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4173 人参与  2023-06-23 23:07:28    点这评论

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题图所示电路中,已知us1=6v, us2=2v,r1=3ω, r2=1ω, i3=4a,试求电流i1和i2分别为

题图所示单节偶电路,电压u和电流i。各为多少

图示电路节点c 的kcl方程是

图示局部电路回路bdcb 的kvl方程是

关联的参考方向就是实际的参考方向。

在非关联的参考方向下,欧姆定律可以写成u=-ir。其中r表示电阻,u为电阻两端的电压,i为流过电阻两端的电流

理想电压源不能短路,理想电流源不能开路

在关联的参考方向下,某元件两端的电压为2v,电流为-3a,则该支路吸收的功率为6w

图示电路中所含的受控源是电流控制电压源

电压源的基本特性:其端电压是由元件本身决定的,与流过的电流无关;流过的电流值取决于外电路

思维导图和仿真电路图(如家里没有电脑,则开学后补交)

电路如题图所示,试计算电压ux 的大小

试计算图中所示电阻网络的等效电阻rab的大小

若y形连接r1=r2=r3=ry;d形连接r12=r23=r13=r,则: rd= ry ; ry = rd

试求题图所示电路中的中电压uab和ucd

化简题图所示电路,并求出 i 和 u

用等效变换法将题图所示二端网络化简为实际电流源模型

化简题图所示电路

求题图所示电路的输入电阻

图示电路的等效电阻rab等于

图示三个电路

等效变换,就是把电路中某一部分结构用另一种新结构及元件参数替代后不影响电路中未被替代部分的电流或电压

如图所示网络是一个四端口网络

电路中含受控源的支路总是可以和独立源一样进行等效变换

受控源的电源与独立源的电源有所不同,独立源的电源是电路中的激励,有了它才能在电路中产生电流和电压;而受控源的电源则不同,它的电压或电流受其他电压或电流的控制,并最终受控于独立源,当独立源为零时,受控源也失去了电源的作用

电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,该支路可按短路处理

第二单元的知识点思维导图,以及用multisim仿真第二单元所学内容的一个复杂电路。

图示电路,网孔2正确的基本网孔方程是

图示电路, 依据规范法则节点1的基本节点方程是

已知电路如图所示,其中e1=15v,e2=65v,r1=5ω,r2=r3=10ω。试用支路电流法求r1、r2和r3三个电阻上的电压(电阻取关联的参考方向)。

电路如图所示,用网孔分析法求解时,设左右网孔的网孔电流分别为、,网孔电流均取顺时针参考方向,则左边网孔的网孔方程为

电路如图所示,用网孔分析法求解时,设左右网孔的网孔电流分别为、,网孔电流均取顺时针参考方向,则右边网孔的网孔方程为

电路如图所示,设7a电流源和2欧姆电阻的两元件串联电压为(且该电压与电流源参考方向关联),则网孔的网孔方程为

电路如图所示,设含7a电流源支路的端电压为(且其电压电流参考方向关联),则网孔的网孔方程为

电路如图所示,设7a电流源和2欧姆电阻的两元件串联电压为(且该电压与电流源参考方向关联),则网孔的网孔方程为

电路如图所示,设含7a电流源支路的端电压为(且其电压电流参考方向关联),则用网孔法求解电路时,辅助方程为

用节点分析法求下图所示电路时,节点电压方程为: 节点1: 节点2:

电路如图所示,用节点分析法求电压时,节点电压方程为: 节点1: 节点2: 节点3: 辅助方程为:

第三单元的知识点思维导图,以及用multisim仿真第三单元所学内容的一个复杂电路。

题图所示线性网络n,只含电阻。若,时,;若,时,。求:当时,为多少?

试用诺顿定理求图(a)所示电路的电流。

电路如图所示,其中电阻可调,试问为何值时能获得最大功率?最大功率为多少?

