《电路分析》试题及答案

上传人:d****2 文档编号:169815506 上传时间:2022-11-17 格式:DOCX 页数:76 大小:613.06KB
返回 下载 相关 举报
《电路分析》试题及答案_第1页
第1页 / 共76页
《电路分析》试题及答案_第2页
第2页 / 共76页
《电路分析》试题及答案_第3页
第3页 / 共76页
点击查看更多>>
资源描述
试题库、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分)1、电流所经过的路径叫做电路,通常由,电源、负载和 中间环节三 部分组成。2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电 力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输、,分配和转 换;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行传递、变换、存储和 处理3、实际电路元件的电特性 单一而.确切,理想电路元件的电特性则 多元 和复杂。无源二端理想电路元件包括电阻元件、电感元件和电容元 件。4、由 理想电路 元件构成的、与实际电路相对应的电路称为 电路模型,这 类电路只适用集总参数元件构成的低、中频电路的分析。5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 稳恒直流 电,大小和方向 均随时间变化的电压和电流称为交流电,大小和方向均随时间按照正弦规 律变化的电压和电流被称为正弦交流电。6、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。7、电位具有相对性,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正极高电位指向电源负极低电位,与电源端电压 的参考方向相反。9、电流所做的功称为电功,其单位有焦耳和 度;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10、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。11、欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连 接方式无关;基尔霍夫定律则是反映了电路的整体规律,其中KCL_定律 体现了电路中任意结点上汇集的所有支路电流的约束关系,KVL _定律 体现了电路中任意回路上所有元件上电压的约束关系,具有普遍性。12、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。13、电阻均为9Q的A形电阻网络,若等效为Y形网络,各电阻的阻值应为3Q。14、 实际电压源模型“20V、1Q”等效为电流源模型时,其电流源I20 A,S - 内阻R LQ。i15、直流电桥的平衡条件是对臂电阻的乘积相等:负载卜获得最大功率的条件是一电源内阻等于负载电阻,获得的最大功率P -US2/40。16、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。二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分)1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。(V)2、实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元件来抽象表征。(X )3、电压、电位和电动势定义式形式相同,所以它们的单位一样。(v)4、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。 (X )5、电功率大的用电器,电功也一定大(X)6、电路分析中一个电流得负值,说明它小于零(X)7、电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路(v)8、网孔都是回路,而回路则不一定是网孔(v)9、应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向(X)10、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(v)11 、 理 想 电 压 源 和 理 想 电 流 源 可 以 等 效 互 换(X)12 、 两 个 电 路 等 效 , 即 它 们 无 论 其 内 部 还 是 外 部 都 相 同(X)13 、 直 流 电 桥 可 用 来 较 准 确 地 测 量 电 阻(v)14、负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大(X)15 、 受 控 源 