压的大小与外电路有关。
76
受控源的电压或电流是由电路中某支路的电压或电流决定的。
77
电压与电流非关联时,线性电阻元件的VCR为u=Ri。
78
电阻元件的功率可以小于零。
79
线性电阻元件的伏安特性曲线为过原点的一条直线。
80
描述电阻元件对电流阻碍特性的参数是()。
81
在纵坐标为电压横坐标为电流的坐标系中,线性电阻元件的伏安特性曲线的斜率为线性电阻的()。
82
理想电压源可以给电路提供恒定不变的电压,端电压的大小与外电路(),端电流的大小与外电路()。
83
对于理想电压源而言,不允许短路,但允许开路。
84
理想直流电压源的伏安特性曲线为一条平行于电流轴的直线。
85
当电压源的功率大于0时,电压源吸收功率,为负载性质。
86
测量电流时,将电流表()到被测电路中,并注意选择合适的量程。
87
在电路中标注的电流方向都是电流的实际方向。
88
若参考电流为正值,那么电流的参考方向与实际方向相同。
89
单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流强度。
90
直流电流表的内阻越小,其测量的精确度越高。
91
关联参考方向是指电流从电压参考方向的正极性一端流向负极性一端。
92
若参考电压为负值,那么电压的参考方向与实际方向相同。
93
测量电压时,将电压表串联到被测电路中,并注意选择合适的量程。
94
电路中电压和电流的参考方向是不能任意选择的。
95
直流电压表的内阻越大,其测量的精度越高。
96
描述电路或元件对能量转换的快慢的物理量是()。
97
当电压与电流为非关联参考方向时,该元件的功率为p=ui或P=UI。
98
一个完整的电路各元件功率之和可以不为零。
99
正在通电使用的灯泡反复出现时暗时亮的现象,可能是电路存在()故障。
100
一般要求模拟放大电路的( )比较好。
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