电路分析基础第一章_第四章同步练习题
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《电路分析基础》各章习题参考答案第1章习题参考答案1-1 (1) SOW; (2) 300 V、25V,200V、75V; (3) R=12.50, R3=1000, R4=37.5021-2 V =8.S V, V =8.S V, V =0.S V, V =-12V, V =-19V, V =21.S V U =8V, U =12.5,A mB D 'AB B CU =-27.S VDA1-3 Li=204 V, E=205 V1-4 (1) V A=lOO V ,V=99V ,V c=97V ,V0=7V ,V E=S V ,V F=l V ,U A F=99V ,U c E=92V ,U8E=94V,8U BF=98V, u cA=-3 V; (2) V c=90V, V B=92V, V A=93V, V E=-2V, V F=-6V, V G=-7V, U A F=99V, u c E=92V, U B E=94V, U BF=98V, U C A =-3 V1-5 R=806.70, 1=0.27A1-6 1=4A ,11 =llA ,l2=19A1-7 (a) U=6V, (b) U=24 V, (c) R=SO, (d) 1=23.SA1-8 (1) i6=-1A; (2) u4=10V ,u6=3 V; (3) Pl =-2W发出,P2=6W吸收,P3=16W吸收,P4=-lOW发出,PS=-7W发出,PG=-3W发出1-9 l=lA, U5=134V, R=7.801-10 S断开:UAB=-4.SV, UA0=-12V, UB0=-7.2V; S闭合:12 V, 12 V, 0 V1-12 UAB=llV / 12=0.SA / 13=4.SA / R3=2.401-13 R1 =19.88k0, R2=20 kO1-14 RPl=11.110, RP2=1000第2章习题参考答案2-1 2.40, SA2-2 (1) 4V ,2V ,1 V; (2) 40mA ,20mA ,lOmA 2-3 1.50 ,2A ,1/3A2-4 60 I 3602-5 2A, lA2-6 lA2-7 2A2-8 lOA2-9 l1=1.4A, l2=1.6A, l3=0.2A2-10 11=OA I l2=-3A I p l =OW I P2=-l8W2-11 11 =-lA, l2=-2A I E3=10V2-12 11=6A, l2=-3A I l3=3A2-13 11 =2A, l2=1A ,l3=1A ,14 =2A, l5=1A2-14 URL =30V I 11=2.SA I l2=-35A I I L =7.SA2-15 U ab=6V, 11=1.SA, 12=-lA, 13=0.SA2-16 11 =6A, l2=-3A I l3=3A2-17 1=4/SA, l2=-3/4A ,l3=2A ,14=31/20A ,l5=-11/4A12-18 1=0.SA I l2=-0.25A12-19 l=1A32-20 1=-lA52-21 (1) l=0A, U ab=O V; (2) l5=1A, U ab=llV。
《电路分析基础》第一章~第四章练习题一、基本概念和基本定律1、将电器设备和电器元件根据功能要求按一定方式连接起来而构成的集合体称为。
2、仅具有某一种确定的电磁性能的元件,称为。
3、由理想电路元件按一定方式相互连接而构成的电路,称为。
4、电路分析的对象是。
5、仅能够表现为一种物理现象且能够精确定义的元件,称为。
6、集总假设条件:电路的〈〈电路工作时的电磁波的波长。
7、电路变量是的一组变量。
8、基本电路变量有四个。
9、电流的实际方向规定为运动的方向。
10、引入后,电流有正、负之分。
11、电场中a、b两点的称为a、b两点之间的电压。