在 电 路 分 析 中 的 作 用 , 和 独 立 源 完 全 相 同(X)16、电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理三、单项选择题(建议每小题2 分)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U ab=10V , a点电位为V a=4V,则b点电位 Vb%( BA 、6VB 、6VC 、14V3、当电阻R上的u、i参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为(B )A、uRiB、u RiC、uR|i|4、一电阻R上u、i参考方向不一致,令u = -10V,消耗功率为0.5W,则电 阻R为(AA、200QB、200QC、200Q5、两个电阻串联,R: R2=1 : 2,总电压为60V,则U的大小为(B )A、10VB、20VC、30V6、已知接成Y形的三个电阻都是30Q,则等效A形的三个电阻阻值为(CA、全是10QB、两个30Q个90QC、全是90Q7、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、简答题(建议每小题3一5分)1、在 8 个灯泡串联的电路中,除 4 号灯不亮外其它 7 个灯都亮。当把 4 号灯 从灯座上取下后,剩下 7个灯仍亮,问电路中有何故障?为什么? 答:电路中发生了 4号灯短路故障,当它短路时,在电路中不起作用,因此 放上和取下对电路不发生影响。2、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用? 答:不能,因为这两个白炽灯的灯丝电阻不同,瓦数大的灯电阻小分压少, 不能正常工作,瓦数小的灯电阻大分压多易烧。3、电桥电路是复杂电路还是简单电路?当电桥平衡时,它是复杂电路还是简 单电路?为什么?答:电桥电路处于平衡状态时,由于桥支路电流为零可拿掉,因此四个桥臂 具有了串、并联关系,是简单电路,如果电桥电路不平衡,则为复杂电路。4、直流电、脉动直流电、交流电、正弦交流电的主要区别是什么? 答:直流电的大小和方向均不随时间变化;脉动直流电的大小随时间变化, 方向不随时间变化;交流电的大小和方向均随时间变化;正弦交流电的大小 和方向随时间按正弦规律变化。5、负载上获得最大功率时,电源的利用率大约是多少? 答:负载上获得最大功率时,电源的利用率约为50% 。6、电路等效变换时,电压为零的支路可以去掉吗?为什么? 答:电路等效变换时,电压为零的支路不可以去掉。因为短路相当于短接, 要用一根短接线代替。7、在电路等效变换过程中,受控源的处理与独立源有哪些相同?有什么不 同? 答:在电路等效变换的过程中,受控电压源的控制量为零时相当于短路;受 控电流源控制量为零时相当于开路。当控制量不为零时,受控源的处理与独立源无原则上区别,只是要注意在对电路化简的过程中不能随意把含有控制 量的支路消除掉。8、工程实际应用中,利用平衡电桥可以解决什么问题?电桥的平衡条件是什 么? 答:工程实际应用中,利用平衡电桥可以较为精确地测量电阻,电桥平衡的 条件是对臂电阻的乘积相等。9、试述“电路等效”的概念。 答:两个电路等效,是指其对端口以外的部分作用效果相同。10、试述参考方向中的“正、负”,“加、减”,“相反、相同”等名词的概念。 答:“正、负”是指在参考方向下,某电量为正值还是为负值;“加、减”是 指方程式各量前面的加、减号;“相反、相同”则指电压和电流方向是非关联 还是关联。五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6一12分范围)1、图1.5所示电路,已知U=3V,求R (2Q)图 1.5.11Q2、图 1.5.2所示电路,已知 US = 3V, IS = 2A,求 UAB 和 I (3V、5A )3、图1.5.3所示电路,负载电阻RL可以任意改变,问RL等于多大时其上可 获得最大功率,并求出最大功率PLmax (2Q)4、图1.5.4所示电路中,求2A电流源之发出功率(-16/3W )3Q6vRL+ U4Q2A+4U图 1.5.3图1.5.45、电路如图1.5.5所示,求10V电 压源发出的功率。(35W)10V6V6、分别计算S打开与闭合时图1.5.6电路中A、B两点的电位(S打开:A 12VKJB,150 0+ 12V150 01500 10.5V, B7.5V S 闭合:A 0V,B 1.6V)图1.5.7图1.5.67、试求图1.5.7所示电路的入端电阻Rab (150Q)第1章 试题库 一、填空题(建议较易填空每空 0.5分,较难填空每空 1 分)1、凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为 简单电路,若 用上述方法不能直接求解的电路,则称为 复杂 电路。2、以客观存在的支路电流为未知量,直接应用KCL 定律和.KVL _定律求 解电路的方法,称为支路电流法。