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电网线性电阻电路的等效变换与分析

推荐等级:
  • 卷面总分:100分
  • 试卷类型:真题试卷
  • 测试费用:¥10.00
  • 试卷答案:有
  • 练习次数:19
  • 作答时间:120分钟

试卷介绍

试卷预览

  • 321关于结点电压法,下列叙述中,()是正确的。

    A.自电导是结点所连接的所有电阻的电导之和,恒为正。

    B.互电导是结点之间的电阻的电导之和,恒为负。

    C.方程右边的为流出结点的电流源电流的代数和(电源电流流出结点为正)

    D.结点电压自动满足KVL。

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  • 322对于回路电流法中的电流源,下列叙述中,()是正确的。

    A.对于有伴电流源,可利用电源等效变换转化为电压源后,再列写回路电流方程。

    B.对于无伴电流源,可选择合适的回路,使只有一个回路电流流过该无伴电流源,则该回路电流为已知,可少列一个方程。

    C.对于无伴电流源,可添加该无伴电流源两端电压这一新的未知量,只需多列个无伴电流源电流与回路电流之间关系的辅助方程即可。

    D.电流源两端的电压通常为零。

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  • 323对于结点电压法中的无伴电压源,下列叙述中,()是正确的。

    A.可利用电源等效变换转化为电流源后,再列写结点电压方程。

    B.可选择该无伴电压源的负极性端为参考结点,则该无伴电压源正极性端对应的结点电压为已知,可少列一个方程。

    C.可添加流过该无伴电压源电流这一新的未知量,只需多列一个该无伴电压源电压与结点电压之间关系的辅助方程即可。

    D.无伴受控电压源可先当作独立电压源处理,列写结点电压方程,再添加用结点电压表示控制量的补充方程。

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  • 324对于含有受控源的电路,下列叙述中,()是正确的。

    A.受控源可先当作独立电源处理,列写电路方程。

    B.在结点电压法中,当受控源的控制量不是结点电压时,需要添加用结点电压表示控制量的补充方程。

    C.在回路电流法中,当受控源的控制量不是回路电流时,需要添加用回路电流表示控制量的补充方程。

    D.若采用回路电流法,对列写的方程进行化简,在最终的表达式中互阻始终是相等的,即:

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  • 325

    在图示电路中,采用网孔电流法,下列描述中正确的是()。image.png 

    A.网孔电流的自阻抗为6,与的互阻抗为-2,与的互阻抗为-1,

    B.网孔电流的自阻抗为12,与的互阻抗为-2,与的互阻抗为-6,为-

    C.网孔电流的自阻抗为12,与的互阻抗为-1,与的互阻抗为-6,

    D.,,自动满足KCL.

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  • 326

    在图示电路中,采用回路电流法,下列描述中错误的是()。 image.png

    A.回路电流的自阻抗为3,与的互阻抗为4,与的互阻抗为2,为-12V。

    B.回路电流的自阻抗为6,与的互阻抗为1,与的互阻抗为2,为4V.

    C.回路电流的自阻抗为5,与的互阻抗为2,与的互阻抗为-2,为-2V。

    D.由电路可知回路电流为已知:=-4A.

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  • 327

    在图示电路中,采用结点电压法,下列描述中正确的是()。 image.png

    A.结点①的自导为1.5s,与结点②的互导为0,与结点③的互导为-1S,为2A.

    B.结点②的自导为0.5S,与结点①的互导为0,与结点③的互导为-4S,为-2A。

    C.结点③的自导为1.25S,与结点①的互导为-1S,与结点②的互导为-0.25S,为4A。

    D.满足KVL.

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  • 328

    在图所示电路中,采用结点电压法,下列描述中正确的是() image.png

    A.结点①的自导为,与结点②的互导为-G2,

    B.结点②的自导为,与结点①的互导为-G

    C.由电路可知结点①的电压为已知:=

    D.自动满足KVL。

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  • 329

    在下图所示电路中,说法错误的是()image.png 

    A.若采用回路电流法,选择合适的独立回路,最少可列写的KVL方程数为2

    B.若采用回路电压法,选择合适的参考结点,最少可列写的KVL方程数为2

    C.结点①得自导为1s

    D.流入结点①的电源电流为:+

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  • 330回路电流法求解电路的步骤()。

    A.选取独立回路(一般选择网孔作为独立回路),在回路中标示出假想回路电流的参考方向,并把这一参考方向作为回路的绕行方向。

    B.建立回路的KVL方程式。应注意自电阻压降恒为正值,公共支路上互电阻压降的正.负由相邻回路电流的方向来决定。

    C.求解联立方程式,得出假想的各回路电流.

    D.在电路图上标出客观存在的各支路电流的参考方向,按照它们与回路电流之间的关系,求出各条支路电流。

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