12、关联参考方向是指:。
13、电场力在单位时间所做的功称为电功率,即。
p=,当0〉p时,说明电路元件实际14、若电压u与电流i为关联参考方向,则电路元件的功率为ui是;当0〈p时,说明电路元件实际是。
15、规定的方向为功率的方向。
16、电流、电压的参考方向可。
17、功率的参考方向也可以。
18、流过同一电流的路径称为。
19、支路两端的电压称为。
20、流过支路电流称为。
21、三条或三条以上支路的连接点称为。
22、电路中的任何一闭合路径称为。
23、部不再含有其它回路或支路的回路称为。
24、习惯上称元件较多的电路为。
25、只取决于电路的连接方式。
26、只取决于电路元件本身电流与电压的关系。
27、电路中的两类约束是指和。
28、KCL指出:对于任一集总电路中的任一节点,在任一时刻,流出(或流进)该节点的所有支路电流的为零。
29、KCL只与有关,而与元件的性质无关。
30、KVL指出:对于任一集总电路中的任一回路,在任一时刻,沿着该回路的代数和为零。
31、求电路中两点之间的电压与无关。
32、由欧姆定律定义的电阻元件,称为电阻元件。
33、线性电阻元件的伏安特性曲线是通过坐标的一条直线。
34、电阻元件也可以另一个参数来表征。
35、电阻元件可分为和两类。
36、在电压和电流取关联参考方向时,电阻的功率为。
第1章 试题库“电路分析基础”试题(120分钟)—III一、 单项选择题(在每个小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码填入提干的括号内。
每小题2分,共40分)1、 图示电路中电流i 等于( 2 )1)1A2)2A 3)3A 4)4A2、图示单口网络的短路电流sc i 等于( 1 )1)1A2)1。
3)3A 4)—1A 3、图示电路中电压 u 等于( 2 ) 1)4V 2)-4V3)6V 4)-6V4、图示单口网络的开路电压oc u 等于(1 )1)3V 2)4V 3)5V 4)9V5、图示电路中电阻R 吸收的功率P 等于( 3 ) 1)3W2)4W3)9W4)12W6、图示电路中负载电阻 L R 吸收的最大功率等于(1)0W 2)6W3)3W 4)12W7、图示单口网络的等效电阻等于( 4 )1)2Ω2)4Ω 3)6Ω 4)-2Ω8、图示电路中开关断开时的电容电压)0(+c u 1)2VΩ16VΩΩ2Ω1L2V2)3V 3)4V 4)0V9、图示电路开关闭合后的电压)(∞c u 等于( )1)2V 2)4V 3)6V4)8V 10、图示电路在开关断开后电路的时间常数等于(1)2S 2)3S 3)4S4)7S11、图示电路的开关闭合后,电感电流)(t i 等于() 1)te 25- A2)te5.05- A3))1(52te -- A4))1(55.0te --A 12、图示正弦电流电路中电压)(t u的振幅等于() 1)1V 2)4V 3)10V 4)20V13、图示正弦电流电路中电压)(t u 的初相等于() 1)︒9.362)︒-9.36 3)︒-1.53 4)︒1.5314、图示单口网络相量模型的等效阻抗等于()1)(3+j4) Ω2)(0.33-j0。
25) Ω 3)(1。
92+j1。
44) Ω 4)(0。
12+j0.16) Ω15、图示单口网络相量模型的等效导纳等于() 1)(0.5+j0.5) S 2)(1+j1) S 3)(1-j1) S6VF1u1Hsu Ω3usu Vt t u s )2cos(5)(=+_Ω4j aΩ1j4)(0.5-j0.5) S16、图示单口网络的功率因素为() 1)0。
《电路分析基础》例题集(第1-5 章)《电路分析基础》例题集(第1~5 章)第 1 章电路元件、变量和定律例 1.1计算图 1.1所示各元件的功率,并判断元件的性质(电源或负载)。
I3A I2A I 4AU 10V U 5V U7V(a )(b)(c)图 1.1解题思路:计算元件的功率时,首先要观察其电压和电流的参考方向是否为关联参考方向。