3、当复杂电路的支路数较多、回路数较少时,应用 回路 电流法可以适当减 少方程式数目。这种解题方法中,是以假想的回路电流为未知量,直接 应用KVL 定律求解电路的方法。4、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。5、当电路只有两个结点时,应用结点电压法只需对电路列写丄_个方程式,方程式的一般表达式为_VUS/y/1/R,称作弥尔曼定理。6、在多个电源共同作用的线性 电路中,任一支路的响应均可看成是由各个 激励单独作用下在该支路上所产生的响应的叠加,称为叠加定理。7、具有两个引出端钮的电路称为二端网络,其内部含有电源称为有源二 端网络,内部不包含电源的称为无源二端网络。8、“等效”是指对端处等效以外的电路作用效果相同。戴维南等效电路 是指一个电阻和一个电压源的串联组合,其中电阻等于原有源二端网络除源 后的端电阻,电压源等于原有源二端网络的开路电压。9、为了减少方程式数目,在电路分析方法中我们引入了回路电流法、 结 点电压法:叠加定理只适用线性电路的分析。10、在进行戴维南定理化简电路的过程中,如果出现受控源,应注意除源后 的二端网络等效化简的过程中,受控电压源应 短路 处理:受控电流源应 开 路处理。在对有源二端网络求解开路电压的过程中,受控源处理应与 独立 源的分析方法相同。二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1 分)1、叠加定理只适合于直流电路的分析。(X )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。 (V )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。 (V)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。 (X)5、弥尔曼定理可适用于任意结点电路的求解。 (X)6 、 应 用 结 点 电 压 法 求 解 电 路 时 , 参 考 点 可 要 可 不 要 。(X)7、回路电流法只要求出回路电流,电路最终求解的量就算解出来了。(X)8、回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流。(V)9、应用结点电压法求解电路, 自动满足基尔霍夫第二定律。 (V)10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。 (V)三、单项选择题(建议每小题2 分)1、叠加定理只适用于( C )A 、交流电路B 、直流电路C 、线性电路2、自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是( B )A 、支路电流法 B 、回路电流法 C 、结点电压法3、自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是( C )A 、支路电流法 B 、回路电流法C 、结点电压法4、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是( C )A 、支路电流法 B 、回路电流法C 、结点电压法5、只适应于线性电路求解的方法是( C )A 、弥尔曼定理 B 、戴维南定理C 、叠加定理 四、简答题(建议每小题3一5分)1、下图所示电路应用哪种方法进行求解最为简便?为什么?U图 2.4.1题电路答:用弥尔曼定理求解最为简便,因为电路中只含有两个结点。2、试述回路电流法求解电路的步骤。回路电流是否为电路的最终求解响应? 答:回路电流法求解电路的基本步骤如下: 1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。2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:当相邻回路电流方向流 经互电阻时与本回路电流方向一致时该部分压降取正,相反时取负。方程式右边电压升的正、负取值方法与支路电流法相同。3求解联立方程式,得出假想的各回路电流4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。S1b图 2.4 例 2.2电路Ru7 一S2回路电流是为了减少方程式数目而人为假 想的绕回路流动的电流,不是电路的最终求解响 应,最后要根据客观存在的支路电流与回路电流 之间的关系求出支路电流。3、一个不平衡电桥电路进行求解时,只用电阻的 串并联和欧姆定律能够求解吗? 答:不平衡电桥电路是复杂电路,只用电阻的串并联和欧姆定律是无法求解 的,必须采用KCL和KCL及欧姆定律才能求解电路。4、试述戴维南定理的求解步骤?如何把一个有源二端网络化为一个无源二端 网络?在此过程中,有源二端网络内部的电压源和电流源应如何处理?