电工学考试复习资料

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电工学复习资料电工学复习资料电工学是电气工程的基础学科,是电力系统、电力设备和电力工程的理论基础。

在电力行业中,电工学的知识是非常重要的。

本文将为大家提供一些电工学的复习资料,帮助大家更好地理解和掌握电工学的知识。

一、电工学的基本概念1. 电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,用安培(A)表示。

2. 电压:单位电荷所具有的能量,用伏特(V)表示。

3. 电阻:导体对电流流动的阻碍程度,用欧姆(Ω)表示。

4. 电功率:单位时间内电能的消耗或转化速率,用瓦特(W)表示。

二、电路的基本元件1. 电源:提供电流和电压的装置,如电池、发电机等。

2. 电阻器:用来限制电流流动的元件。

3. 电容器:储存电荷的元件。

4. 电感器:储存磁场能量的元件。

三、电路的基本定律1. 欧姆定律:电流与电压和电阻之间的关系,I=U/R。

2. 基尔霍夫定律:电流在节点和回路中守恒的原理。

3. 电压分压定律:并联电阻中电压分配的原理。

4. 电流分流定律:串联电阻中电流分配的原理。

四、电路的分析方法1. 网孔分析法:根据基尔霍夫定律和欧姆定律,通过建立方程组解析电路。

2. 节点电流法:根据基尔霍夫定律和欧姆定律,通过建立方程组解析电路。

3. 超节点法:用于分析含有电压源的电路。

五、交流电路1. 交流电的基本概念:交流电是电流和电压随时间变化的电信号。

2. 交流电的表示方法:正弦波、方波、脉冲波等。

3. 交流电路的分析方法:复数法、矢量法等。

六、电力系统1. 电力系统的组成:发电厂、变电站、输电线路和配电网络等。

2. 电力系统的稳定性:电力系统运行过程中的稳定性和失稳性。

3. 电力系统的保护:保护装置的作用和分类。

七、电力设备1. 发电机:将机械能转化为电能的设备。

2. 变压器:用于改变交流电压的设备。

3. 开关设备:用于控制电路通断的设备。

4. 电动机:将电能转化为机械能的设备。

八、电工学的应用1. 电力工程:电力系统的规划、设计、建设和运维。

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电工学复习资料第一章电路的基本概念和基本定律1、电路的概念、作用及组成2、电源的三种工作状态(包括负载大小、电源的外特性、电源与负载的判断、额定值与实际值)3、电位的概念4、欧姆定律及基尔霍夫定律(包括电流定律和电压定律的推广应用)5、会计算电位第二章电路的分析方法1、理解实际电源的两种模型电压源与电流源的外特性,理解二者之间等效关系2、理解理想电压源和理想电流源的特点3、掌握支路电流法、结点电压法、叠加原理、戴维南定理和诺顿定理的解题方法和过程。

能够回答下述问题:1、有些同学常常把理想电流源两端的电压认作零,其理由是:理想电流源内部不含电阻,则根据欧姆定律,U=RI=0×I=0。

这种看法错在哪里?2、凡是与理想电压源并联的理想电流源其电压是一定的,因而后者在电路中不起作用;凡是与理想电流源串联的理想电压源其电流是一定的,因而后者在电路中也不起作用。

这种观点是否正确?为什么?计算:1、电路如图所示,已知 E =10V,I S=1A ,R1=10Ω,R2= R3= 5Ω,试求流过R2的电流I2和理想电流源两端Us。

