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文档简介

1.电流I与电荷成正比,因此I不变时Q也不变。(×)Q2.电压、电流的参照方向能够随意指定,指定的方向不一样也不影响问题的最后结论。(√)3.当电压、电流为关系参照方向时,由pui算出的是产生功率的值。(×)4.元件短路时电压为零,此中电流不必定为零;元件开路时电流为零,其端电压不必定为零。(√)5、依据电阻的定义,R=U/I,因此当线性电阻中的电流I增大时,R减小。(×)6.串连的电容越多,等效电容越大;并联的电容越多,等效电容越小。(×)7.电容的初始电压越高,则放电越慢。(×)8.正弦稳态电路中,电阻元件上电压、电流的初相必定都是零。(×)9.串连电路谐振时,电流最大,电路体现纯电阻性。(√)RLC10.三相负载对称是指负载阻抗的模相等,阻抗角互差120°。(×)1.依据电阻的定义式Rui,因此当线性电阻中电流增大时电阻将减小。(×)2.电压、电流的参照方向能够随意指定,指定的方向不一样也不影响问题的最后结论。(√)3.当电压、电流为非关系参照方向时,由pui算出的是汲取功率的值。(×)4.电流相等的两个元件必属串连,电压相等的两个元件必属并联。(×)5.在节点处各支路电流的方向不可以均设为流向节点,不然将只有流入节点的电流而无流出节点的电流。(×)6.串连的电感越多,等效电感越大;并联的电感越多,等效电感越小。(√)7.电容元件的电荷q越大,电流i也越大。(×)8.正弦稳态电路中,两个串连元件上电压分别为U110V,U215V,则总电压必定为UU1U225V。(×)9.RLC并联电路谐振时,电路的阻抗最大,电感支路和电容支路电流均为零。(×)10.对称星形三相电路中,线电压&&&&Uab与线电流Ia间的相位差等于线电压Ubc与线电流Ib间的相位差。(√)1.不论电阻元件电压、电流的参照方向怎样,电阻的伏安关系都可写成uRi。(×)2.电压、电流的参照方向能够随意指定,指定的方向不一样也不影响问题的最后结论。(√)3.电路中独立源老是产生功率的。(×)4.理想电压源和理想电流源之间不可以进行等效变换。(√)5.在计算含源二端电路的等效电阻时,应将独立源和受控源置零后计算。(×)6.若两二端电路等效,那么它们对随不测电路也是等效的。(√)7.若电容元件的联接导线中的电流为零,则电容两头的电压也必定为零。(×)8.两同频次的正弦量的相位差与计时起点、频次没关,仅取决于两正弦量的初相位之差。(√)9.拥有电阻的两个耦合电感线圈,此中一个线圈接在直流电压源两头已长远,则另一个线圈两头仍存在互感电压。(×)10.三相电路中电源对称,三相负载分别为电阻、电感和电容,但它们的阻值、感抗值和容抗值均同样,则该电路仍为对称三相电路。(×)1.依据电阻的定义式Rui,因此当线性电阻中电流增大时电阻将减小。(×)R1R2R32.当R1、R2与R3并联时,等效电阻为R1R2R3。(×)3.当电压、电流为非关系参照方向时,由pui算出的是汲取功率的值。(×)4.电流相等的两个元件必属串连,电压相等的两个元件必属并联。(×)5.在节点处各支路电流的方向不可以均设为流向节点,不然将只有流入节点的电流而无流出节点的电流。(×)6.当激励为单位阶跃函数时电路的响应称为阶跃响应。(×)7.电容元件的电荷q越大,电流i也越大。(×)8.正弦稳态电路中,两个串连元件上电压分别为U110V,U215V,则总电压必定为UU1U225V。(×)9.RLC并联电路谐振时,电路的阻抗最大,电感支路和电容支路电流均为零。(×)10.对称星形三相电路中,线电压&&&&Uab与线电流Ia间的相位差等于线电压Ubc与线电流Ib间的相位差。(√)1.电路中任一支路两头,若其电压为零,则电流必定为零。(×)2.假如两个同频次的正弦电流,在某一瞬时都是5A,其相位必定同样。