图示电路的开路电压uoc等于

图示电路的短路电流isc等于

图示电路的等效电阻rab等于

图示电路负载rl可调,则其可以获得的最大功率是

求戴维南等效电路的等效电阻时,应将网络中的所有独立源置零,而受控源保留

戴维南定理适用于线性含源二端网络的等效化简

图示有源二端网络的戴维南等效电路为:24v的独立电压源和6欧姆的电阻串联。

叠加定理只适用于直流电路

叠加定理应用时,受控源也要单独作用

叠加定理应用时,其它激励置零,置零就是理想电压源短路,理想电流源开路

集总参数电路中,应用替代定理时,电路的任意支路都可以被替代

替代定理只适用于线性电路

第四单元的知识点思维导图,以及用multisim仿真第四单元所学内容的一个复杂电路。

特勒根定理只适用于 ( )

如图所示电路中仅由电阻组成,图(a) 当10v电压源与端口11' 相接,测得输入电流,输出电流;若如图(b)将电压源移到22' 端口, 且在11' 端跨接2ω电阻,试求此时2ω电阻的电压。

线性无源二端网络仅由电阻组成,如图(a)所示,当时,,求当电路改为图(b)所示电路时的电流。

如图所示电路,若,则时,

如图所示电路中,已知,求

如图所示电路中,开关k在t=0时闭合,已知开关k闭合前电路已处于稳态,试求电容、电感电压的初始值。

如图所示电路原来已稳定,开关k在t=0时打开,试求?

在任何时候换路定则都是成立的。

动态电路指含有动态元件的电路,描述电路的方程是微分方程。

换路定则指出,流过电容的电流和电感两端的电压在换路前后保持不变。

电容元件和电感元件都是储能元件。

初始值特指换路后瞬间电容两端的电压和流过电感的电流。

如图所示电路,电路原已稳定,求的。

如图为一继电器延时电路模型。继电器参数:r=100w,l=4h,当线圈电流达到6ma时,继电器动作,将触头接通。从开关闭合到触头接通时间称为延时时间。为改变延时时间,在电路中串联一个电位器,阻值从零到900w间变化。若,试求电位器电阻值变化所引起的延时时间的变化范围。

求如图所示一阶电路的时间常数。

如图所示电路中,已知开关连1端已很久,t=0时倒向2端,开关也同时闭合。求t³0时的和。

如图电路换路前已处于稳态,时开关打开。求换路后的。

如图所示,原电路已稳定。求的。

已知图(a)所示电路的激励如图(b)所示,求零状态响应。

已知全响应表达式为, 则零输入响应部分, 零状态响应部分为。

三要素法中的三要素指初始值、时间常数、稳态值。

电容元件的初始储能为零,在换路瞬间电容可看作开路。

动态电路分析中的三要素法同样适用于二阶电路的分析。

rc充电电路时间常数越大,则电路达到稳态需要的时间越长。

动态电路(第五、六单元)的知识点思维导图,以及用multisim仿真一个复杂的动态电路。

下图所示电路的最简串联等效电路是什么?其中。

求下图所示电路的支路电流。

如图所示电路中,已知,,,求电压为多少?

容抗和成( ),感抗与成( )。

正弦量是以角速度沿反时针方向旋转的旋转复数在虚轴投影,其中。

正弦量的有效值相量的极坐标形式为 。

正弦量的有效值相量的指数形式为。

关联参考方向下,电阻元件伏安关系的相量形式。

关联参考方向下,电容元件伏安关系的相量形式。

关联参考方向下,电感元件伏安关系的相量形式。

如图所示电路,若,则电路吸收的功率p等于

已知关联参考方向下的无源二端网络的端口电压和电流分别为和 求。

求下图电路中网络n的有功功率、无功功率、功率因数和视在功率。

对称三相电路中,已知线电压的有效值=380v,负载作三角形连接。负载的相电压的有效值up是。

负载作y形连接的对称三相电路, 已知每相负载阻抗均为z=6 j8ω,相电压的有效值。 试求:三相负载吸收的总功率p。

正弦稳态电路如图所示,若可变,试问为何值时可获得最大功率?最大功率为多少?