2、求解图中所示电路中各支路电流。

已知V U S 301=,V U S 242=, A I S 1=,Ω=61R ,Ω==1232R R 。

3、电路如图所示。

试求流过Ω6的电流。

4、用戴维南定理计算电路中电流I 。

5、用戴维南定理计算电路中Ω1电阻中电流I 。

6、电路如图所示。

试求电流I ,并计算理想电压源和理想电流源的功率(说明是取用的还是发出的功率)。

7、用戴维南定理求电流I 。

8、图示电路中,已知5=S U V ,1=S I A ,Ω===5321R R R 。

求各支路电流。

第三章一阶电路暂态分析1、理解电阻、电容和电感元件的特点2、电路产生暂态过程的原因是什么?换路定则。

3、理解换路中产生的过电压和过电流4、会用三要素法分析一阶电路能够回答下述问题:1、如果换路前电容 C 处于零状态,则 t = 0时,u c (0) = 0;而 t →∞ 时, i c (∞)=0,是否可以认为 t = 0时,电容相当于短路,电容相当于开路?如果换路前电容C 不是处于零状态,上述结论是否成立?2、如果换路前 L 处于零状态,则 t = 0 时, i L (0) = 0 ,而t →∞时, u L (∞) =0 ,因此是否可以认为 t = 0时,电感相当于开路, t →∞ 时,电感相当于短路?如果换路前 L 不是处于零状态,上述结论是否成立?为什么?3、在 RC 电路中,如果串联了电流表,换路前最好将电流表短路,这是为什么?4、如果在线圈两端并联了电压表,开关断开前最好将其去掉,这是为什么? 计算:1、电路如图所示,试用三要素法求0≥t 时的1i 、2i 及L i 。

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A .同频率的两正弦量的相位差与计时起点无关。

B . 两个正弦量的相位差与它们的参考方向的选择无关。

C . 任意两个正弦量的相位差都等于其初相之差。

D . u1、u2、u3为同频率正弦量,若u1超前u2,u2超前u3,则u1一定超前u3。

A . 三相正弦电路中,若负载的线电压对称,则其相电压也一定对称。

B . 三相正弦电路中,若负载的相电流对称,则其线电流也一定对称。

C . 对称三相正弦交流电路中各组电压和电流都是对称。

D . 三相三线制正弦交流电路中,若三个线电流IU =IV =IW ,则这三个线电流一定对称。

A . 正弦交流电路中,电感元件或电容元件的瞬时功率的平均值称为该元件的无功功率。

B . 正弦交流电路中任一无源二端网络所吸收的无功功率等于其瞬时功率的无功分量的最大值。

C . 在正弦交流电路中任一个无源二端网络所吸收的无功功率,一定等于网络中各元件无功功率的数值(指绝对值)之和。

D . 无功功率就是无用(对电气设备的工作而言)的功率。

A. 电路的总电压U 可能比UL 、UC 都小。

B . 电路的总电压U 一定大于UR 。

C . 在各电压参考方向一致的情况下,电路总电压一定超前Uc ,但不一定超前UR 。

D . 在各电压参考方向一致的情况下,电路总电压一定滞后Uc ,但不一定滞后UR 。

A . 无论电压和电流的参考方向如何,uR=RiR ,uL =L(diL/dt),iC =C (duC/dt)总是成立。

B . 当电阻、电感、电容元件两端的电压为正弦波时,通过它们的电流一定是同频率的正弦波。

C . 无论电压和电流的参考方向如何选择,电阻元件的电压总是与电流同相,电感元件的电压总是超前其电流90°,电容元件的电压总是滞后其电流90°。

D . 在电阻、电感、电容元件上的电压为零的瞬间,它们的电流也一定为零。

A . 正弦量就是相量,正弦量等于表示该正弦量的相量。

B . 相量就是复数,就是代表正弦量的复数。

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电工学复习资料一、电路基本概念和定律1、电路的组成电路由电源、负载、导线和开关等部分组成。

电源提供电能,负载消耗电能,导线用于连接电路元件,开关控制电路的通断。

2、电流、电压和电阻电流是电荷的定向移动,单位是安培(A)。

电压是两点之间的电位差,单位是伏特(V)。

电阻是导体对电流的阻碍作用,单位是欧姆(Ω)。

3、欧姆定律欧姆定律指出,在一段导体中,电流与电压成正比,与电阻成反比,即 I = U / R。

4、基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律(KCL):在任一节点处,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