在计算时,电压和电流的符号要带进公式中。
元件的属性用功率值的正负号来判断,正值表示吸收功率,元件为负载,负值表示发出功率,元件为电源。
解:( a)图中的U、I为关联参考方向,故其功率为P UI 10 330W因为 P 0,所以该元件为负载,其吸收(消耗)的功率为30W 。
(b)图中的U、I为关联参考方向,故其功率为P UI 5 (2)10W因为 P 0,所以该元件为电源。
负号表示该电源发出功率,发出的功率为10W (不能说发出的功率为10W )。
(c)图中的U、I为非关联参考方向,故其功率为P UI(7) 428W因为 P 0 ,所以该元件为负载,其吸收(消耗)的功率为28W 。
例 1.2 如图 1.2 所示电路中流过各元件的电流I。
其中,图( a)中元件吸收的功率为125W,图( b)中元件发出的功率为240W,图( c)中元件吸收的功率为75W。
I I IU 25V U 80V U15V(a )(b)(c)图 1.2解题思路:题中标出了电压和电流的参考方向,也知道了电压和所吸收(发出)功率的具体数值。
其中,吸收的功率为正,发出的功率为负。
解:( a)图中的U、I为关联参考方向,故其功率为P UI125所以I 1255A 25(b)图中的U、I为关联参考方向,故其功率为P UI240所以240I3A80(c)图中的U、I为非关联参考方向,故其功率为P UI 75所以75I5A15例 1.3如图 1.3所示电路,已知u c2e 2 t,求i和 u 。
i2Hu L i R i cu11F u c图 1.3解题思路:可由电容的 VAR 求出电容电流,由欧姆定律求出电阻电流,然后由后面将要介绍的基尔霍夫电流定律( KCL )求出电感电流i,再由电感的 VAR 求出电感电压,最后由基尔霍夫电压定律( KVL )求出u。
《电路分析基础》课程练习题及答案电路分析基础第⼀章⼀、1、电路如图所⽰,其中电流为答( A )A 0.6 A B. 0.4 A C. 3.6 A D. 2.4 A2、电路如图⽰, 应为答( C )A. 0 VB. -16 VC. 0 VD. 4 V3、电路如图所⽰, 若、、均⼤于零,, 则电路的功率情况为答( B )A. 电阻吸收功率, 电压源与电流源供出功率B. 电阻与电流源吸收功率, 电压源供出功率C. 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率D. 电阻吸收功率,供出功率⽆法确定UI S⼆、 1、图⽰电路中, 欲使⽀路电压之⽐,试确定电流源之值。
I SU解:由KCL 定律得:22328222U U U ++=V由KCL 定律得:0422=++U I U S1160-=S I A 或-5.46 A 2、⽤叠加定理求解图⽰电路中⽀路电流,可得:2 A 电流源单独作⽤时,2/3A;4 A 电流源单独作⽤时,-2A, 则两电源共同作⽤时-4/3A 。
3、图⽰电路ab端的戴维南等效电阻 4 ;开路电压22 V。
解:U=2*1=2 I=U+3U=8A Uab=U+2*I+4=22V Ro=4第⼆章⼀、1、图⽰电路中,7 V电压源吸收功率为答( C )A. 14 WB. -7 WC. -14 WD. 7 W2、图⽰电路在时开关闭合,时为答(D )精品⽂档A. B.C. D.3、图⽰桥式电路中,已知,欲使图中u=0,应满⾜的条件为答( A )A. B.C. D.⼆、1、试⽤叠加定理求图⽰电路中的电压。
4Ω解:4Ω电路可分为图1和图2单独作⽤图1U 1=-3v图2U 2=- 249+ ×(4×4)=-3V U=U 1+U 2=-6v 2、图⽰电路在换路前已达稳态。
当时开关断开,求的。
100u C解:Uc(0)=100vUc(∞)=40150×20=75v 10RC ==τUc (t )=75+25e-0.1t3、求:⽰⽹络ab ⼆端间的戴维南等效电路。