答:戴维南定理的解题步骤为:1将待求支路与有源二端网络分离,对断开的两个端钮分别标以记号(例 如a和b);2对有源二端网络求解其开路电压 UOC ;3把有源二端网络进行除源处理:其中电压源用短接线代替;电流源断 开。然后对无源二端网络求解其入端电阻R ;入4. 让开路电压UOC等于戴维南等效电路的电压源US,入端电阻R入等于 戴维南等效电路的内阻R0,在戴维南等效电路两端断开处重新把待求支路接 上,根据欧姆定律求出其电流或电压。把一个有源二端网络化为一个无源二端网络就是除源,如上述 3.所述。5、实际应用中,我们用高内阻电压表测得某直流电源的开路电压为 225V, 用足够量程的电流表测得该直流电源的短路电流为50A,问这一直流电源的戴维南等效电路? 答:直流电源的开路电压即为它的戴维南等效电路的电压源 U S,225/50=4.5Q等于该直流电源戴维南等效电路的内阻R0。五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6一12分范围)1、已知图2.5.1电路中电压U =4.5V,试应用已经学过的电路求解法求电阻Ro(18Q)9V4Q6QU图 2.5.12、求解图 2.5.2所示电路的戴维南等效电路。(卩小=0匚 R=8.8Q)20V12Qo-ab2V450V,不能把耐压为450V的电容器接在交流380V 的电源上使用,因为电源最大值为537V,超过了电容器的耐压值。3、你能说出电阻和电抗的不同之处和相似之处吗?它们的单位相同吗? 答:电阻在阻碍电流时伴随着消耗,电抗在阻碍电流时无消耗,二者单位相 同。4、无功功率和有功功率有什么区别?能否从字面上把无功功率理解为无用之 功?为什么?答:有功功率反映了电路中能量转换过程中不可逆的那部分功率,无功功率 反映了电路中能量转换过程中只交换、不消耗的那部分功率,无功功率不能 从字面上理解为无用之功,因为变压器、电动机工作时如果没有电路提供的 无功功率将无法工作。5、从哪个方面来说,电阻元件是即时元件,电感和电容元件为动态元件?又 从哪个方面说电阻元件是耗能元件,电感和电容元件是储能元件? 答:从电压和电流的瞬时值关系来说,电阻元件电压电流为欧姆定律的即时 对应关系,因此称为即时元件;电感和电容上的电压电流上关系都是微分或 积分的动态关系,因此称为动态元件。从瞬时功率表达式来看,电阻元件上 的瞬时功率恒为正值或零,所以为耗能元件,而电感和电容元件的瞬时功率 在一个周期内的平均值为零,只进行能量的吞吐而不耗能,所以称为储能元 件。6、正弦量的初相值有什么规定?相位差有什么规定? 答:正弦量的初相和相位差都规定不得超过 180。7、直流情况下,电容的容抗等于多少?容抗与哪些因素有关? 答:直流情况下,电容的容抗等于无穷大,称隔直流作用。容抗与频率成反 比,与电容量成反比。8、感抗、容抗和电阻有何相同?有何不同? 答:感抗、容抗在阻碍电流的过程中没有消耗,电阻在阻碍电流的过程中伴 随着消耗,这是它们的不同之处,三者都是电压和电流的比值,因此它们的 单位相同,都是欧姆。9、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用? 答:额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯是不能串联使用的,因为串 联时通过的电流相同,而这两盏灯由于功率不同它们的灯丝电阻是不同的: 功率大的白炽灯灯丝电阻小分压少,不能正常工作;功率小的白炽灯灯丝电 阻大分压多容易烧损。10、如何理解电容元件的“通交隔直”作用? 答:直流电路中,电容元件对直流呈现的容抗为无穷大,阻碍直流电通过, 称隔直作用;交流电路中,电容元件对交流呈现的容抗很小,有利于交流电 流通过,称通交作用。五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6一12分范围)1、试求下列各正弦量的周期、频率和初相,二者的相位差如何?(1)3sin314t; (2)8sin(5t17)(3sin314是工频交流电,周期为0.02s频率是50Hz、初相是零;8sin(t+17。)是周期为1.256s频率为0.796Hz、初相为17的正弦交 流电)2、某电阻元件的参数为8Q,接在u 220j2sin314tV的交流电源上。试 求通过电阻元件上的电流i如用电流表测量该电路中的电流,其读数为多 少?电路消耗的功率是多少瓦?若电源的频率增大一倍,电压有效值不变又 如何?(8 分)(i=38.9sin314tA用电流表测量电流值应为27.5A, P=6050W ;当电源 频率增大一倍时,电压有效值不变时,由于电阻与频率无关,所以电阻上通 过的电流有效值不变)3、某线圈的电感量为0.1亨,电阻可忽略不计。接在u 220叮2 sin314 tV 的交流电源上。试求电路中的电流及无功功率;若电源频率为100Hz ,电压 有效值不变又如何?写出电流的瞬时值表达式。