基尔霍夫电压定律(KVL):在任一回路中,各段电压的代数和为零。

二、电路分析方法1、电阻电路的分析(1)串联电阻:总电阻等于各电阻之和,即 R = R1 + R2 +… + Rn 。

(2)并联电阻:总电阻的倒数等于各电阻倒数之和,即 1 / R =1 / R1 + 1 / R2 +… + 1 / Rn 。

2、电源的等效变换(1)电压源与电流源的等效变换:一个实际的电源可以等效为一个理想电压源串联一个内阻,或者一个理想电流源并联一个内阻。

(2)戴维南定理:任何一个线性有源二端网络,都可以用一个电压源和一个电阻的串联组合来等效替代。

(3)诺顿定理:任何一个线性有源二端网络,都可以用一个电流源和一个电阻的并联组合来等效替代。

三、交流电路1、正弦交流电的基本概念正弦交流电的三要素:幅值、频率和初相位。

幅值表示交流电的大小,频率表示交流电变化的快慢,初相位表示交流电的起始状态。

2、正弦交流电的表示方法(1)解析式:用三角函数表示正弦交流电的瞬时值。

(2)波形图:直观地展示正弦交流电的变化规律。

(3)相量图:用复数表示正弦交流电的幅值和初相位。

3、单一参数交流电路(1)纯电阻电路:电流与电压同相位,电阻消耗的功率为有功功率。

(2)纯电感电路:电压超前电流 90°,电感不消耗功率,只进行能量的储存和释放。

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《电工技术》复习资料一、填空题1、电路的运行状态一般分为、、。

2、测量电流应使用_________表,并将其________在电路中;测量电压应使用表,并将其________在电路。

3、在串联电路中,等效电阻等于各电阻,串联的电阻越多,等效电阻。

4、我国电力系统中,交流电的频率为赫,周期为_________秒。

5、电源电动势的由电源本身的性质决定,与外电路。

6、不对称星形负载的三相电路,必须采用制,中性线不许安装和。

通常还要把中性线,以保障安全。

7、三相交流电路一般有两种连接方式,一是形连接,二是形连接。

= 。

8、感抗的表达式为 XL9、电网的功率因数越高,电源的利用率就,无功功率就。

10、导体中电流的方向与电子流的方向。

11、电路中两点的电压等于的电位差,某点电位的大小与参考点。

12、如果负载的额定电压等于电源的线电压,应采用连接方式,如果负载的额定电压等于电源的相电压,应采用连接方式。

13、测量绝缘电阻应采用。

14、从耗能和储能的角度分析,电阻元件为元件,电感和电容元件为元件。

15、电路主要由、、三个基本部分组成。

16、已知某电路的端电压u = 2202sin(314t+300)V,电流i=102 sin(314t-600)A,则U m = V,U = V, I m= A, I = A , u与i的相位差为,电压电流(填超前或滞后)。

17、选定电压参考方向后,如果计算出的电压值为正,说明电压实际方向与参考方向;如果电压值为负,电压实际方向与参考方向。

18、三相交流电路一般有两种连接方式,一是形连接,二是形连接,在电路中,相线与零线之间的电压叫,相线与相线之间的电压叫。

19、交流电路中只有电阻和电感相串联时,电路性质呈;交流电路中只有电阻和电容相串联的电路,电路性质呈。

20、交流电压(或电流)的最大值等于其有效值的倍。

21、测量绝缘电阻的仪表为,其测量使用时的转速为转/分。

22、理想电压源的内阻为;理想电流源的内阻为。

电工学简明教程复习资料

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电工学简明教程复习资料电工学简明教程复习资料电工学是一门研究电流、电压和电磁场等电学现象的学科,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。

对于学习电工学的学生来说,复习资料是非常重要的辅助工具。

本文将为大家提供一份电工学简明教程的复习资料,希望能够帮助大家加深对电工学知识的理解。

第一部分:基础概念1. 电荷和电流:电荷是电的基本单位,电流是电荷的流动。

电流的方向由正电荷的流动方向决定。

2. 电压和电势差:电压是电势差的单位,表示电荷在电场中的能量差异。

电压的单位是伏特(V)。

3. 电阻和电导:电阻是电流通过物体时遇到的阻碍,电导是电流通过物体时的导电能力。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

