资源描述
电工技术习题集
1、 电流所经过路径叫做 电路 , 通常由 电源 、 负载 和 中间步骤 三部分组成。
2、 实际电路按功效可分为电力系统电路和电子技术电路两大类, 其中电力系统电路其关键功效是对发电厂发出电能进行 传输 、 分配 和 转换 ; 电子技术电路关键功效则是对电信号进行 传输 、 变换 、 存放 和 处理 。
3、 实际电路元件电特征 单一 而 确切 , 理想电路元件电特征则 多元 和 复杂 。无源二端理想电路元件包含 电阻 元件、 电感 元件和 电容 元件。
4、 由 理想电路 元件组成、 与实际电路相对应电路称为 电路模型 , 这类电路只适用 集总 参数元件组成低、 中频电路分析。
5、 大小和方向均不随时间改变电压和电流称为 稳恒直流 电, 大小和方向均随时间改变电压和电流称为 交流 电, 大小和方向均随时间根据正弦规律改变电压和电流被称为 正弦交流 电。
6、 电压 是电路中产生电流根本原因, 数值上等于电路中 两点电位 差值。
7、 电位 含有相对性, 其大小正负相对于电路参考点而言。
8、 衡量电源力作功本事物理量称为 电动势 , 它只存在于 电源 内部, 其参考方向要求由 电源正极高 电位指向 电源负极低 电位, 与 电源端电压 参考方向相反。
9、 电流所做功称为 电功 , 其单位有 焦耳 和 度 ; 单位时间内电流所做功称为 电功率 , 其单位有 瓦特 和 千瓦 。
10、 通常我们把负载上电压、 电流方向称作 关联 方向; 而把电源上电压和电流方向称为 非关联 方向。
11、 欧姆 定律表现了线性电路元件上电压、 电流约束关系, 与电路连接方法无关; 基尔霍夫 定律则是反应了电路整体规律, 其中 KCL 定律表现了电路中任意结点上聚集全部 支路电流 约束关系, KVL 定律表现了电路中任意回路上全部 元件上电压 约束关系, 含有普遍性。
12、 理想电压源输出 电压 值恒定, 输出 电流值 由它本身和外电路共同决定; 理想电流源输出 电流 值恒定, 输出 电压 由它本身和外电路共同决定。
13、 电阻均为9ΩΔ形电阻网络, 若等效为Y形网络, 各电阻阻值应为 3 Ω。
14、 实际电压源模型“20V、 1Ω”等效为电流源模型时, 其电流源Is=20 A, 内阻Ri=1 Ω。
15、 直流电桥平衡条件是 对臂电阻乘积 相等; 负载上取得最大功率条件是 电源内阻 等于 负载电阻 , 取得最大功率Pmin=US2/4R0 。
16、 假如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, 而当它控制量不为零时, 它相当于一个 电源 。在含有受控源电路分析中, 尤其要注意: 不能随意把 控制量 支路消除掉。
三、 单项选择题(提议每小题2分)
1、 当电路中电流参考方向与电流真实方向相反时, 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
5、 两个电阻串联, R1: R2=1: 2, 总电压为60V, 则U1大小为( B )
A、 10V B、 20V C、 30V
6、 已知接成Y形三个电阻都是30Ω, 则等效Δ形三个电阻阻值为( C )
A、 全是10Ω B、 两个30Ω一个90Ω C、 全是90Ω
7、 电阻是( C )元件, 电感是( B )元件, 电容是( A )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
一、 填空题(提议较易填空每空0.5分, 较难填空每空1分)
1、 正弦交流电三要素是指正弦量 最大值 、 角频率 和 初相 。
2、 反应正弦交流电振荡幅度量是它 最大值 ; 反应正弦量随时间改变快慢程度量是它 频率 ; 确定正弦量计时始位置是它 初相 。
3、 已知一正弦量, 则该正弦电流最大值是 7.07 A; 有效值是 5 A; 角频率是 314 rad/s; 频率是 50 Hz; 周期是 0.02 s; 随时间改变进程相位是 314t-30°电角 ; 初相是 -30° ; 合 -π/6 弧度。
4、 正弦量 有效 值等于它瞬时值平方在一个周期内平均值 开方 , 所以 有效 值又称为方均根值。也能够说, 交流电 有效 值等于与其 热效应 相同直流电数值。
5、 两个 同频率 正弦量之间相位之差称为相位差, 不一样 频率正弦量之间不存在相位差概念。
