首页
›
答案
›
标签
›
电工学
电工学
1
一般来讲,数字通信系统使用的通信协议是国际标准化的和唯一的。是这样吗?
2
实际的电路元件是由一种或几种理想元件组成的。
3
电路模型是由各种实际元件按照一定的应用要求组成的。
4
电路中常用的理想元件有电阻、电感、电容、电压源和电流源。
5
形成电流的带电粒子既可以是负电荷,也可以是正电荷或两者兼有。
6
为了衡量电场力对电荷做功的能力,引入电压这一物理量,电压的方向是客观存在的。
7
习惯上规定电压的实际方向是从高电位端指向低电位端与电动势的实际方向相同。
8
关联参考方向是指电压与电流的参考方向一致。
9
一般情况下电路中标出的电压和电流方向都是实际方向。
10
在电路中无源元件一定是吸收功率。
11
在电路中电源元件一定发出功率。
12
电路中的元件若电压和电流的实际方向相同,一定是吸收功率起负载作用。
13
当电压和电流为关联参考方向时,功率小于零说明元件发出功率。
14
凡是与理想电流源串联的元件其电流都等于此恒流源的电流,与其它外部电路无关。
15
对于外部电路而言与恒流源串联的元件均可去掉。
16
对于外部电路而言与恒压源并联的元件均可去掉。
17
电阻元件都遵循欧姆定律
18
电路中任一时刻,一个结点上电流的代数和恒等于零。
19
流入任一闭合面的电流之和等于从该闭合面流出的电流之和。
20
理想电压源和理想电流源之间不可以等效变换
21
电压源与电流源之间可以等效变换,等效只对外部电路而言,对电源内部是不等效的。
22
电压源与电流源等效变换后要注意变换后的电压和电流方向要保持一致。
23
一个理想电压源必须与R0串联才能变成电流源。
24
结点电压是指结点与结点之间的电压。
25
在电路的两个结点之间,可直接利用两结点电压公式计算两结点之间的电压。
26
换路定则仅适用于换路瞬间
27
换路瞬间只有电容上的电压和电感中的电流不能发生跃变,其它各电量都可发生跃变
28
RL电路暂态过程的时间常数与电阻值成正比与电感量成反比。
29
在电路的暂态过程中,电路的时间常数愈大,则电流和电压的增长或衰减愈快。
30
只有一个储能元件的电路称为一阶电路
31
一阶电路瞬态分析三要素法的一般公式,只适用于求解储能元件电容和电感元件换路后随时间变化的规律。
32
我国电力系统的额定频率为50Hz。
33
两同频率的正弦量相位差大小与时间起点的选择有关。
34
正弦交流电的三要素为周期、幅值、相位差。
35
表示正弦量的复数为相量。
36
相量就等于正弦量。
37
有功功率又称为平均功率,等于电路中电阻元件上消耗的功率。
38
无功功率是用来衡量电路中负载与电源之间进行能量交换的幅度。
39
用电设备的额定功率指的是视在功率。
40
电阻元件在电路中是耗能元件,始终为负载元件。
41
在电感元件的正弦交流电路中,电感两端的电压超前于电流90°。
42
电容元件的正弦交流电路中,电容两端的电压超前于电流90°。
43
阻抗角为电压相量与电流相量的相位差。
44
RLC串联的正弦交流电路中,如果感抗大于容抗,则相位差为负值。
45
RLC串联的正弦交流电路中,有功功率由电压与电流的有效值决定。
46
在感性负载的两端并联电容器,可以减小负载上流过的电流。
47
提高负载的功率因数可以减小负载从电源获取的有功功率,进而减小负载对电源容量的占用。
48
利用补偿的办法提高负载的功率因数以保证负载工作状态不变为前提,也就是保证负载的有功功率和加载电压不变。
49
串联阻抗具有分压作用。
50
串联阻抗的等效复阻抗等于各复阻抗之和。
51
并联阻抗具有分流作用。
52
正弦交流电路计算中各元件的伏安关系必须采用相量式表示。
53
若正弦量用相量表示,电路参数用复数阻抗表示,则直流电路中介绍的基本定律、定理及各种分析方法在正弦交流电路中都能使用。
54
对电源内阻抗为复数阻抗的正弦交流电路,负载获得最大有功功率的条件是负载阻抗等于电源内阻抗。
55
负载的功率因数越大,说明负载的有功功率与视在功率的比值越大。
56
两个复阻抗串联,则阻抗模大的负载消耗的有功功率大。
57
幅频特性描述响应与激励的大小比随频率的变化规律。
58
RC带通滤波器可以用做选频电路。
59
电路发生串联谐振时阻抗最小,电流最大。
60
串联谐振又称为电压谐振,因为可以在电感和电容元件两端获得高于电源的电压。
61
在其它参数一定的条件下,电路的电阻值越高品质因数越低。
62
并联谐振发生时电路中的阻抗为近似最大值。
63
并联谐振又称为电流谐振。
64
电路发生并联谐振时,整个电路呈现电阻性。
65
有一106mF的电容与40W的电阻串联的阻抗,连接到250V,50Hz的电源上,则电路中的电流为()A。