第二部分:电路分析1. 基本电路元件:电路中常见的元件有电源、电阻、电容和电感。

电源提供电流,电阻阻碍电流,电容储存电荷,电感储存磁能。

2. 串联和并联:串联是指将电路元件依次连接,电流在各个元件之间相同;并联是指将电路元件同时连接,电压在各个元件之间相同。

3. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。

电流定律指出,电流在节点处守恒;电压定律指出,电压在回路中守恒。

第三部分:交流电路1. 直流和交流:直流电是电流方向不变的电流,交流电是电流方向周期性变化的电流。

交流电的频率用赫兹(Hz)表示。

2. 交流电路分析:交流电路中,电阻和电容的阻抗随频率的变化而变化,电感的阻抗与频率成正比。

通过计算阻抗可以分析交流电路中的电流和电压。

3. 三相电路:三相电路是指通过三条相位差120°的交流电源供电的电路。

三相电路具有功率大、传输距离远等优点,广泛应用于电力系统中。

第四部分:电机和发电机1. 直流电机:直流电机是将直流电能转换为机械能的装置。

直流电机根据励磁方式和结构形式可以分为不同类型。

2. 交流电机:交流电机是将交流电能转换为机械能的装置。

交流电机根据转子结构和工作原理可以分为感应电机和同步电机。

3. 发电机:发电机是将机械能转换为电能的装置。

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电工与电子技术1.如果正弦量的计时起点改变,也随之改变的是正弦量的初相位。

2. 根据基尔霍夫电压定律,U4和U6分别为-4和-3V。

3. 电路的组成部分包括电源、负载和中间环节。

4. 三相对称电路是指电源和负载均对称电路。

5.列写结点电压法时需要从电路中查找自电导和互电导。

6. 两互感线圈顺向串联时,其等效电感量为L1+L2+2M。

7. 负载获得最大功率的条件是负载电阻等于电源内阻。

8. 相量图是旋转相量把几个相同频率的交流电画在同一坐标中。

9.有两个正弦交流电,则对应的函数表达式分别为。

(f=50Hz)10. 表示关联参考方向的是11. 功率P=10*2= 20W,是吸收功率。

12. 根据基尔霍夫电流定律,I1=1A,I2=5A,I3=4A。

13. 正弦电压u1=10sin(ωt+15°)与u2=10sin(2ωt-15°)的相位差是不确定。

14. 一输入电压为220V,输出电压为36V的变压器副线圈烧坏。

为获知此变压器原、副线圈匝数,拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈,然后将原线圈接到220V交流电源上,测得新绕线圈的端电压为1V,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线圈匝数分别为1100, 180。

15. 对称情况下,各相电压、电流都是对称的。

线电压为380V,则相电压为220V,电阻为10Ω,则电流为22A。

16. 图(a)图(b)负载的Y形联接和Δ形联接。

17. 变压器降压使用时,能输出较大的电流。

18.两电感线圈L1和L2的互感均为M,则顺向串联时其等效电感为L1+L2+2M。

19. 运用戴维宁定理,需要求解的两个参数是开路电压和等效电阻。

20. 在三相交流电路中,当负载为对称且Δ型连接时,线电压与相电压的相位关系是线电流滞后相电流30°。

21. Y-Δ起动转矩TSTY=1/3TSTΔ。

22.在直流稳态时,电感元件有电流,无电压。

23.根据基尔霍夫电流定律,I+3-5=0A,I=2A。

电工电子技术复习资料全

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电工电子技术复习资料一、填空练习题1、正弦电压和电流统称为正弦量,正弦量的特征分别用幅值、角频率和初相位来表示。

2、晶体三极管是由_三_个电极、__两—个PN结组成的,按结构不同可分为—NPN ________ 型和PNP 型两大类。

3、理想电压源具有两个基本特征,其一是它的端电压—为定值_U_或为一定的时间函数u(t)=f(t) 与流过的电流无关.4、理想运放工作在线性区,具有两个重要特点①、理想运放同相输入端和反相输入端电位近似相等,即U- = U+称为虚短②、理想运放同相输入端和反相输入端的输入电流等于零,即I- = 1+ = 0称为虚断。