6、 实际应用电表交流指示值和我们试验交流测量值, 都是交流电 有效 值。工程上所说交流电压、 交流电流数值, 通常也都是它们 有效 值, 此值与交流电最大值数量关系为: 最大值是有效值1.414倍 。
7、 电阻元件上电压、 电流在相位上是 同相 关系; 电感元件上电压、 电流相位存在 正交 关系, 且电压 超前 电流; 电容元件上电压、 电流相位存在 正交 关系, 且电压 滞后 电流。
8、 同相 电压和电流组成是有功功率, 用P表示, 单位为 W ; 正交 电压和电流组成无功功率, 用Q表示, 单位为 Var 。
9、 能量转换中过程不可逆功率称 有 功功率, 能量转换中过程可逆功率称 无 功功率。能量转换过程不可逆功率意味着不仅 有交换 , 而且还有 消耗 ; 能量转换过程可逆功率则意味着只 交换 不 消耗 。
10、 正弦交流电路中, 电阻元件上阻抗[Z]=R,与频率 无关; 电感元件上阻抗[Z]=XL, 与频率 成正比; 电容元件上阻抗[Z]=XC,与频率 成反比。
一、 填空题(提议较易填空每空0.5分, 较难填空每空1分)
1、 与正弦量含有一一对应关系复数电压、 复数电流称之为 相量 。最大值 相量 模对应于正弦量 最大 值, 有效值 相量 模对应正弦量 有效 值, 它们幅角对应正弦量 初相 。
2、 单一电阻元件正弦交流电路中, 复阻抗Z= R ; 单一电感元件正弦交流电路中, 复阻抗Z= jXL ; 单一电容元件正弦交流电路中, 复阻抗Z= -jXC ; 电阻电感相串联正弦交流电路中, 复阻抗Z= R+jXL ; 电阻电容相串联正弦交流电路中, 复阻抗Z= R-jXC ; 电阻电感电容相串联正弦交流电路中, 复阻抗Z= R+j(XL-XC) 。
3、 单一电阻元件正弦交流电路中, 复导纳Y= G ; 单一电感元件正弦交流电路中, 复导纳Y= -jBL ; 单一电容元件正弦交流电路中, 复导纳Y= jBC ; 电阻电感电容相并联正弦交流电路中, 复导纳Y= G+j(BC-BL) 。
4、 根据各个正弦量大小和相位关系用初始位置有向线段画出若干个相量图形, 称为 相量 图。
5、 相量分析法, 就是把正弦交流电路用相量模型来表示, 其中正弦量用 相量 替换, R、 L、 C电路参数用对应 复阻抗 表示, 则直流电阻性电路中全部公式定律均适适用于对相量模型分析, 只是计算形式以 复数 运算替换了代数运算。
6、 有效值相量图中, 各相量线段长度对应了正弦量 有效 值, 各相量与正向实轴之间夹角对应正弦量 初相 。相量图直观地反应了各正弦量之间 数量 关系和 相位 关系。
7、 电压 三角形是相量图, 所以可定性地反应各电压相量之间 数量 关系及相位关系, 阻抗 三角形和 功率 三角形不是相量图, 所以它们只能定性地反应各量之间 数量 关系。
8、 R、 L、 C串联电路中, 电路复阻抗虚部大于零时, 电路呈 感 性; 若复阻抗虚部小于零时, 电路呈 容 性; 当电路复阻抗虚部等于零时, 电路呈 阻 性, 此时电路中总电压和电流相量在相位上呈 同相 关系, 称电路发生串联 谐振 。
9、 R、 L、 C并联电路中, 电路复导纳虚部大于零时, 电路呈 容 性; 若复导纳虚部小于零时, 电路呈 感 性; 当电路复导纳虚部等于零时, 电路呈 阻 性, 此时电路中总电流、 电压相量在相位上呈 同相 关系, 称电路发生并联 谐振 。
10、 R、 L串联电路中, 测得电阻两端电压为120V, 电感两端电压为160V, 则电路总电压是 200 V。
11、 R、 L、 C并联电路中, 测得电阻上经过电流为3A, 电感上经过电流为8A, 电容元件上经过电流是4A, 总电流是 5 A, 电路呈 感 性。
12、 复功率实部是 有功 功率, 单位是 瓦 ; 复功率虚部是 无功 功率, 单位是 乏尔 ; 复功率模对应正弦交流电路 视在 功率, 单位是 伏安 。
1、 当流过一个线圈中电流发生改变时, 在线圈本身所引发电磁感应现象称 自感 现象, 若本线圈电流改变在相邻线圈中引发感应电压, 则称为 互感 现象。
2、 当端口电压、 电流为 关联 参考方向时, 自感电压取正; 若端口电压、 电流参考方向 非关联时 , 则自感电压为负。
3、 互感电压正负与电流 方向 及 同名 端相关。
4、 两个含有互感线圈顺向串联时, 其等效电感为 L=L1+L2+2M ; 它们反向串联时, 其等效电感为 L=L1+L2-2M 。
展开阅读全文