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文档简介

,一、判断题(若结论是正确的,则在其左边的括号里打,反之打。共14分,每小题1分) 1、叠加定理只适合于直流电路的分析。 ( ) 不适用于非线性电路 2、支路电流法和回路电流法都是为了减少方程式数目而引入的电路分析法。( ) 3、回路电流法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。 ( ) 4、结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。 ( ) KCL和欧姆定律 5、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 ( ),1.1.应用叠加定理要注意的问题 1) 叠加定理只适用于线性电路。这是因 为线性电路中的电压和电流都与激励(独立源 )呈一次函数关系。 2) 当一个独立电源单独作用时,其余独 立电源都等于零(理想电压源短路,理想电流 源开路)。 3) 功率不能用叠加定理计算(因为功率为电压 和电流的乘积,不是独立电源的一次函数)。 4) 应用叠加定理求电压和电流是代数量 的叠加,要特别注意各代数量的符号。即注意 在各电源单独作用时计算的电压、电流参考方 向是否一致,一致时相加,反之相减。,5) 含受控源(线性)的电路,在使用叠加 定理时,受控源不要单独作用,而应把受控源 作为一般元件始终保留在电路中,这是因为受 控电压源的电压和受控电流源的电流受电路的 结构和各元件的参数所约束。 6) 叠加的方式是任意的,可以一次使一 个独立源单独作用,也可以一次使几个独立源 同时作用,方式的选择取决于分析问题的方便 。,1.5 实际电路中使用的电路部件一般都和电能的消 耗现象及电,磁能的储存现象有关,它们交织 在一起并发生在整个部件中。假定在理想条件 下,这些现象可以分别研究,并且这些电磁过 程都分别集中在各元件内部进行,这样的元件 称为集总参数元件,简称为集总元件。,6、电压、电位和电动势定义式形式相同,所以它们的单位一样。 ( ) 7、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。 ( ) 8、电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。 ( ) 9、电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。 ( ) 10、网孔都是回路,而回路则不一定是网孔。 ( ) 11、应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向。 ( ) 12、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。 ( ),1.6 电动势:非静电力(电源力)将单位正电荷从 负极移动到正极所做的功。指电源,从做功的 角度定义。 电压是在电场(或电路)中两点之间的电位差 。它是单位正电荷在电场内这两点间移动时所 做的功,是表示电场力做功的本领。电压是由 高电位指向电位,既电位降的方向。 电位是电场力把单位正电荷从电场中一点移到参考点所做的功,功愈多表明该点的电位愈高。 电位具有相对性。,电动势是表示非电场力(外力)做功的本领,是由低电位指向高电位,即电位升的方向。电动势仅存在于电源的内部,而电压不仅存在于电源两端,还存在于电源的外部。它们的单位均是伏特。,1.7 【电流、电压的关联参考方向】 1、对于一个电路元件,当它的电压和电流的 参考方向一致时,通常称为关联参考方向; 2、在关联参考方向情况下,若元件功率为正 值,表明该元件消耗功率;相反,若元件功率 为负值,表明该元件发出功率。 3、当一个电路元件的电压和电流的参考方向 相反时,通常称为非关联参考方向。 4、在非关联参考方向情况下,上述结论恰好 都反一反,即当元件功率为正值时,表明该元 件发出功率;当元件功率为负值时,表明该元 件消耗功率。,13、理想电压源和理想电流源可以等效互换。 ( ) 14、两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。 ( ),1.13.理想电流源电流恒定,所以电压由负载决定。 理想电压源的电压由本身决定,它的电压是不变的。 二、填空题(每小题1分,共30分),1、 电压 是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中 两点电位 的差值。 2、 电位 具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 3、衡量电源力作功本领的物理量称为 电动势 ,它只存在于 电源 内部,其参考方向规定由 电源低 电位指向 电源高 电位,与 电源端电压 的参考方向相反。 4、电流所做的功称为 电功 ,其单位是 焦耳 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 5、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。