5、鼠笼型三相异步电动机的起动方法有直接起动和降压起动两种。

丫/ △换接起动属于降压起动。

所谓丫/ △换接起动就是把正常工作时作三角形联接的定子绕组,在起动时接成星形,待转速上升到接近额定转速时,再换接成三角形。

6正弦电压和电流统称为正弦量,正弦量的特征分别用幅值、角频率和初相位来表示。

7、逻辑函数F= A® B,它的与或表达式为F=7、三相交流发电机产生的三相对称电动势,相序A-B-C-A,已知A相电动势为eA=Emsin(^ t+120 °),贝卩eB= Emsin 31 , eC= Emsin( 31-120 °) .8、我国工频电网供电的周期T是20 ms, 频率f是50 HZ,角频率3是314 rad/s 。

9、点接触型二极管PN结面积较小,允许通过的电流小,但它的等效结电容小,适用于 __________ 和__________ 工作。

面接触型二极管PN结面积大,允许通过的电流大,但相应等效结电容也大,一般用于_________ 。

10、分析异或门逻辑关系,当两个输入端相同时输出为“ 0 ”,当两个输入端不同时输出为 _________________ 。

11、逻辑函数F = A B + A B 表示的逻辑关系为同或。

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A . 同频率的两正弦量的相位差与计时起点无关。

B .两个正弦量的相位差与它们的参考方向的选择无关。

C .任意两个正弦量的相位差都等于其初相之差。

D . u1、u2、u3为同频率正弦量,若u1超前u2,u2超前u3,则u1一定超前u3。

A . 三相正弦电路中,若负载的线电压对称,则其相电压也一定对称。

B . 三相正弦电路中,若负载的相电流对称,则其线电流也一定对称。

C . 对称三相正弦交流电路中各组电压和电流都是对称。

D . 三相三线制正弦交流电路中,若三个线电流IU =IV =IW ,则这三个线电流一定对称。

A . 正弦交流电路中,电感元件或电容元件的瞬时功率的平均值称为该元件的无功功率。

B . 正弦交流电路中任一无源二端网络所吸收的无功功率等于其瞬时功率的无功分量的最大值。

C . 在正弦交流电路中任一个无源二端网络所吸收的无功功率,一定等于网络中各元件无功功率的数值(指绝对值)之和。

D . 无功功率就是无用(对电气设备的工作而言)的功率。

A .电路的总电压U 可能比UL 、UC 都小。

B. 电路的总电压U 一定大于UR 。

C . 在各电压参考方向一致的情况下,电路总电压一定超前Uc ,但不一定超前UR 。

D . 在各电压参考方向一致的情况下,电路总电压一定滞后Uc ,但不一定滞后UR 。

A . 无论电压和电流的参考方向如何,uR =RiR ,uL =L(diL/dt),iC =C (duC/dt)总是成立。

B.当电阻、电感、电容元件两端的电压为正弦波时,通过它们的电流一定是同频率的正弦波。

C.无论电压和电流的参考方向如何选择,电阻元件的电压总是与电流同相,电感元件的电压总是超前其电流90°,电容元件的电压总是滞后其电流90°。

D.在电阻、电感、电容元件上的电压为零的瞬间,它们的电流也一定为零。

A.正弦量就是相量,正弦量等于表示该正弦量的相量。

B.相量就是复数,就是代表正弦量的复数。

C.相量就是向量,相量就是复平面上的有向线段。

D.只有同频率的正弦量的相量才能进行加减运算,不同频率的正弦量的相量相加减是没有意义的。

A.变压器的原绕组就是高压绕组。

B.当加在定子绕组上的电压降低时,将引起转速下降,电流减小。

