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中国大学电子技术基础_5章节答案(mooc2023课后作业答案)

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中国大学电子技术基础_5章节答案(mooc2023课后作业答案)

第一周 电路的中国基本概念与元件的伏安特性

1.2 电路的基本物理量随堂测验

1、将25W、大学电技220V的术基白炽灯和60W、220V的础章白炽灯串联后接到220V 的电源上,比较两灯的节答亮度是
A、25W的案m案白炽灯较亮
B、60W的后作白炽灯较亮
C、二灯同样亮
D、业答无法确定哪个灯亮

2、中国一个输出电压几乎不变的大学电技设备有载运行,当负载增大时,术基是础章指( )
A、电源输出的节答电流增大
B、负载电阻减小
C、案m案电源输出电流减小
D、后作负载电阻增大

3、额定电压为220V的白炽灯接在110V电源上,白炽灯消耗的功率为原来的1/4。

1.4 电路中的参考方向随堂测验

1、当元件两端电压与通过元件的电流取关联参考方向时,即为假设该元件( )功率;当元件两端电压与通过电流取非关联参考方向时,即为假设该元件( )功率。
A、吸收、发出
B、吸收、吸收
C、发出、发出
D、发出、吸收

1.5 理想电路元件随堂测验

1、如图1.2-1所示电路中,电流源两端的电压为( )。
A、-2V
B、-4V
C、-9V
D、-1V

2、如图所示电路中,当电路达到稳态时:通过电容元件的电流为零。( )

3、电流的参考方向,可能与电流实际方向相同,也可能相反。

第二周 电路定律及电路的分析方法

1.6 基尔霍夫定律随堂测验

1、一段有源电路如图所示,A、B两端的电压UAB为
A、10V
B、2V
C、-10V
D、-2V

2、一段有源电路如图所示,A、B两端的电压UAB为
A、12V
B、0V
C、-12V
D、6V

3、一段有源电路如图所示,A、B两端的电压UAB为
A、0V
B、16V
C、-16V
D、8V

4、如图所示电路中,恒流源的电压为( )
A、10V
B、6V
C、-14V
D、5V

5、如图所示电路中, 电压U=( )
A、4V
B、6V
C、8V
D、2V

6、如图所示电路中的未知电流I1为( )
A、1A
B、5A
C、11A
D、9A

7、如图所示电路中的未知电流 I2为( )
A、1A
B、10A
C、11A
D、5A

8、如图所示电路中的电流I为( )
A、1A
B、-1A
C、0A
D、2A

1.7 支路电流法随堂测验

1、n个节点,b条支路,用支路电流法求解时可以列出相互独立的KVL方程的数量是()。
A、n个
B、(n-1)个
C、(b-n)个
D、(b-n+1)个

1.8 叠加定理随堂测验

1、叠加定理只适用于()
A、交流电路
B、直流电路
C、线性电路
D、以上都不满足

2、叠加定理只适合于直流电路的分析。

3、下图所示电路,用叠加定理计算电压 U= V。

1.9 等效电源定理随堂测验

1、下列关于电压源与电流源等效代换的论述正确的是( )。
A、电压源不可以由电流源等效代换。
B、电压源由电流源等效代换时,内阻大小不变。
C、恒压源可以由恒流源等效代换。
D、电压源由电流源等效代换时,内阻大小改变。

2、下图所示端口网络的戴维宁等效电路是(C)。
A、
B、
C、
D、

3、叠加定理、戴维宁定理、诺顿定理只适用于线性电路。

4、任何线性含源网络肯定存在戴维宁等效电路和诺顿等效电路。

第二周 单元测验

1、戴维宁定理计算电阻R为7Ω时的电流I 为()。
A、2.25A
B、1.28A
C、1.55A
D、1.76A

2、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是()
A、结点电压法
B、回路电流法
C、支路电流法
D、叠加原理

3、下图所示单口网络的开路电压Uoc为( )。
A、0V
B、10V
C、-10V
D、50V

4、下图所示为部分电路,N为含源网络,则电流I为()。
A、3A
B、-3A
C、-4A
D、4A

5、n个节点,b条支路,用支路电流法求解时可以列出相互独立的KVL方程的数量是()。
A、n个
B、(n-1)个
C、(b-n)个
D、(b-n+1)个

6、下图所示端口网络的戴维宁等效电路是()。
A、
B、
C、
D、

7、列写KCL方程时,如果采用代数和等于零的形式,那么我们可以自己规定流入电流取正,也可定义流出电流取正。

8、在电源使用中,电压源不能短路,电流源不能断路。

9、在一定条件下,理想电压源可以由理想电流源等效代换。

10、叠加定理可以求解电路中的电压和电流,也可求解电路中的功率。

11、基尔霍夫电流定律描述的是同一 的各支路电流关系,而基尔霍夫电压定律则用来确定回路中各支路 之间的关系。

12、如果电路中某条支路电流为正值,则该电流的实际方向与其 相同;如果两方向相反,则该电流必为 值。

13、描述电阻元件电压与电流之间关系的定律是 。

14、下图所示电路,用叠加定理计算电压 U= V。

第三周 电路的瞬态分析

第三周 单元测验

1、电路中发生瞬态过程的条件是()。
A、有换路,电路中有储能元件。
B、有换路,电路中有耗能元件。
C、有换路,有电源。
D、有电源,电路中有储能元件。

2、图中电路换路前已达稳态,在t=0时断开开关S,则该电路()
A、电路有储能元件且发生换路,要产生过渡过程
B、因为换路时元件L的电流储能不发生变化,所以该电路不产生过渡过程。
C、电路有储能元件L,要产生过渡过程
D、以上答案都不对。