,6、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值 由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。 7、电阻均为9的形电阻网络,若等效为Y形网络,各电阻的阻值应为 3 。 8、实际电压源模型“20V、1”等效为电流源模型时,其电流源 20 A,内阻 1 。 9、当复杂电路的支路数较多、结点数较少时,应用 结点 电压法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中,是以 客观存在 的 结点 电压为未知量,直接应用 KCL 定律和 欧姆 定律求解电路的方法。,三角形转化成Y形 设原三角形电路的三个电阻为R12、R23、R13 变换后的Y型电路的三个电阻为R1、R2、R3 R1=R12R13/(R12+R23+R13) R2=R23R12/(R12+R23+R13) R3=R13R23/(R12+R23+R13) Y形转化成三角形 设原Y形电路的三个电阻为R1、R2、R3 变换后三角形电路三个电阻为R12、R23、R13 R12=(R1R2+R2R3+R1R3)/R3 R23=(R1R2+R2R3+R1R3)/R1 R13=(R1R2+R2R3+R1R3)/R2,10、如果受控源所在电路没有独立源存在时,它仅仅是一个 无源 元件,而当它的控制量不为零时,它相当于一个 电源 。在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把 控制量 的支路消除掉。,三、单项选择题(每小题2分,共20分) 1、答: (1)改善和提高1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( B ) A、一定为正值 B、一定为负值 C、不能肯定是正值或负值 2、已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为( B ) A、6V B、6V C、14V 3、当电阻R上的、参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为( B ) A、 B、U=-IR C、 4、一电阻R上、参考方向不一致,令=10V,消耗功率为0.5W,则电阻R为( A ) A、200 B、200 C、200,5、两个电阻串联,R1:R2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为( B ) A、10V B、20V C、30V 6、已知接成Y形的三个电阻都是30,则等效形的三个电阻阻值为( C ) A、全是10 B、两个30一个90 C、全是90 7、电阻是( C )元件,电感是( B )的元件,电容是( A )的元件。 A、储存电场能量 B、储存磁场能量 C、耗能,8、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C ) A、负载电阻增大 B、负载电阻减小 C、电源输出的电流增大 9、理想电压源和理想电流源间( B ) A、有等效变换关系 B、没有等效变换关系 C、有条件下的等效关系 10、当恒流源开路时,该恒流源内部( B ) A、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,四、计算题 1.电路如图所示,试用叠加定理求3k电阻的电流然后求其功率。 解:4V电压源单独作用时 4mA电流源单独作用时,6mA电流源单独作用时 故 P=48mW,2.已知图示重点U1=28V,U2=16V,U3=36V,试求I1,R2,I2,R1. 解:,3.列出图示电路的节点电压方程组。 解: (1/R2 + 1/R3)U2 -(1/R2)U1- (1/R3)U3=0 U2=US,4.求如图所示电路,电阻R1=1,R2=2,R3=3,Us1=3V,Us2=1V,求电阻R1两端的电压U1.,解:对回路1应用KVL,有 -U1+Us2+U2=0 得 U2=U1-Us2=U1-1V 对回路2应用KVL,有 U3+U1-Us1=0 得 U3=Us1-U1=3-U1 对节点1应用KCL,有 I1+I2-I3=0,带入VCR得, 代入U2和U3的表达式及各电阻值,有 解得,5.求如图所示一端口的输入电阻 解:求Rin 设流过R1、R2、R3的支路电流分别为i1、i2、i3 由kcl知: i=i1+i2+i i2+i=i3 由kvl知: uoc=i1R1=i2R2+i3R3 i1=R2i2/R1+R3i3/R1 ,把代入得i1=(R1+R2)i2R1+R3iR1 把代入整理得:i2=(R1-R1-R3)i(R1+R2+R3 ) uoc=i2R2+i3R3 =(R2+R3 )i2+R3i 。 把代入整理得: uoc=(R2+R3)(R1-R1-R3)i+(R1+R2+R3)R3i(R1+R2+R3) 两边除以i得: uoci=Rin=

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