(8分)(诫.91si(3141-9 ) A,用电流表测量电流值应为7A, Q=1538.6Var; 当电源频率增大为 100Hz 时,电压有效值不变,由于电感与频率成正比,所 以电感上通过的电流有效值及无功功率均减半,i,轴.95sin(6281-9 )A )4、图3.5.4所示电路中,各电容量、交流电源的电压值和频率均相同, 问哪一个电流表的读数最大?哪个为零?为什么?C(b)图 3.5.4C(c)(图b电流表计数为零,因为电容隔直;图a和图c中都是正弦交流电,且电容端电压相同,电流与电容量成正比,因此 A 3电流表读数最大)5、已知工频正弦交流电流在t=0时的瞬时值等于0.5A,计时始该电流初 相为30,求这一正弦交流电流的有效值 (0.707A)6、在1“F的电容器两端加上u 70.72sin3141 /6)V的正弦电压, 求通过电容器中的电流有效值及电流的瞬时值解析式。若所加电压的有效值 与初相不变,而频率增加为100Hz时,通过电容器中的电流有效值又是多少?(22.2mA, i想1.4sin(314t+60)A ;频率增倍时,容抗减半,电压有 效值不变则电流增倍,为 44.4A)第3章 试题库 一、填空题(建议较易填空每空 0.5分,较难填空每空 1 分)1、与正弦量具有一一对应关系的复数电压、复数电流称之为相量。最大值 相量的模对应于正弦量的最大值.有效值相量的模对应正弦量的有 效值,它们的幅角对应正弦量的 初相2、单一电阻元件的正弦交流电路中,复阻抗乙=並_;单一电感元件的正弦 交流电路中,复阻抗z= jXL_ ;单一电容元件的正弦交流电路中,复阻抗z二 二JXg;电阻电感相串联的正弦交流电路中,复阻抗z= R L_ ;电阻电 容相串联的正弦交流电路中,复阻抗z= R-jX ;电阻电感电容相串联的正 弦交流电路中,复阻抗Z= R+j(XL-XC)o3、单一电阻元件的正弦交流电路中,复导纳Y= G_;单一电感元件的正弦交 流电路中,复导纳丫=二单一电容元件的正弦交流电路中,复导纳Y= jC_;电阻电感电容相并联的正弦交流电路中,复导纳Y= G +j(BC-BL)o4、按照各个正弦量的大小和相位关系用初始位置的有向线段画出的若干个相 量的图形,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 量代替,R、L、C电路参数用对应的 复阻抗表示,则直流电阻性电路 中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析,只是计算形式以.复数运算 代替了代数运算。6、有效值相量图中,各相量的线段长度对应了正弦量的 有效 值,各相量 与正向实轴之间的夹角对应正弦量的 初相。相量图直观地反映了各正弦量 之间的 数量关系和相位关系。7、电压_三角形是相量图,因此可定性地反映各电压相量之间的 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,因此它们只能 定性地反映各量之间的 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;当电路复阻抗的虚部等于零时,电路呈 阻性,此时电路中的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 性;当电路复导纳的虚部等于零时,电路 呈阻性,此时电路中的总电流、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,测得电阻上通过的电流为 3A ,电感上通过的电流 为8A,电容元件上通过的电流是4A,总电流是_A,电路呈 感 性。12、复功率的实部是 有功功率,单位是 瓦复功率的虚部是 无功 功 率,单位是乏尔;复功率的模对应正弦交流电路的视在功率,单位 是 伏安。二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题 1 分)1、正弦量可以用相量来表示,因此相量等于正弦量。 (X )2、几个复阻抗相加时,它们的和增大;几个复阻抗相减时,其差减小。(X3、串联电路的总电压超前电流时,电路一定呈感性。(V )4、并联电路的总电流超前路端电压时,电路应呈感性。(X)5、 电感电容相串联,l=120V , U C=80V ,则总电压等于200V。( X6、 电阻电感相并联,Ir=3A , I=4A ,则总电流等于5A。( V )7、提高功率因数,可使负载 中的电流减小,因此电源利用率提高。( X )8、避免感性设备的空载,减少感性设备的轻载,可自然提高功率因数。( V )9、只要在感性设备两端并联 一电容器,即可提高电路的功率因数。( X )10、视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。