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文档简介
三、分析计算题1、2、3、W(发出) W(发出) W(消耗) W(发出) W(发出) W(消耗)4、解:uS(t)的函数表示式为:第一章参考答案一、单项选择题1、(b);2、(d);3、(d);4、(a);5、(d);6、(c);7、(d);8、(a);9、(d);10、(a);11、(b);12、(b);13、(c);14、(a);15、(c);16、(d);17、(a)。二、填空题1、某种确定的电磁性能;2、不变;3、高10V;4、吸收,40W;5、开路;6、短路;7、短路;8、开路;9、短路;10、开路;11、相等;12、通过原点的直线;13、韦安;14、库伏;15、u=Ri;16、;17、;18、一定为零;19、不一定为零;20、电阻,电容和电感;21、一类是元件特性造成的约束,另一类是元件的相互连接造成的约束;22、集总电路;23、在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和等于零;24、在集总电路中,任何时刻,对任一结点,所有流出结点的支路电流的代数和等于零;25、相互连接,性质。三、分析计算题1、2、3、W(发出) W(发出) W(消耗) W(发出) W(发出) W(消耗)4、解:uS(t)的函数表示式为:故电流:功率:能量:5、电阻消耗的功率为:6、解:已知电流:8、(发出)(发出)(吸收)10、(发出)(发出)11、12、13、14、15、16、17、18、解:由欧姆定律知根据KCL:,从而解得:所以电源发出的功率为:,输出功率为:输出电压与电源电压的比值为:输出功率与电源发出功率的比值为:19、解:控制变量:受控电压源电压:R3上电压:20、解:当¡=2时,当¡=0时,当¡=-2时,特别当¡=-1时,I1为无穷大,电路无解。第二章参考答案一、单项选择题1、(b);2、(d);3、(b);4、(c);5、(d);6、(c);7、(b);8、(a);9、(b);10、(b);11、(a);12、(d);13、(c)。二、填空题1、;2、大;3、不相等;4、零;5、无限大;6、不能;7、相等,;8、小;9、线性无源且不含受控源的电阻;10、大。三、分析计算题1、2、3、VCR:等效电路如图2-3-3(a)、图2-3-3(b)所示。图2-图2-3图2-34、VCR:等效电路:5、6、解:原电路的等效电路如图2-3-6(a)、2-3-6(b)所示。图2-图2-3图2-3由得:7、解:原电路的等效电路如图2-3-7(a)所示。图图2-38、解:(1)当R=4Ω时,原电路的等效电路如图2-3-8(a)所示。图2-3图2-3可求得:(2)当U1=4V时,可知:,所以9、解:原图电路的等效电路如图2-3-9(a)所示。图图2-3又由欧姆定律有:解得:因此:10、解:原电路等效为:图2-图2-3可求得总电阻:11、解:先将R1,R2和R3构成的星形网络变换为等效的三角形网络,如图2-3-11(a)所示,其各边电阻分别为:图图2-3图2-3-11(b)第二步,将原图中的两个三角形网络合并为一个等效三角形网络,如图图2-3其各电阻分别为:第三步:求出节点(1)和节点(3)之间的端口等效电阻,见图2-3-11(c)。图2-3图2-3最后,求出通过电压源的电流:12、解:由电压源和电流源等效的变换,把支路2的受控电压源转换为受控电流源。由得:图2-3-12(a)得等效电流源为,电路如图图2-3由分流公式可得:代入数据有:得:第三章参考答案一、单项选择题1、(b);2、(a);3、(a);4、(c);5、(d);6、(d);7、(c);8、(b);9、(a);10、(b);11、(c);12、(a)。二、填空题1、相同;2、相同;3、平面或非平面电路;4、待求量U;5、待求量i;6、不应该;7、平面电路;8、独立回路数。三、分析计算题1、KCL:;;。KVL:;;。2、KCL:;;。KVL:;。3、KCL:;;。节点电压方程:4、节点电压方程:5、,,6、7、KVL方程:;;网孔电流方程:8、9、10、网孔电流方程:补充方程:11、12、解:选4、5为树支,见图3-3-12(a)。图图3-3-12(a)列方程:可求得:第四章参考答案一、单项选择题1、(d);2、(d);3、(a);4、(c);5、(b);6、(c);7、(a);8、(c);9、(b);10、(a);11、(c);12、(b);13、(d)。二、填空题1、线性电路;2、短路;3、开路;4、等效;5、电压源;6、电流源;7、集总参数电路;8、电阻;9、不是。