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2025年电气工程互感基础基础试题及答案
一、单项选择题(每题 3 分,共 30 分)
1. 两个具有互感的线圈,当它们的电流同时增大时,互感电动势的方向( )
A. 与电流方向相同
B. 与电流方向相反
C. 与电流变化率有关
D. 与电流大小有关
答案:B
解析:根据楞次定律,当两个具有互感的线圈电流同时增大时,互感电动势要阻碍电流的增大,所以互感电动势方向与电流方向相反。
2. 互感系数的大小与( )无关。
A. 两线圈的匝数
B. 两线圈的相对位置
C. 两线圈的周围介质
D. 两线圈的电阻
答案:D
解析:互感系数与两线圈的匝数、相对位置、周围介质等有关,与电阻无关。
3. 若两个互感线圈的同名端接在一起,则它们的等效电感( )
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 不确定
答案:B
解析:同名端接在一起,互感电动势相互抵消,等效电感减小。
4. 互感现象中,互感电压的大小与( )成正比。
A. 互感系数
B. 电流变化率
C. 自感系数
D. 磁导率
答案:B
解析:互感电压$u_M = M\frac{di}{dt}$,与互感系数和电流变化率成正比,这里强调与电流变化率成正比。
5. 当两互感线圈的电流分别为$i_1$和$i_2$时,互感电压$u_{M12}$的表达式为( )
A. $M\frac{di_1}{dt}$
B. $M\frac{di_2}{dt}$
C. $M\frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$
D. $M\frac{d(i_1 - i_2)}{dt}$
答案:B
解析:互感电压$u_{M12} = M\frac{di_2}{dt}$,表示由$i_2$变化在 1 线圈产生的互感电压。
6. 两个互感线圈顺向串联时,其等效电感为( )
A. $L_1 + L_2 + 2M$
B. $L_1 + L_2 - 2M$
C. $L_1 + L_2 + M$
D. $L_1 + L_2 - M$
答案:A
解析:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$。
7. 互感系数的单位是( )
A. 亨利(H)
B. 法拉(F)
C. 欧姆(Ω)
D. 伏特(V)
答案:A
解析:互感系数单位是亨利(H)。
8. 若互感线圈的耦合系数$k = 1$,则表示( )
A. 两线圈无互感
B. 两线圈全耦合
C. 两线圈部分耦合
D. 两线圈反向耦合
答案:B
解析:耦合系数$k = 1$表示两线圈全耦合。
9. 当互感线圈的电流变化时,互感磁通链与自感磁通链( )
A. 相互独立
B. 相互抵消
C. 相互叠加
D. 有时叠加有时抵消
答案:C
解析:互感磁通链与自感磁通链相互叠加。
10. 互感现象是( )
A. 一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势
B. 一个线圈电压变化在另一个线圈产生感应电流
C. 一个线圈电阻变化在另一个线圈产生感应电压
D. 一个线圈电容变化在另一个线圈产生感应电动势
答案:A
解析:互感现象就是一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势。
二、填空题(每题 3 分,共 30 分)
1. 互感现象中,互感电动势的大小取决于______和______。
答案:互感系数、电流变化率
解析:互感电动势$u_M = M\frac{di}{dt}$,所以大小取决于互感系数和电流变化率。
2. 两个互感线圈,若它们的同名端相对位置改变,则互感电动势的方向______。
答案:改变
解析:同名端相对位置改变,互感磁通方向改变,互感电动势方向改变。
3. 互感系数$M$与两线圈的匝数$N_1$、$N_2$及它们的______有关。
答案:耦合程度
解析:互感系数与匝数及耦合程度有关。
4. 当互感线圈的电流分别为$i_1$和$i_2$时,总的磁通链$\varPsi = \varPsi_1 + \varPsi_2 + \varPsi_{M12} + \varPsi_{M21}$,其中$\varPsi_{M12} =$______,$\varPsi_{M21} =$______。
答案:$M i_2$、$M i_1$
解析:互感磁通链$\varPsi_{M12} = M i_2$,$\varPsi_{M21} = M i_1$。
5. 互感线圈顺向串联时,等效电感$L =$______;反向串联时,等效电感$L =$______。
答案:$L_1 + L_2 + 2M$、$L_1 + L_2 - 2M$