( X )三、单项选择题(建议每小题2分)1、标有额定值为“220V、100W ”和“220V、25W ”白炽灯两盏,将其串联 后接入 220V 工频交流电源上,其亮度情况是( B )A 、100W 的灯泡较亮 B、25W 的灯泡较亮 C 、两只灯泡一样亮2、在RL串联的交流电路中,R上端电压为16V, L上端电压为12V,则总 电压为( B )A 、28VB 、20VC 、4V3、R、L 串联的正弦交流电路中,复阻抗为( C )A 、Z R jL B、Z R LC 、Z R jXLL4、已知电路复阻抗Z=(3-j4) Q,则该电路一定呈(B )A 、感性B 、容性C 、阻性5、电感、电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为( C )A 、UIC 、0OU + er-宁CB 、I2X6、在右图所示电路中,R=Xl = Xc,并已知安培 表A 1的读数为3A,则安培表A 2、A 3的读数应为(C)A、1A、1AB、3A、0AC、4.24A、3A7、每只日光灯的功率因数为 0.5,当 N 只日光灯相并联时,总的功率因数 ( C );若再与 M 只白炽灯并联,则总功率因数( A )A、大于0.5B、小于0.5C、等于0.5 8、日光灯电路的灯管电压与镇流器两端电压和电路总电压的关系为( B )A、两电压之和等于总电压B、两电压的相量和等于总电压四、简答题(建议每小题3一5分)1、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用? 答:不能串联使用。因为额定功率不同时两个白炽灯分压不同。2、试述提高功率因数的意义和方法。 答:提高功率因数可减少线路上的功率损耗,同时可提高电源设备的利用率 有利于国民经济的发展。提高功率因数的方法有两种:一是自然提高法,就 是避免感性设备的空载和尽量减少其空载;二是人工补偿法,就是在感性线 路两端并联适当的电容。3、相量等于正弦量的说法对吗?正弦量的解析式和相量式之间能用等号吗? 答:相量可以用来表示正弦量,相量不是正弦量,因此正弦量的解析式和相 量式之间是不能画等号的。4、电压、电流相位如何时只吸收有功功率?只吸收无功功率时二者相位又如 何?答:电压、电流相位同相时只吸收有功功率,当它们相位正交时只吸收无功 功率5、阻抗三角形和功率三角形是相量图吗?电压三角形呢? 答:阻抗三角形和功率三角形都不是相量图,电压三角形是相量图。6、并联电容器可以提高电路的功率因数,并联电容器的容量越大,功率因数 是否被提得越高?为什么?会不会使电路的功率因数为负值?是否可以用串 联电容器的方法提高功率因数?答:并联电容器可以提高电路的功率因数,但提倡欠补偿,如果并联电容器 的容量过大而出现过补偿时,会使电路的功率因数为负值,即电路由感性变 为容性,当并联电容达到某一数值时,还会导致功率因数继续下降(可用相 量图分析)。实际中是不能用串联电容器的方法提高电路的功率因数的,因为 串联电容器可以分压,设备的额定电压将发生变化而不能正常工作。五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6一12分范围)1、RL 串联电路接到 220V 的直流电源时功率为 1.2KW ,接在 220V 、50Hz的电源时功率为0.6KW,试求它的R、L值。解:R40.3戸硕3.86A迥57I 3.86暑屮037空0.12耶2 f3143 1 42、已知交流接触器的线圈电阻为200Q,电感量为7.3H,接到工频220V的电源上。求线圈中的电流1=?如果误将此接触器接到U=220V的直流电源上, 线圈中的电流又为多少?如果此线圈允许通过的电流为0.1A,将产生什么后 果?U220解:T ,0.0956 0.1Aa12002(314 7.3)22300U 2 2 0i営420ia为额定电流的ii倍,线圈会因过热而烧损。R 2 0 03、在电扇电动机中串联一个电感线圈可以降低电动机两端的电压,从而达到 调速的目的。已知电动机电阻为190Q,感抗为260Q,电源电压为工频220V。 现要使电动机上的电压降为180V,求串联电感线圈的电感量L应为多大(假 定此线圈无损耗电阻)?能否用串联电阻来代替此线圈?试比较两种方法的 优缺点。180解:电动机中通过的电流:I0.559A719022602电机电阻和电感上的电压为:U0.5 5 19 9 0 (V 6RU 0.559 260145VL串联线圈端电压:UJ2202 1062 145 47.8VLU 47 8串联线圈电感量:L.0.272mHI0.559 314若用电阻代替,则串联电阻端电压:U” 2202 1452 106 59.5VRU ”59.5 “门RR-106I0.559串联电阻值:比较两种方法,串联电阻的阻值为电动机电阻的二分之一还要多些,因此需多消耗功率:AP=0.5592x 106q33W,这部分能量显然对用户来讲是要计入电表的。而串联的线圈本身铜耗电阻很LjXc小,一般不需要消耗多少有功功率。所以, 对用户来讲,用串联线圈的方法降低电压比 较合适。4、已矢右图所示电路中,R=XC = 10Q, UAB =UBC,且电路中路端电压与总 电流同相,求复阻抗 Z。解:根据题意可知,电路中发生了串联谐振。