三、分析计算题1、;;;。2、;3、,4、解:由于U=1.5V,且R=3Ω,故:3Ω支路可用0.5A的电流源置换,如图4-3-4(a)所示。图4-3-4(a)图4-3-4(a)5、解法1:求开路电路Uoc,见图4-3-5(a):图图4-3-5(a)得:将原网络内部独立源置零,见图4-3-5(b)。图图4-3-5(b)由图可得:戴维南等效电路见图4-3-5(c)。图图4-3-5(c)解法2:前已求得:将原网络端口短接,见图4-3-5(d),得:图图4-3-5(d)用节点法,有:解得:解法3:设端口电流I已知,可求得该网络端口VCR:由VCR可直接画出电压源与电阻串联的等效电路,见图4-3-5(c)。6、7、解:用戴维南定理,求开路电压uoc及等效电阻Req。将RL两端开路,求得:将RL两端短接,求得:,所以得:当时,能获得最大的功率8、解:戴维南等效电路如图4-3-8(a)所示。图图4-3-8(a)图中依最大功率传递定理,当时,PL最大,且回到原电路,求得:9、10、解:由于图4-3-10(a)、图4-3-10(b)中的网络N相同,故有:代入已知数据可得:解得:若将图中的5V电压源换为15V电压源,则根据线性电路的其次性,可得此时的电压:第五章参考答案一、单项选择题1、(a);2、(c);3、(d);4、(b);5、(b)。二、填空题1、a端,公共端;2、,,;3、线性区间;4、线性;5、零,虚断;6、负反馈。三、分析计算题1.2.3.4.5.6.第六章参考答案一、单项选择题1、(c);2、(b);3、(a);4、(d);5、(a);6、(d);7、(c);8、(b);9、(a);10、(d);11、(a);12、(a);13、(a)。二、填空题1、;2、;3、A;4、-0.8e-tA;5、V;6、9/8;7、3A,4.5A,S;8、-1mA,0V;9、A。三、分析计算题1.2.3.4.5.6.7.解:从电容元件两端看进去的戴维南等效电阻用电压为uC(t)的电压源置换电容,如图6-3-7(a)所示:图图6-3-7(a)图图6-3-8(a)8.解:(1)当时,即电流源开路,电压源单独作用,如图6-3-8图6-3-8(a),时,稳态时,电容相当于开路时得:图6-3-8(b)当,时,即电压源短路,电流源单独作用,如图6-3-8(b)所示。图6-3-8(b)稳态时,,由于所以电容两端看进去等效电阻由于故(2)用叠加定理求完全响应零输入响应零状态响应:完全响应第八章参考答案一、填空题1、,10,50Hz,/3;2、能量等价效应;3、;4、;5、j;6、0;7、;8、;9、;10、;11、;12、;13、滞后;14、超前;15、;16、;17、;8、电压滞后电流/2;19、电压超前电流/2;20、电压与电流同相;21、短路,开路;22、有效值;23、,。二、分析计算题1、。2、。3、,。相量图4、第九章参考答案一、单项选择题1、(c),2、(b),3、(b),4、(c),5、(b),6、(d),7、(b),8、(a),9、(d),10、(b),11、(a),12、(b),13、(c),14、(d),15、(c),16、(d),17、(c),18、(b),19、(b),20、(a),21、(d),22、(c),23、(a),24、(d),25、(a),26、(a),27、(b),28、(c)。二、填空题1、;2、感性;3、2-2jS;4、容性;5、电压与电流的相位差;6、var;7、VA;8、VA;9、电压相量;10、电流相量;11、虚部;12、电压;13、零;14、Q;15、电流;16、电容,电感;17、Q;18、断路;19、1;20、;21、,5;22、0.6;23、;24、;25、6V;26、;27、;28、;29、;30、;31、0.6;32、。三、分析计算题:1、2、3、,,。4、5、6、,,。7、等效并联模型8、9、,,。10、解:用戴维南定理求解。首先求开关电压,如图3-9-10(a)所示:图图3-9-10(a)求等效阻抗:AB端的戴维南等效电路如图3-9-10(b)所示。图图3-9-10(b)由此图可求得:11、12、解:本题采用节点法求解较方便,作出以导纳形式表示的相量模型如图9-3-12(a)所示。图图9-3-12(a)由上式得:则有:电路的输入导纳:电路的输入阻抗为:13、解:二端网络的阻抗为:14、解:(1)原图的阻抗为所以:其等效电路如图9-3-14(a)所示。图图9-3-14(a)(2)当时,阻抗为:故:图9-3-15(a)15、解:其相量模型如图9-3-15图9-3-15(a)求开路电压相量:令则开路电压为:下面求等效阻抗,求等效阻抗的相量模型如图9-3-15(b)所示。