(×)3.R、L、C串连电路的功率因数必定小于1。(×)4.对称三相电路中,其刹时功率是不随时间变化的常数。(√)5、有消耗的一阶动向电路,其零输入响应都是从初始值开始随时间渐渐衰减到零值的。(√)6.用万用表的“R×1000”档检查电容器的质量时指针不动或满偏转,都说明电容器是坏的。(√)7.电路中,接地址为零电位,而非接地址的电位都不为零。(×)8.叠加定理只好应用于线性电路。(√)9.戴维南定理可应用于线性电路,也可应用于非线性电路。(×)10.网孔电流法中所列方程是电压方程,而节点电压法中所列方程是电流方程。(√)1.依据电阻的定义式Rui,因此当线性电阻中电流增大时电阻将减小。(×)2.在节点处各支路电流的方向不可以均设为流向节点,不然将只有流入节点的电流而无流出节点的电流。(×)3.当电压、电流为非关系参照方向时,由pui算出的是汲取功率的值。(×)4.电压、电流的参照方向能够随意指定,指定的方向不一样也不影响问题的最后结论。(√)5.在计算含源二端电路的等效电阻时,应将独立源和受控源置零后计算。(×)6.两同频次的正弦量的相位差与计时起点、频次没关,仅取决于两正弦量的初相位之差。(√)7.拥有电阻的两个耦合电感线圈,此中一个线圈接在直流电压源两头已长远,则另一个线圈两头仍存在互感电压。(×)8.电容元件的电荷q越大,电流i也越大。(×)9.RLC并联电路谐振时,电路的阻抗最大,电感支路和电容支路电流均为零。(×)10.对称星形三相电路中,线电压&&&&Uab与线电流Ia间的相位差等于线电压Ubc与线电流Ib间的相位差。(√)1、在电路中某元件的端电压为Uab,则可知a点电位必定大于b点电位。(×)2、集总假定条件是:实质电路尺寸远小于电路工作时的电磁波的波长。(√)3、实质电压源是理想电压源和电阻的串通,可等效为实质电流源,因此理想电压源也可等效为理想电流源。(×)4、知pui(u,i关系),若一二端元件的功率,则该元件汲取功率5W。(×)5、叠加原理只合用于线性电路,不合用于非线性电路,也可合用于功率的叠加计算。(×)6、结点剖析法实质是以支路电流为未知量,列写的KCL方程。(×)CC1*C2C1,C2C1C27、两个电容元件相串时,等效电容为。(√)8、已知i(t)102cos(t300)A,则i(t)I10300A。(×)9、RLC串连谐振电路中,电路中阻抗模最大,电阻电压达到最小。(×)10、拥有电阻的两个耦合电感线圈,此中一个线圈接在直流电压源两头已长远,则另一个线圈两头仍存在互感电压。(×)1、假如流过一个电容的电流为零,它所储藏的电场能量也为零(×)

;2、电感中电流只好连续变化,不可以跃变(√);3、在RLC并联电路中,当LC发生谐振时,线路中电流最小(×)

;4、叠加定理合用于有独一解的任何线性电路中(√);5、就电路模型而言,两个电压完整同样的电流源才能并联。

(×);6、线性时不变受控源不必定是一种双口电阻元件(√)

;7、由纯电阻和电容电感组成的任何电路,达到稳态后电流和电压值都为零(√);8、二阶电路中,电阻小了,就会出现振荡变化(√);9、不一样频次正弦量的相位差是与计时起点没关的(√);10、相量法仅合用于沟通电路(×)。1、电流I与电荷Q成正比,因此I不变时Q也不变。(×)2、依据电阻的定义,R=U/I,因此当线性电阻中的电流I增大时,R减小。(×)3、在节点处各支路电流的方向不可以均设为流向节点,不然将只有流入节点的电流而无流出节点的电流。(×)&&&&4、对称星形三相电路中,线电压Uab与线电流Ia间的相位差等于线电压Ubc与线电流Ib间的相位差。(√)5、当电压、电流为非关系参照方向时,由pui算出的是汲取功率的值。(

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