ZBC1 101 j.10.1414 457.07455j5()因谐振,所以ZZ *5j5()ABBC5、右图所示电路中,已知Z = (30+j30)Q j = j10Q 又知U Z=85V,求路端电压有效值U =?解:I ,85 2A 设 I 2 0 AZJ302 302o1+ + _UU ZoZ I-RL6、在右图所示电路中,已矢U u=141.4cos314tV 电流有效值I=IC = |,电路消耗的有功功率为866W ,求 i、iL、iC。解:u 100V2sin(14t 90 )V电路若有I=IC = |,由相量图分析可得必有 电容支路电流与电感支路电流相位差为 120,这样两支路电流的相量和的 模才符合I=IC = |,又知电容支路的电流超前总电压90,则电感支路的电 流 必 滞 后 总 电 压 30 , 在 电 阻 R 上 的 分 压 即 为 :U R 100cos3012086.6120 VP866I120-12010-12 (ALU86.6R则:i 10迂sin(314tl20 )A, i 102sin(314tl20 )A, i 10迂sin(314tl80 )ALC7、已知感性负载两端电压u = 311cos314tV,测得电路中的有功功率为 7.5KW,无功功率为5.5KVar,试求感性负载的功率因数及其串联和并联等效 参数。解:串联时:S 7.5 j5.5 75.2 36.3 KVAI 75.2/2 2 0 0.3 4 A220Z 36.3643 36.35 1 8 j3 8 00.342贝 UR 518 L 380 /3141.21H并联时:R=2202/7500血.45QL=2202/(550 x314)惣8mH 8、在右图所示电路中,已知复阻抗 Z2=0Q,各交流电压的有效值分别为:US=100V , U1 = 171V , U2 = 240V,求S12U2SU) 1z”2Uc复阻抗 Z1。Z 171 69.342.75 69.315.1 j4014bjlQUS9、如下图所示电路中,已知电路中电流b = 2A, US = 7.07V,求电路中总电 流I、电感元件电压两端电压U L及电 压源U S与总电流之间的相位差角。解:设并联支路端电压为参考相量, 则U 2 1 02 0 Vab1Q电阻上通过的电流 I】2 0 /12 0 A总电流为:I I】I2 2 j2 2.828 45 A即总电流有效值为2.828A总电压:U S 2 5.9 J5.9 7.07 123 V因电感上电压相位为135,所以其 实部虚部数值相等,用凑数法求出总电压的角度为 123,则电感上端电压为:U L5.9 J5.9 8.34 135 V即总电压、电流之间的相位差角为 78,电路呈感性。Lou(t)R10、电路如图所示。已知C= 100pF, L= 100ix H , i 210cos 1071 60 )mA,电路C消耗的功率 P=100mW ,试求电阻 R 和电 压 u(t)。解:U 并10-2 150 /107 10 109010 65 mVR 0.012/0.1 10 3Ir10 2 /0.001 6510 65 mAI Ir IC(4.23 8.66) j(9.06 5) 14.7 107 mAU B U 0.01 65 14.7 -1714.7 -17 mV并 Lu 14.7j2sin(10tT7 )mV第4章 试题库一、填空题(建议较易填空每空 0.5分,较难填空每空 1 分)1、在含有L、C的电路中,出现总电压、电流同相位,这种现象称为 谐振 这种现象若发生在串联电路中,则电路中阻抗 最小,电压一定时电流 最 大,且在电感和电容两端将出现过电压;该现象若发生在并联电路中,电 路阻抗将 最大,电压一定时电流则 最小,但在电感和电容支路中将出现过电流现象。2、谐振发生时,电路中的角频率3、串联谐振电路的特性阻抗.4、理想并联谐振电路谐振时的阻抗Z各一,总电流等于05、实际应用中,并联谐振电路在未接信号源时,电路的谐振阻抗为电阻 R,接入信号源后,电路谐振时的阻抗变为止R_,电路的品质因数也由Q。RZL_而变为Q RZZRL_,从而使并联谐振电路的选择性变 差_,通频 带变宽7、谐振电路的应用,主要体现在用于信号的选择,用于元器件的测量 和用于提高功率的传输效率8、品质因数越 大,电路的 选择 性越好,但不能无限制地加大品质因数, 否则将造成通频带变窄,致使接收信号产生失真。二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1 分)1、串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中,也广泛应用于电力系统中。(X )2、谐振电路的品质因数越高,电路选择性越好,因此实用中Q值越大越好。(X)3、串联谐振在L和C两端将出现过电压现象,因此也把串谐称为电压谐振。(V )4、并联谐振在 L 和 C 支路上出现过流现象,因此常把并谐称为电流谐振。(V)5、串谐电路的特性阻抗 在数值上等于谐振时的感抗与线圈铜耗电阻的比 值。