66
一个线圈的等效电阻为8W,电感为00128H,连接到150V,50Hz的电源上。则计算得线圈的阻抗约为()W
67
一个线圈的等效电阻为8W,电感为00128H,连接到150伏,50Hz的电源上。则计算得线圈内流过的电流为()A
68
一个线圈的等效电阻为8W,电感为00128H,连接到150伏,50Hz的电源上。则计算得线圈消耗的功率约为()W。
69
由6W的电阻、005H的电感和320mF的电容串联的电路,施加一个240V,50Hz的交流电源,则电流中的电流为()A。
70
RLC串联电路的电阻为5W,电感为02H,电容为150mF,接在一个100V,50Hz的电源上。则计算得电感两端的电压为()V。
71
RLC串联电路的电阻为5W,电感为02H,电容为150mF,接在一个100V,50Hz的电源上。则计算得整个电路的功率因数为()。
72
一正弦电流的最大值Im=15A,频率f=50Hz,初相位为42度,则当t=0001s时电流的瞬时值约为()A。
73
RLC串联的单相交流电路由一个20W电阻、电阻可以忽略不计的感应线圈和一个电容器连接在50Hz电源上组成。施加在每个元件上的电压依次如下:电阻196V电容56V电感200V则电路中的电感量为()H
74
RLC串联的单相交流电路由一个20W电阻、电阻可以忽略不计的感应线圈和一个电容器连接在50Hz电源上组成。施加在每个元件上的电压依次如下:电阻196V电容56V电感200V则电路中的电容量为()mF
75
RLC串联的单相交流电路由一个20W电阻、电阻可以忽略不计的感应线圈和一个电容器连接在50Hz电源上组成。施加在每个元件上的电压依次如下:电阻196V电容56V电感200V则电路中的功率因数为()。
76
在电阻、电感、电容元件串联的交流电路中,已知电源电压U=1V,R=10W,L=4mH,C=160pF,则当电路发生谐振时品质因数为()
77
在电阻、电感、电容元件串联的交流电路中,已知电源电压U=1V,R=10W,L=4mH,C=160pF,则当电路发生谐振时电容器上的电压为()V
78
由AC电源供电的负载包括(i)15kW的加热负荷,(ii)40kVA的电机负载,功率因数为06,(iii)20kW的感性负载,功率因数为08。如果在电路中接入一个电容器将电路的功率因数提高到1,则该电容器需要提供的无功功率为()kvar
79
单相负载包括三个部分:(i)10kVA的功率因数为08的感性负载,(ii)20kVA的功率因数为06的感性负载,(iii)15kVA的功率因数为07的容性负载。计算得电路总负荷的功率因数为()。(保留两位小数)
80
三相对称电源是指各相电动势满足:
81
三相四线制供电电源的线电压超前于相应的相电压30°
82
负载星形连接的三相电路中,线电流等于相电流。
83
负载星形连接的三相电路中,相电压等于线电压。
84
负载星形连接的三相电路中,中线的作用是保证负载不对称的情况下各项负载仍能获得对称的三相电压。
85
负载三角形联接的三相电路线电压等于相电压。
86
负载三角形联接的三相电路线电流等于相电流。
87
三相负载的有功功率等于各相负载有功功率之和
88
对于三相对称线性负载,三相瞬时功率为定值。
89
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如负载联成星型接于线电压380V的三相电源上,则相电流为()A
90
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如负载联成三角形接于线电压220V的三相电源上,则相电压为()V
91
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如负载联成星型接于线电压380V的三相电源上,则线电流为()A。
92
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如负载联成三角形接于线电压220V的三相电源上,则相电流为()A。
93
一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如负载联成三角形接于线电压220V的三相电源上,则线电流为()A。
94
P型半导体的多子是电子。
95
N型半导体的多子是电子。
96
PN结加正向电压时截止。
97
PN结加正向电压时导通
98
PN结正向导通时,阻抗很大。
99
二极管加正向电压时,导通。
100
二极管的伏安特性曲线是线性的。
‹
1
2
3
…
9
›