电路理论基础单选
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1:三个电阻元件的一端连接在一起,另一端分别接到外部电路的三个节点的连接称()连接。
1.星形
2.角形
3.串形
2:提高功率因数的原则是补偿前后()不变。
1.P
2.U
3.PU
3:以()为待求量,利用基尔霍夫定律列出各节点电压方程式,进而求解电路响应的方法叫节点电压或电位法。
1.电流
2.节点电压
3.电阻
4:节点电压法适用于支路数较()但节点数较少的复杂电路。
1.多
2.少
3.复杂
1.线性
2.非线性
3.非线性时变
6:角频率越小,正弦量变化越()。
1.快
2.慢
3.大
7:电路中某点的电位大小是()的量
1.绝对
2.相对
3.常量
8:以支路电流为未知量,根据基尔霍夫两定律列出必要的电路方程,再求解各支路电流的方法,称支路()法。
1.电流
2.电压
3.电阻
9:()接电容可以提高功率因数。
1.串
2.并
10:电感上无功功率是指吸收电能转换成()能的功率。
1.电
2.磁
3.化学
11:电气设备开路运行时()。
1.电流无穷大
2.电压为零
3.电流为零
12:通过改变串联电阻的大小得到不同的输出()。
1.电流
2.电压
3.电流和电压
13:并联的负载电阻越多(负载增加),则总电阻越()。
1.大
2.小
3.不定
14:电压的单位是()。
1.欧姆
15:电动势只存在于()内部。
1.电源
2.负载
3.电阻
回路电流法适用于()数较多但网孔数较少的复杂电路。
1.回路
2.节点
3.支路
2:各种电气设备的工作电压应()该设备额定电压值。
1.大于
2.小于
3.等于
3:关联参考方向是电流、电压参考方向()。
1.一致
2.相反
3.正交
4:电感上无功功率是指吸收电能转换成()能的功率。
1.电
5:在负载的额定电压低于电源电压的情况下,通常需要与负载()联一个电阻,以降落一部分电压。
1.串
2.并
3.混
6:时间常数τ越大,充放电速度越()。
1.快
2.慢
3.稳
7:为了限制负载中过大的电流,将负载()联一个限流电阻。
1.串
2.并
3.混
8:交流电可通过()任意变换电流、电压,便于输送、分配和使用。
1.电源
2.变压器
3.电感
2.小
3.不定
10:用等效电路的方法求解电路时,电压和电流保持不变的部分,仅限于等效电路()。
1.以内
2.以外
3.全部
11:某点电位是该点相对于()的电压。
1.结点
2.参考点
3.电阻
12:正弦量的极大值是有效值的()倍。
1.一
2.三
3.√2
13:电路的参考点选得不同,电路中各点的电位随之()。
1.不定
2.变化
14:任一时刻,沿任一回路参考方向绕行方向一周,回路中各段电压的代数和恒等于()。
1.零
2.一
3.不定
15:阻值不随其两端电压或电流数值变化的电阻叫()电阻。
1.线性
2.非线性
3.非线性时变
1:任一电路的任一节点上,流入节点电流的代数和等于()。
1.零
2.一
3.不定
2:将电源提供的电能转换为其他形式能量的设备是()。
1.电源
2.负载
3.电阻
3:三相对称电路中,()可以省略。
1.火线
4:振幅、角频率和()称为正弦量的三要素。
1.初相位
2.电压
3.周期
5:受控源()独立向外电路提供能量。
1.不能
2.能
3.连续
6:并联的负载电阻越多(负载增加),则总电阻越()。
1.大
2.小
3.不定
7:正弦量一个周期内的最大值叫()。
1.相位
2.频率
3.振幅
8:电路中某点的电位大小是()的量
3.常量
9:电感上无功功率是指吸收电能转换成()能的功率。
1.电
2.磁
3.化学
10:以()为待求量,利用基尔霍夫定律列出各节点电压方程式,进而求解电路响应的方法叫节点电压或电位法。
1.电流
2.节点电压
3.电阻
11:某点电位是该点相对于()的电压。
1.结点
2.参考点
3.电阻
12:电路中两点间电压的大小是()的量
1.绝对
2.相对
3.常量
13:KCL和KVL阐述的是电路结构上()的约束关系。
1.电流
2.电压
3.电流和电压
14:在线性电路中,当多个电源同时作用时,任何一条支路的电流或电压,可看作是由电路中各个电源单独作用时,各自在此支路上产生的电流或电压的()。
1.叠加
2.差值
3.并联
15:电感元件的电压相位()电流相位。
1.同
2.反
3.超前
1:二端网络等效是对外等效,对内()等效。
1.不
2.也
3.可能
2:为了某种需要,可将电路中的某一段与电阻或变阻器并联,以起()的作用。
1.分流
2.分压