《电路分析基础》第一章~第四章练习题一、基本概念和基本定律1、将电器设备和电器元件根据功能要求按一定方式连接起来而构成的集合体称为。
2、仅具有某一种确定的电磁性能的元件,称为。
3、由理想电路元件按一定方式相互连接而构成的电路,称为。
4、电路分析的对象是。
5、仅能够表现为一种物理现象且能够精确定义的元件,称为。
6、集总假设条件:电路的〈〈电路工作时的电磁波的波长。
7、电路变量是的一组变量。
8、基本电路变量有四个。
9、电流的实际方向规定为运动的方向。
10、引入后,电流有正、负之分。
11、电场中a、b两点的称为a、b两点之间的电压。
12、关联参考方向是指:。
13、电场力在单位时间内所做的功称为电功率,即。
p=,当0〉p时,说明电路元件实际14、若电压u与电流i为关联参考方向,则电路元件的功率为ui是;当0〈p时,说明电路元件实际是。
15、规定的方向为功率的方向。
16、电流、电压的参考方向可。
17、功率的参考方向也可以。
18、流过同一电流的路径称为。
19、支路两端的电压称为。
20、流过支路电流称为。
21、三条或三条以上支路的连接点称为。
22、电路中的任何一闭合路径称为。
23、内部不再含有其它回路或支路的回路称为。
24、习惯上称元件较多的电路为。
25、只取决于电路的连接方式。
26、只取决于电路元件本身电流与电压的关系。
27、电路中的两类约束是指和。
28、KCL指出:对于任一集总电路中的任一节点,在任一时刻,流出(或流进)该节点的所有支路电流的为零。
29、KCL只与有关,而与元件的性质无关。
30、KVL指出:对于任一集总电路中的任一回路,在任一时刻,沿着该回路的代数和为零。
31、求电路中两点之间的电压与无关。
32、由欧姆定律定义的电阻元件,称为电阻元件。
33、线性电阻元件的伏安特性曲线是通过坐标的一条直线。
34、电阻元件也可以另一个参数来表征。
35、电阻元件可分为和两类。
36、在电压和电流取关联参考方向时,电阻的功率为。
37、产生电能或储存电能的设备称为。
38、理想电压源的输出电压为恒定值,而输出电流的大小则由决定。
39、理想电流源的输出电流为恒定值,而两端的电压则由决定。
40、实际电压源等效为理想电压源与一个电阻的。
41、实际电流源等效为理想电流源与一个电阻的。
42、串联电阻电路可起作用。
43、并联电阻电路可起作用。
44、受控源是一种双口元件,它含有两条支路:一条是支路,另一条为支路。
45、受控源不能独立存在,若为零,则受控量也为零。
46、若某网络有b条支路,n个节点,则可以列个KCL方程、个KVL方程。
47、由线性元件及独立电源组成的电路称为。
48、叠加定理只适用于电路。
49、独立电路变量具有和两个特性。
50、网孔电流是在网孔中流动的电流。
51、以网孔电流为待求变量,对各网孔列写KVL方程的方法,称为。
52、网孔方程本质上回路的方程。
53、列写节点方程时,独立方程的个数等于的个数。
54、对外只有两个端纽的网络称为。
55、单口网络的描述方法有电路模型、 和 三种。
56、求单口网络VAR 关系的方法有外接元件法、 和 。
57、单口网络的VAR 与 无关。
58、置换定理适用于线性电路和 。
59、若两个单口网络‘和N N 具有完全相同的 ,则称‘和N N 相互等效。
60、单口网络的等效是对外特性而言, 并不等效。
61、n 个理想电压源串联时,可以用一个 替代。
62、n 个理想电流源并联时,可以用一个 替代。
63、任一支路与理想电压源s u 并联,等效为 ,其电压仍为 。
64、任一支路与理想电流源s i 串联,等效为 ,其电流仍为 。
65、只有 的电压源才允许并联。
66、只有 的电流源才允许串联。
67、戴维南定理、诺顿定理只适用于 的等效。
68、若线性含源单口网络的开路电压为oc u ,短路电流为sc i ,则其戴维南等效电阻为 。
69、求含受控源单口网络的戴维南等效电阻时,必须采用 或 。