图图9-3-15(b)又所以由上式得等效阻抗:所求得戴维南等效电路如图9-3-15(c)所示:图图9-3-15(c)第十章参考答案一、单项选择题1、(a),2、(c),3、(a),4、(d),5、(a),6、(d),7、(b)二、填空题1.磁耦合2.相反3.负值,感性。4.非铁磁5.零6.变比7.变压、变流和变阻抗。8.9.10.11.12.三、分析计算题1.2.3、网孔电流方程4、5、7、解自22′处断开RL8、解画出变压器原副边的等效电路,如图10-3-8(a)、10-3-8(b)所示。图图10-3-8(a)图10-3-8(b)9、10、第十一章参考答案一、单项选择题1、负序;2、Y-Y接法;3、0;4、0;5、3.64kV;6、;7、;8、1/3倍;9、可以消除负载电压不对称;10、对称的,不对称的;11、C相;12、三相三线制;13、正确;14、3;15、负载相电压136.8V,负载线电压236.9V,线电流11.7A;16、。二、分析计算题1、瞬时值表达式分别为2、解:将△形联结的电源与△形联结的负载转换为Y形联结,如图11-2-2(a)所示。由△-Y转换的相电压线电压关系,可知△形联结的电源等效转换为Y形联结的相电势为由△形联结负载转换为Y形联结后其等效阻抗为:图图11-2-2(a)取A相电路,并把各中性点联结,则得到如图11-2-2(b)所示的单相图。图图11-2-2(b)设N为参考点,则列节点方程为则此为Y形联结的相电流,也为线电流值。则△形联结的实际相电流为:相电压为:3、,4、(1)(2),。5、(1)负载线电压,电源的线电压。(2)6、功率表W1功率表W2总功率7、解:首先消去互感如图11-2-7(a)所示,然后进行D-Y变换,画出A相计算电路如图11-2-7(b)所示。根据对称性,中性电阻Zn短路。图11-2-7(a)图11-2-7(a)图11-2-7(b)在图11-2-7(b)中设V则故8、解:题图所示电路为不对称三相电路,L与C串联接于线电压上。根据,有因为对称Y形接法电阻中的电流,不受L、C串联支路的影响,故有流经功率表的电流为,功率表两端的电压,且有与的参考方向与功率表的同名端相对应,因此功率表的读数为从而求得第十二章参考答案一、填空题1、0;2、;3、A;4、短路,开路;5、P=228.8W,I=7.21A,U=129.23V;二、分析计算题1、I=19.72AP=1945.3W2、解:因为只有同频率的电压和电流谐波分量才能构成平均功率,所以3、4、R1支路吸收的功率P1=1947W5、解:根据已知条件可见,电流i与电压源us中的基波分量同频同相,而二次谐波分量为零。这说明LC1支路对us中的基波频率发生串联谐振,而LC1C2因为LC1支路对基波角频率1=103rad/s发生串联谐振,所以因为LC1C2回路对二次谐波角频率2=2×103rad/s而解得当us中的基波分量单独作用时,LC1支路发生串联谐振,其等效电路如图11-2-5(a)所示。图11-2-5图11-2-5(a)所以此时,原电路图的R3被短路,其电压分量当us中的直流分量单独作用时,电容C1C2视为开路,其等效电路如图11-2-5(b图11-2-5图11-2-5(b)根据KCL可得根据KVL可得所以图11-2-5(c)当us中的二次谐波分量单独作用时,由于LC1C2图11-2-5(c)图中最后,根据线性电路的叠加原理求得R3的电压6、解:(1)Us1单独激励,如图11-2-6(a)所示。图11-2-6(a)图11-2-6(a),,,图11-2-6(b)(2)uS2单独激励,如图图11-2-6(b)ZLC=∞,并联谐振,。第十三章参考答案一、单项选择题:1、(c);2、(a);3、(b);4、(d);5、(d);6、(b);7、(c);8、(a);9、(d);10、(b)。二、填空题1、2、3、4、5、6、7、8、真分式9、10、三、分析计算题1、2、3、4、5、6、7、,A8、9、10、11、12、解:(1)首先计算初值,由题意得:V,A(2)画运算电路如图13-3-12(a)所示。其中,图图13-3-12(a)(3)应用回路法,回路电流方向如图示,得回路方程:解之得:(4)反变换求原函数有三个根:,令所以。故AV第十六章参考答案一、单项选择题1、(a);2、(b);3、(d);4、(c);5、(b);6、(a);7、(c);8、(a);9(a)。二、填空题1、,2、,3、,4、,5、6、三、分析计算题1、2、题示:在二个端口分别加电压源和,列出回路电压方程,与网络定义式比较。3、4、5.6、,,7、提示:2-2'开路时,1-1
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