三相电路星形连接时相电压等于线电压。

在三相四线制中,为了保证中线的作用,常在中线上装置一只熔断器,以保护三相负载的正常运行。

对于星形连接的三相负载,若三相负载对称,只要三相电源是对称的,则三相负载上的电压也是对称的。

在感性负载两端并联电容(若并联电容后仍为感性负载),则功率因数将提高。

正弦稳态电路中当负载阻抗等于二端网络的等效阻抗时可获得最大功率。

在三相电路中,三相电源是对称的,负载为三角形连接,那么当其中一相断路对其余两相的电流和功率没有影响。

第7~9周内容的思维导图(包括正弦稳态电路、三相电路、谐振电路)

初次见面的公务式自我介绍一般需要包括以下四个基本要素

握手时

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送名片的方式是

自我介绍应注意的有

名片使用中以下描述错误的是

电话通话过程中,以下说确的有

重要会务接待需要注意

在观看演出时不要随意拨打或者接听电话

用餐点菜时,没有必要征求主宾的意见

接过名片,首先要仔细看看

接待多方来访者要注意待客有序

选送鲜花时,不但要看其通用的寓意,而且也看其民俗寓意,二者应并行不悖

在办公地点,接待彼此不相识的来访者可以不用为他人做介绍。

在各种社交场合,涉及对方年龄、健康、经历等话题应忌谈。

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( )就是面对面交流的沟通交流方法,上下级之间布置、报告工作,同事之间沟通协调问题,一般都采用这种方法。

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沟通的互动性的特征说明

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以下有关沟通的意义的说法中,正确的是

以下有关上级下级沟通的方法中,正确的选项是

有效的沟通,必须是沟通渠道畅通的信息交流。否则,沟通渠道出现任何障碍,都会影响沟通

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专业技术人员面对上级时唯唯诺诺、唯命是从才可能赢得赏识和器重,个人前途才会有发展

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国际货物贸易中风险转移的后果 2 风险转移的时间 3

第四周作业内容:国际货物运输承运人的权利和义务是什么? 权利 2.5分 义务 2.5分

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汇票的操作流程

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线性定常系统线性非奇异变换后,下述说确的是:

考虑如图所示的串联组合系统,下列论述正确的是

输入输出描述是描述系统输入变量和输出变量关系的模型

状态空间描述能完全表征系统的一切动力学特征

系统的状态是指能够完全表征系统时间域行为的一个最小内部变量组。

系统的状态空间描述是唯一的。

坐标变换是指将系统在状态空间的一个基底上的表征,化为另一个基底上的表征。

当状态空间描述中的系统矩阵a有相同的特征值时,一定不能将其化成对角线规范形。

并联组合系统的传递函数矩阵为各并联子系统的传递函数矩阵之和。

若两个子系统输出向量的维数相同,则可实现反馈连接。

已知系统的初始状态和矩阵指数函数如下所示: 则其初始状态激励的响应为( )

已知系统的状态转移矩阵为 则它的逆矩阵为( )

已知系统状态转移矩阵为 则系统矩阵a为( )

已知线性定常系统的系统矩阵为 则下面说法错误的是( )

线性系统状态方程的解由两部分组成,一部分反映系统初始状态的影响,另一部分反映系统输入对状态的影响。

零初态响应指系统初始状态为零时,由系统输入单独作用所引起的运动。

零输入响应代表系统状态的自由运动,受外部输入变量的影响。

线性定常系统和线性时变系统的状态转移矩阵均为系统的矩阵指数函数。

系统的状态转移矩阵由系统矩阵a唯一地确定。

当且仅当状态方程的解为存在和唯一,对系统的运动分析才有意义。

关于下列系统描述正确的为( )

已知系统的传递函数为: 对于该传递函数的一个三维的状态空间描述,下述说确的是( )

下列说确的是( )

下列说确的是( )

关于下列系统说确的是( )

格拉姆矩阵能控性判据,既可用于线性定常系统也可用于线性时变系统的能控性判别。

能控性秩判据是基于系数矩阵a和c判断系统能控性的一类判据。

构造多输入多输出系统能控规范形和能观测规范形,都需要面临一个共性的问题,即找出能控性判别矩阵中n个线性无关列或能观测判别矩阵中n个线性无关行。

所有具有对角规范形描述形式的系统都可通过“b矩阵中是否包含元素全为零的行”判断其能控性。

能控性研究系统内部状态是否可由输入影响,能观测性研究系统内部状态是否可由输出反映。
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