C.电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比。

D.起动电流会随着转速的升高而逐渐减小,最后达到稳定值。

A . 网络中没有电流的支路可以把它断开;等电位点可用理想导线把它们互连。

B . 电压为零的电压源可用开路代之;电流为零的电流源可用短路代之。

C . 伏安特性曲线与电压轴重合的电阻元件可用开路代之,伏安特性曲线与电流轴重合的电阻元件可用短路代之。

D . 电压源与任何元件(无耦合关系的)并联的组合就等效于这个电压源;电流源与任何元件(无耦合关系的)串联的组合就等效于这个电流源。

A .戴维南定理和诺顿定理仅适用于线性网络,不适用于非线性网络。

B .戴维南定理和诺顿定理只适用电阻性网络,不适用于含有动态元件的电路。

C .戴维南定理和诺顿定理只适用于直流电路,不适用于交流电路。

D .戴维南定理和诺顿定理适用于任何集中参数电路。

A . 叠加定理适用于任何集中参数电路。

B . 叠加定理不仅适用于线性电阻性网络,也适用于含有线性电感元件和线性电容元件的网路。

C . 叠加定理只适用于直流电路,不适用于交流电路。

D . 线性电路中任一支路的电压或电流以及任一元件的功率都满足叠加定理。

A . 任何周期量(指电量)的有效值都等于该周期量的均方根值。

B. 任何周期量的有效值都等于该周期量的最大值的1 / 。

C . 如果一个周期性电流和一个直流电流分别通过同一电阻,在某一相同的时间内产生的热量相同,则该直流电流的数值就是上述周期性电流的有效值。

D . 正弦量的有效值与参考方向和计时起点的选择以及初相无关。

A .非线性电路B .非正弦周期性电流电路 C .动态电路 D . 分布参数电路A . 电阻元件的电压与电流之间的关系是线性关系(线性函数),其电压与电流的关系曲线是一条通过原点的直线,且总是位于一、三象限。

B . 电容元件和电感元件的电压与电流之间的关系是线性关系,但其电压与电流的关系曲线的形状是不确定的,曲线形状取决于电压或电流的波形。

C . 电压源的电压与电流之间的关系是非线性关系,其电压与电流的关系曲线是一条平行于电流轴的直线。

D . 电流源的电压与电流之间的关系是非线性关系,其电压与电流的关系曲线是一条平行于电压轴的直线。

A . 电阻元件是一种耗能元件,当其中有电流流过时,它总是吸收功率,消耗电能。

B . 电容元件是一种储能元件,它所储存的电场能量与其极板上的电荷量平方成正比。

C . 电感元件是一种储能元件,它所储存的磁场能量与其磁链平方成正比。

D . 电压源和电流源是有源元件,当它们与外电路接通时,它们总是发出电能。

A.如果两个二端网络分别接到某一外电路时,它们的引出端钮之间电压相等,引出端钮的电流相等,则这两个网络就是等效网络。

B.如果两个网络分别外接任何相同的电路时,它们都具有相同的端钮电压和相同的端钮电流,则这两个网络就是等效网络。

C.如果两个网络是等效网络,则这两个网络对于任意外电路是等效的,但当它们分别与相同的外电路连接时,它们内部所发生的物理情况未必相同。

D.如果两个网络具有相同的外部特性,即两网络对应的引出端钮间的电压与引出端钮处对应的支路电流的关系相同,则这两个网络是等效网络。

A.7.2AB.4AC.8AD.0AA.减少磁滞损耗B.减少涡流损耗C .减少铜损耗D .便于制造和安装A .磁滞回线所包围的面积较小的铁磁材料B .电阻率较大的铁磁材料 C .剩磁较小的铁磁材料 D .矫顽力较小的铁磁材料A .非振荡的 B .临界非振荡的 C .减幅振荡的D . 等幅振荡的A . 时间常数τ的大小只取决于电路结构和元件参数,而与激励数值无关。