解析:顺向串联$L = L_1 + L_2 + 2M$,反向串联$L = L_1 + L_2 - 2M$。
6. 耦合系数$k$的取值范围是______。
答案:$0\leq k\leq1$
解析:耦合系数$k$取值范围是$0\leq k\leq1$。
7. 若两个互感线圈的耦合系数$k = 0$,则表示______。
答案:两线圈无互感
解析:$k = 0$表示两线圈无互感。
8. 互感电压$u_{M12}$与互感电流$i_2$的参考方向关联时,$u_{M12} =$______。
答案:$M\frac{di_2}{dt}$
解析:关联参考方向时,$u_{M12} = M\frac{di_2}{dt}$。
9. 互感磁通链与自感磁通链的方向可能相同也可能相反,当它们方向相同时,总磁通链______;方向相反时,总磁通链______。
答案:增大、减小
解析:方向相同时总磁通链增大,方向相反时总磁通链减小。
10. 在互感现象中,能量是通过______从一个线圈传递到另一个线圈的。
答案:磁场
解析:互感现象中能量通过磁场传递。
三、判断题(每题 2 分,共 20 分)
1. 互感系数只与两线圈本身的性质有关,与周围介质无关。( )
答案:错误
解析:互感系数与周围介质有关。
2. 两个互感线圈的同名端一定是电流流入时产生相同方向磁通的端点。( )
答案:正确
解析:同名端定义就是电流流入时产生相同方向磁通的端点。
3. 互感电压的大小与两线圈的相对位置无关。( )
答案:错误
解析:互感电压与两线圈相对位置有关。
4. 互感线圈顺向串联时,等效电感一定大于反向串联时的等效电感。( )
答案:正确
解析:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$,反向串联$L = L_1 + L_2 - 2M$,所以顺向串联等效电感大。
5. 耦合系数$k$越大,两线圈的互感越强。( )
答案:正确
解析:耦合系数$k$越大,互感越强。
6. 互感电动势的方向总是与引起它的电流变化方向相反。( )
答案:正确
解析:根据楞次定律,互感电动势方向与电流变化方向相反。
7. 若两个互感线圈的电流同时增大,则互感磁通与自感磁通方向相反。( )
答案:错误
解析:电流同时增大,互感磁通与自感磁通方向相同。
8. 互感现象中,互感电压与自感电压不能同时存在。( )
答案:错误
解析:互感电压和自感电压可以同时存在。
9. 互感系数$M$与自感系数$L_1$、$L_2$之间没有关系。( )
答案:错误
解析:互感系数$M$与自感系数$L_1$、$L_2$有关系,$M = k\sqrt{L_1L_2}$。
10. 互感线圈的同名端与电流的参考方向有关。( )
答案:错误
解析:同名端与电流参考方向无关。
四、简答题(每题 10 分,共 20 分)
1. 简述互感现象的原理,并说明互感电动势的大小和方向如何确定。
答案:互感现象是一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势。互感电动势大小$u_M = M\frac{di}{dt}$,其中$M$是互感系数,$\frac{di}{dt}$是电流变化率。方向根据楞次定律确定,当电流变化时,互感电动势要阻碍电流变化,从而确定其方向。
2. 说明互感线圈顺向串联和反向串联时等效电感的计算公式,并解释其物理意义。
答案:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$,物理意义是两线圈自感磁通与互感磁通方向相同,相互叠加,使得等效电感增大。反向串联等效电感$L = L_1 + L_2 - 2M$,物理意义是两线圈自感磁通与互感磁通方向相反,相互抵消,使得等效电感减小。
五、计算题(每题 10 分,共 20 分)
1. 已知两个互感线圈$L_1 = 2H$,$L_2 = 3H$,互感系数$M = 1H$,当两线圈顺向串联时,求等效电感$L$。
答案:根据顺向串联等效电感公式$L = L_1 + L_2 + 2M$,将$L_1 = 2H$,$L_2 = 3H$,$M = 1H$代入可得:$L = 2 + 3 + 2×1 = 7H$。
2. 有两个互感线圈,$L_1 = 4H$,$L_2 = 5H$,耦合系数$k = 0.8$,求互感系数$M$。
答案:由耦合系数公式$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}$,可得$M = k\sqrt{L_1L_2}$,将$L_1 = 4H$,$L_2 = 5H$,$k = 0.8$代入可得:$M = 0.8×\sqrt{4×5} = 0.8×2\sqrt{5} \approx 3.58H$。
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