( V )6、理想并联谐振电路对总电流产生的阻碍作用无穷大,因此总电流为零。 (V)7、无论是直流还是交流电路,负载上获得最大功率的条件都是 R R 。L0(X)8、RLC 多参数串联电路由感性变为容性的过程中,必然经过谐振点。(V)9、品质因数高的电路对非谐振频率电流具有较强的抵制能力。(V)10 、 谐 振 状 态 下 电 源 供 给 电 路 的 功 率 全 部 消 耗 在 电 阻 上 。(V)三、单项选择题(建议每小题2分)1、RLC并联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈(B )2、处于谐振状态的 RLC 串联电路,当电源频率升高时,电路将呈现出( B )A 、电阻性B 、电感性C 、电容性3、下列说法中,( A)是正确的。A 、串谐时阻抗最小B 、并谐时阻抗最小C、电路谐振时阻抗最小4、下列说法中,( B)是不正确的。A 、并谐时电流最大B 、并谐时电流最小C、理想并谐时总电流为A 、电阻性B、电感性C、电容性5、发生串联谐振的电路条件是(C)A、B、 f1R0LC零C、10 ?Lc6、正弦交流电路中,负载上获得最大功率的条件是( C )A 、 R RL0B、 Z ZLSC、 Z Z *LS四、简答题(建议每小题3一5分)1、何谓串联谐振?串联谐振时电路有哪些重要特征?答:在含有 LC 的串联电路中,出现了总电压与电流同相的情况,称电路发 生了串联谐振。串联谐振时电路中的阻抗最小,电压一定时电路电流最大, 且在电感和电容两端出现过电压现象。2、发生并联谐振时,电路具有哪些特征? 答:电路发生并谐时,电路中电压电流同相,呈纯电阻性,此时电路阻抗最 大,总电流最小,在 L 和 C 支路上出现过电流现象。3、为什么把串谐称为电压谐振而把并谐电路称为电流谐振? 答:串联谐振时在动态元件两端出现过电压因之称为电压谐振;并联谐振时 在动态元件的支路中出现过电流而称为电流谐振。4、何谓串联谐振电路的谐振曲线?说明品质因数 Q 值的大小对谐振曲线的 影响。 答:电流与谐振电流的比值随着频率的变化而变化的关系曲线称为谐振曲线 由谐振曲线可看出,品质因数Q值的大小对谐振曲线影响较大,Q值越大时, 谐振曲线的顶部越尖锐,电路选择性越好;Q值越小,谐振曲线的顶部越圆 钝,选择性越差。5、串联谐振电路的品质因数与并联谐振电路的品质因数相同吗? 答:串联谐振电路的品质因数Q ”,并联谐振电路f6、谐振电路的通频带是如何定义的?它与哪些量有关?答:谐振电路规定:当电流衰减到最大值的0.707倍时,1 /00.707所对应的 频率范围称为通频带,通频带与电路的品质因数成反比,实际应用中,应根 据具体情况选择适当的品质因数Q,以兼顾电路的选择性和通频带之间存在 的矛盾。7、LC 并联谐振电路接在理想电压源上是否具有选频性?为什么?答:LC并联谐振电路接在理想电压源上就不再具有选频性。因为理想电压源 不随负载的变化而变化。五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6一12分范围)1、已知一串联谐振电路的参数R 10 , L 0.13mH , C 558pF,外加电压U 5mV。试求电路在谐振时的电流、品质因数及电感和电容上的电压。 解: I U /R 0.005/10 0.5mA Q 主C 恋0.00013/558 10 12 48.3R10U U QU48.3 5 241.5 VLC2、已知串联谐振电路的谐振频率 700KHz,电容C 2000pF,通频带宽度 B 10KHz ,试求电路电阻及品质因数。解:fo 70070B101CQ6.28 700 10 6 2 706253、已知串谐电路的线圈参数为“ R 1 ,L 2mH ”,接在角频率2500rad/S的10V电压源上,求电容C为何值时电路发生谐振?求谐振电流10、电容两端电压U线圈两端电压URL及品质因数Q。解:串联谐振在感抗等于容抗之处发生,据题中数据可得:C 1/ 2L 1/25002 0.002 80 F0解:L/R Q /100/5 1062 10 50谐振阻抗:r=L/(RC)所以:C L/R/r 2 10 5 /2000 0.01 FL 1/ 2C 1/5 106)2 0.01 10 64 H R L/Cr 0.205、已知谐振电路如上图所示。已知电路发生谐振时 RL 支路电流等于 15A 电路总电流为9A,试用相量法求出电容支路电流ICo解:Iv152 92 12ACi r-R6、如右图所示电路,其中u 100u1cos314 tV, 调节电容C使电流i与电压u同相,此时测得电 感两端电压为200V,电流I=2A。求电路中参 数R、L、C,当频率下调为$/2时,电路呈何种性质?解 : R 100/250C 2/314 200 31.8 FL 1/ 2C 1/3142 31.8 10 6 0.319H0当频率下调为f/2时,电路呈容性。第5章 试题库 一、
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!