B . 在同一个一阶电路中,决定各个电压和电流的暂态分量衰减速率的时间常数都是相同的。

C . 对于RC 和RL 串联电路,R 越大,它们的时间常数τ越大。

D . 对于只含有一个储能元件的电路,决定其时间常数τ的电阻R 就是接在储能元件两端的二端网络的戴维南等效电阻。

A. 电路中各响应的稳态分量只与电路结构、元件参数及输入信号有关,而与电路的初始状态无关。

B. 电路中各响应的暂态分量任何瞬时的数值以及它随时间变化的规律只取决于电路结构、元件参数及初始条件而与输入信号无关。

C . 电路中各响应的零输入响应分量只与电路的初始状态、电路结构及元件参数有关而与输入信号无关。

D . 电路中各响应的零状态响应分量只与电路结构、元件参数及输入信号有关,而与电路的初始状态无关。

A .对称三相正弦量的瞬时值(或相量)之和一定等于零。

B .频率相同、有效值相等、相位不同的三个正弦量就是对称三相正弦量。

C .瞬时值之和或相量之和等于零的三相正弦量一定是对称三相正弦量。

D .以上说法都是错误的。

A .线圈中电流增大B .线圈电阻R 、漏抗不变 C .励磁电阻和励磁电抗增大 D . 主磁通增大A . 二端网络的端口电压和端口电流的实际方向一致。

B .二端网络的端口电压和端口电流取关联参考方向,用p=ui 计算得p >0。

C .二端网络的端口电压和端口电流取非关联参考方向,用p=ui 计算得p <0。

D .电流通过二端网络时,电场力对运动电荷作负功。

A . 电容电流和电感电压是不能跃变的。

B .电阻上的电压和电流是能跃变的。

C .电压源的电流、电流源的电压是能跃变的。

D . 各个元件的功率都是能跃变的,但是它们所吸收或发出的能量是不能跃变的。

A . 若在一段金属导体中自由电子定向运动的方向是从a 移向b ,则该导体中电流为正值。

B . 直流电路中任一支路电流的实际方向都是从高电位点指向低电位点。

C . 若负电荷从电路中a 点移到b 点时,电场力作正功,则a 、b 两点间的电压Uab 为负值。

D . 电路中任意一点的电位和任意两点间的电压都与参考点选择有关。

A .负载电阻增大B .负载电阻减小 C .电源输出的电流增大 D .电源输出的电流减小A . 增大B . 减小C .不变D . 变化情况无法确定A.顺磁性材料B.抗磁性材料C.软磁性材料D.硬磁性材料A.三相三线制电路的线电流中不含零序分量。

B.三相四线制电路的中线电流等于线电流的零序分量的3倍。

C.无论三相电路的连接方式如何,三相电路的线电压中不含零序分量。

D.任意一组不对称的三相正弦量一定都具有正序、负序和零序三组对称分量。

A.50mAB.2.5mAC.250mAD.25mAA.有电流,有功率损耗B.无电流,无功率损耗C.有电流,无功率损耗D.无电流,有功率损耗A.一定不会跃变B.一定会跃变C.可能跃变,也可能不跃变D.A.磁路的长度增加B.磁路的截面积增大C.磁路中的磁通增加A.线圈中的电流增大B.铁心中的主磁通增大C.励磁电阻和励磁电抗减小D.铁心损耗减小A . 忽略交流铁心线圈的线圈电阻和漏磁通,当外加电压的波形为正弦波时,主磁通的波形一定是正弦波。

B . 忽略磁滞和涡流的影响,当流入线圈的电流的波形为正弦波时,铁心中的主磁通的波形也是正弦波。

C . 引起交流铁心线圈的电流和磁通的波形畸变的原 因是铁心材料的B 和H 的关系的非线性。

D . 外加电压越高,交流铁心线圈电流的波形畸变的程度越大。

A .线圈电流增大B .漏抗和励磁电抗减小 C .励磁电阻减小 D .铁心损耗减小A .动态电路的阶数等于电路中的动态元件个数。

B .动态电路的阶数等于描述动态电路的微分方程的阶数。

C .动态电路的阶数等于电路的独立的初始条件数目。

D .动态电路的阶数等于电路的状态变量的数目(状态矢量中元素的个数)。

A . 增大B . 减小C . 不变D . 变化情况无法确定A . 只当电路结构或元件参数突然改变时,电路中才可能产生过渡过程。

B. 对于含有储能元件的电路,当电路结构或元件参数突然改变时,电路中一定会产生过渡过程。

C . 电路的过渡过程实质上就是电路中能量转移、转换和重新分布的过程。

D . 能量不能指线性定常电路跃变是电路产生过渡过程的根源。

A . 电容电流和电感电压是不能跃变的。

B .电阻上的电压和电流是能跃变的。

C .电压源的电流、电流源的电压是能跃变的。

D . 各个元件的功率都是能跃变的,但是它们所吸收或发出的能量是不能跃变的。

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