70、线性含源单口网络传递给可变负载L R 的功率为最大的条件是: 。
71、满足 时,称为最大功率匹配,此时负载所得的最大功率为 。
二、 单项选择题1、电路如图1所示,电压U 等于( )。
A 、5VB 、14VC 、4VD 、-4V2、电路如图2所示,电压U 等于( )。
A 、2VB 、-2VC 、4VD 、-4V3、电路如图3所示,电压U等于()。
A、2VB、-2VC、-4VD、4V4、电路如图4所示,电流I等于()。
A、1AB、2AC、3AD、4A5、电路如图5所示,电流I等于()。
A、2AB、-2AC、1AD、-1A6、电路如图6所示,受控电压源的电压和功率为()。
A、6V ,18WB、12V ,36WC、24V,-72WD、24V,72W7、电路如图7所示,受控电流源的电流和功率为()。
A、1A,6WB、3A,15WC、2A,12WD、4A,20W8、电路如图8所示,电压源US产生的功率为()。
A、-9WB、12WC、-12WD、9W9、电路如图9所示,电流I等于()。
A、1 AB、-1AC、0.6AD、-0.6A10、电路如图10所示,电压US等于()。
A、12VB、3VC、9VD、-12V11、电路如图11所示,电流I S等于()。
A 、1.5AB 、-1.5AC 、3AD 、-3A12、电路如图12所示,电流I 等于( )。
A 、1AB 、0.5AC 、-0.5AD 、-1A13、电路如图13所示,输入电阻i R 等于( )。
A 、5ΩB 、4ΩC 、3ΩD 、2Ω14、电路如图14所示,电流I 等于( )。
A 、1AB 、2AC 、-2AD 、-1A15、电路如图15所示,使电流I 为零的电阻R 等于( A 、1.2ΩB 、2ΩC 、1.5ΩD 、3Ω16、电路如图16所示,电压Uab 等于( )。
A 、1VB 、2VC 、3VD 、4V17、电路如图17所示,a 点电位Ua 等于( )。
A 、-1VB 、2VC 、1VD 、3V18、电路如图18所示,Uab等于()。
A、-4VB、-2VC、2VD、4V19、电路如图19所示,电压U等于()。
A、0VB、5VC、20VD、25V20、电路如图20所示,电流I等于()。
A、1AB、2AC、3AD、4A21、电路如图21所示,电压U等于()。
A、-4VB、-2VC、2VD、4V22、电路如图22所示,端口等效电阻等于()。
A、-12ΩB、-8ΩC、6ΩD、8Ω23、电路如图23所示,电流源I S产生的功率等于()。
A、10WB、-10WC、100WD、-100W24、电路如图24所示,电流I等于()。
A、3AB、0.7AC、2.4AD、2 A25、电路如图25所示,电压US等于( )。
A 、10VB 、20VC 、30VD 、4026、电路如图26所示,电流I 等于( )。
A 、1AB 、2AC 、3AD 、4A27、电路如图27所示,a 、b 端的等效电阻等于( )。
A 、5ΩB 、5.2ΩC 、10ΩD 、20Ω28、电路如图28所示,a 、b 端的等效电阻等于( )。
A 、1ΩB 、2ΩC 、3ΩD 、40Ω29、电路如图29所示,a 、b 端的等效电路为( )。
A 、2A ,4ΩB 、-2A ,8ΩC 、4A ,4ΩD 、-4A ,8Ω30、电路如图30所示,单口网络的输入电阻i R 为( )。
A 、μ-68 B 、 μ-86C 、μ-24D 、μ-4231、电路如图31所示,a 、b 端的电压U ab 等于(A 、5 VB 、6 VC 、7 VD 、8 V32、电路如图32所示,电压U 等于( )。
A 、20VB 、30VC 、40VD 、50V三、 计算分析题1、电路如图1所示,已知12 s u V ,试求2u 和等效电阻R2、电路如图2所示,试求电流1i 和电压ab u 。
3、电路如图3所示,试用叠加定理求电压U 和电流I 。