3、图示电路的开关闭合后的时间常数等于()
A、0.5s
B、1s
C、4s
D、2s

4、如图所示电路,在开关S断开时,电容C两端的电压为()
A、按指数规律增加
B、0V
C、以上答案都不对
D、10V

5、电容元件是()元件。
A、以上答案都不对
B、储能元件
C、线性元件
D、耗能元件

6、电路如下图所示,开关S在1处时电路已处于稳态,在t=0时刻发生换路,即开关S由1合到2,则换路后电感电流稳态值为()。
A、1A
B、0.5A
C、-1A
D、-0.5A

7、下图所示电路原已处于稳定状态,在t=0时刻发生换路,即开关S闭合,则换路后电容电压初始值为()。
A、6V
B、-6V
C、18V
D、-12V

8、三要素法只能计算全响应,不能计算零输入响应和零状态响应。

9、时间常数越小,电路的变化速度越慢。

10、换路时,电阻电压、电流在开关动作前后的瞬间保持不变。

11、一阶电路中时间常数τ仅由一阶电路中的电路参数R、L、C来决定,与状态变量和激励无关。

12、RL电路的零状态响应中“时间常数”是电感电流上升到稳态值所需要的时间。

13、在图示稳态直流电路中,已知,则电容上的电压为 v。

14、在图示电路中,Us=10v,开关S闭合前电路已处于稳态,C中无储能,则S闭合后电容电压的初始值为    v。

15、在图示电路中,已知Us=100v,R=10k欧,C=6uF,开关闭合前电容未充电,t=0时,合上开关S,则最大充电电流为 A。

16、在一阶电路零输入响应的情况下,时间常数τ是电流或电压由起始值衰减到该值的 时所需的时间。

17、用来表征电路中磁场能量储存这一物理性质的理想元件是

第七周 直流稳压电源

第七周 单元测验

1、二极管两端所加正向电压增大时,其动态电阻( )。
A、增大
B、保持不变
C、减小
D、可能增大也可能减小

2、稳压管工作在稳压区时,其工作状态为( )。
A、正向导通
B、反向截止
C、正向击穿
D、反向击穿

3、在变压器副边电压和电阻相同的情况下,单向桥式整流电路的负载电流的平均值是半波整流电路的( )。
A、1/2倍
B、1倍
C、倍
D、2倍

4、桥式整流电路中,流过每个二极管的平均电流是负载电流的( )。
A、0.5倍
B、1倍
C、倍
D、2倍

5、要组成一个稳压管稳压电路,已有一只稳压管,还需要的另一个元件是( )。
A、电容
B、三极管
C、电阻
D、电感

学习通电子技术基础_5

电子技术基础_5是电子技术基础课程系列中的第五部分。本部分主要介绍数字电路的基础知识,包括数字电路基础概念、二进制数和十进制数的互换、组合逻辑电路、时序逻辑电路等内容。通过本部分的学习,可以让学习者掌握数字电路的基本原理和设计方法,为进一步学习数字电路的高级知识打下基础。

数字电路基础概念

数字电路是指利用数字信号进行信息处理的电路。数字信号是一种离散的信号,信号的取值只有两种,分别为“1”和“0”,因此也被称为二进制信号。数字电路的基本元件是逻辑门,逻辑门包括与门、或门、非门等,通过逻辑门的组合,可以构成各种复杂的数字电路。

二进制数和十进制数的互换

在数字电路中,使用二进制数进行计算和表示。二进制数是一种只有两个数码(0和1)组成的数字系统,它与十进制数一样,可以进行加减乘除运算。在实际的应用中,需要进行二进制数和十进制数的互换。将二进制数转换成十进制数的方法是将每一位的数码乘以2的相应次幂并相加,例如二进制数1011的十进制表示为2^3+2^1+2^0=11。将十进制数转换成二进制数的方法是不断除以2并取余数,直到商为0,然后将余数倒序排列即可,例如十进制数11的二进制表示为1011。

组合逻辑电路

组合逻辑电路是指只有输入信号和输出信号,没有时钟信号的数字电路。组合逻辑电路中的逻辑门的输出只取决于它们的输入,与时间无关。组合逻辑电路主要包括与门、或门、非门、异或门等,通过逻辑门的组合和连接,可以构成各种复杂的数字电路,例如加法器、译码器、多路选择器等。

时序逻辑电路

时序逻辑电路是指在组合逻辑电路的基础上引入时钟信号的数字电路。时序逻辑电路中的逻辑门的输出不仅取决于它们的输入,还取决于时钟信号的状态。时序逻辑电路主要包括触发器、计数器、移位寄存器等,可以用于实现各种时序控制功能。