4、电路如图4所示,试用叠加定理求电压U 。
5、电路如图5所示,试用叠加定理求电压U 和电流I 。
6、电路如图6所示,已知I S1=0、I S2=8A,U S =24V,试求各网孔电流。
7、电路如图7所示,求4A 电流源产生的功率。
8、电路如图8所示,试求网孔电流i 1和i 2。
9、电路如图9所示,试用网孔法求电压U。
10、电路如图10所示,试用网孔法求电流1i11、电路如图11所示,试用节点法求电流i 。
12、电路如图12所示,试用节点法求电压U和电流I。
13、电路如图13所示,试用节点法求电流I 1和I2。
14、电路如图14所示,求3K Ω电阻上的电压U。
15、电路如图15所示,求节点电压U1、U2。
16、电路如图16所示,求电路端口的VAR 。
17、电路如图17所示,求电路端口的VAR,并画出其等效电路。
18、电路如图18所示,试用戴维南定理求电流I。
19、电路如图1920、电路如图20所示,试求:(1)该电路的戴维南等效电路;(2)负载LR为何值时能获得最大功率?最大功率是多少。
填空题参考答案:1、电路;2、理想器件;3、电路模型;4、电路模型;5、集总参数元件;6、几何尺寸;7、用来描述电路性能;8、i u q ψ;9、正电荷;10、参考方向;11、电位差;12、电流参考方向与电压降的选择一致;13、P(t)=dW(t)/ dt;14、吸收功率产生功率;15、能量传输;16、任意选取;17、任意选取;18、一条支路;19、支路电压;20、支路电流;21、节点;22、回路;23、网孔;24、网络;25、拓扑约束;26、元件约束;27、拓扑约束元件约束;28代数和;29、支路电流;30、电压降;31、路径;32、线性;33、原点;34、电导;35、线性电阻非线性电阻;36、P=UI;37电源;38、外电路;39、外电路;40、串联;41、并联;42、分压;43、分流;44、控制受控;45、控制量;46、n-1 b-n+1;47、线性电路;48、线性含源;49、完备性独立性;50、假设;51、网孔分析法;52、KVL;53、独立节点;54、单口网络;55、端口电压与电流的伏安关系等效电路;56、外接电压源外接电流源;57、外接电路;58、非线性电路;59、伏安特性曲线;60、网络内部;61、理想电压源;62、理想电流源;63、一个理想电压源u S;64、一个理想电流源i S ;65、大小相等且极性一致;66、大小相等且方向一致;67、线性含源单口网络;68、u OC/i SC;69、外加电源法开路短路法;70、负载R L应与戴维南等效电阻相等;71、R L=R0U OC2/4R L选择题参考答案:1. A2. B3. C4. A5. D6. C7. B8. B9. B 10. A 11. D 12. B 13. C 14.B 15. C 16. A17. B 18. A 19. D 20. B 21. D 22. D 23. B 24. C25. C 26. D 27. A 28. C 29. D 30.A 31. A 32. D计算分析题参考答案:1、 u 2 = -8V R in = -6Ω2、i 1 =A 920 U ab = V 983、U=7.2V I=1.4A4、 U= V 5.24-5、U=17V I=3A6、I m1 = -1A I m2 = -8A I m3 = -1A7、 P 4A = -40W 8、i 1=1A i 2=2.5A 9、U=V 3210、i 1=A 37144 i 2=A 3721211、i =1.5A 12、U=8V I=1A13、I 1 = -5A I 2 = -7A 14、U = -4.5V 15、U 1=20V U 2=20V 16、154158--=I U 17、1025+=I U 18、I=3A 19、U = -2V 20、(1)U oc =1V R 0=2.5Ω(2)R L = R 0=2.5Ω时能获得最大功率 P max =0.1W。