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電子電氣技術(shù)電路分析與應(yīng)用題庫(kù)姓名_________________________地址_______________________________學(xué)號(hào)______________________-------------------------------密-------------------------封----------------------------線--------------------------1.請(qǐng)首先在試卷的標(biāo)封處填寫(xiě)您的姓名,身份證號(hào)和地址名稱(chēng)。2.請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目,在規(guī)定的位置填寫(xiě)您的答案。一、選擇題1.電路的基本定律
A.電流在電路中總是從高電位流向低電位。
B.電壓與電流成正比。
C.電流在串聯(lián)電路中保持不變。
D.電壓在并聯(lián)電路中保持不變。
2.電阻元件的伏安特性
A.電阻元件的伏安特性曲線是直線。
B.電阻元件的伏安特性曲線是曲線。
C.電阻元件的伏安特性曲線是水平線。
D.電阻元件的伏安特性曲線是垂直線。
3.歐姆定律
A.電壓等于電流乘以電阻。
B.電流等于電壓除以電阻。
C.電阻等于電壓除以電流。
D.電壓等于電阻除以電流。
4.基爾霍夫定律
A.電流在節(jié)點(diǎn)處流入等于流出。
B.電壓在回路中保持不變。
C.電流在串聯(lián)電路中保持不變。
D.電壓在并聯(lián)電路中保持不變。
5.電路元件的功率計(jì)算
A.功率等于電壓乘以電流。
B.功率等于電流乘以電阻。
C.功率等于電壓除以電阻。
D.功率等于電阻除以電流。
6.交流電路的阻抗
A.阻抗是電阻和電感的和。
B.阻抗是電阻和電容的和。
C.阻抗是電壓和電流的比。
D.阻抗是電流和電壓的比。
7.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析
A.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析只考慮直流穩(wěn)態(tài)。
B.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析只考慮交流穩(wěn)態(tài)。
C.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析同時(shí)考慮直流和交流穩(wěn)態(tài)。
D.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析不考慮任何穩(wěn)態(tài)。
8.非線性電路的分析
A.非線性電路的分析可以使用線性電路的分析方法。
B.非線性電路的分析需要使用特殊的非線性分析方法。
C.非線性電路的分析與線性電路分析沒(méi)有區(qū)別。
D.非線性電路的分析不需要考慮電路元件的非線性特性。
答案及解題思路:
1.C
解題思路:根據(jù)電路的基本定律,電流在電路中總是從高電位流向低電位。
2.B
解題思路:電阻元件的伏安特性曲線是曲線,即伏安特性是非線性的。
3.A
解題思路:歐姆定律的基本公式是V=IR,即電壓等于電流乘以電阻。
4.A
解題思路:基爾霍夫電流定律指出,電流在節(jié)點(diǎn)處流入等于流出。
5.A
解題思路:功率的計(jì)算公式是P=IV,即功率等于電壓乘以電流。
6.B
解題思路:交流電路的阻抗是電阻和電感的和,即Z=RjX。
7.C
解題思路:線性電路的穩(wěn)態(tài)分析需要同時(shí)考慮直流和交流穩(wěn)態(tài)。
8.B
解題思路:非線性電路的分析需要使用特殊的非線性分析方法,因?yàn)槠涮匦耘c線性電路不同。二、填空題1.電路的基本組成包括電源、導(dǎo)線、開(kāi)關(guān)和負(fù)載。
2.電阻元件的伏安特性可以用歐姆定律表示。
3.歐姆定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式為U=IR。
4.基爾霍夫定律包括電流定律和電壓定律。
5.電路元件的功率計(jì)算公式為P=UI。
6.交流電路的阻抗包括電阻和電抗。
7.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析可以通過(guò)疊加定理方法進(jìn)行。
8.非線性電路的分析通常采用數(shù)值計(jì)算方法。
答案及解題思路:
答案:
1.電源、導(dǎo)線、開(kāi)關(guān)、負(fù)載
2.歐姆定律
3.U=IR
4.電流定律、電壓定律
5.P=UI
6.電阻、電抗
7.疊加定理
8.數(shù)值計(jì)算方法
解題思路內(nèi)容:
1.電路的基本組成包括電源提供能量,導(dǎo)線連接電路元件,開(kāi)關(guān)控制電路的通斷,負(fù)載消耗電能。
2.電阻元件的伏安特性遵循歐姆定律,即電壓與電流成正比。
3.歐姆定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式U=IR,其中U表示電壓,I表示電流,R表示電阻。
4.基爾霍夫定律是電路分析的基本定律,包括電流定律和電壓定律。電流定律表明,電路中任意一點(diǎn)的電流總和為零;電壓定律表明,電路中任意回路的電壓代數(shù)和為零。
5.電路元件的功率計(jì)算公式P=UI,其中P表示功率,U表示電壓,I表示電流。
6.交流電路的阻抗包括電阻和電抗。電阻與電流的平方成正比,電抗與電流成正比。
7.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析可以通過(guò)疊加定理方法進(jìn)行,即多個(gè)電源作用時(shí),電路元件的響應(yīng)等于各個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí)響應(yīng)的代數(shù)和。
8.非線性電路的分析通常采用數(shù)值計(jì)算方法,因?yàn)榉蔷€性電路的方程難以解析求解,需要借助計(jì)算機(jī)等工具進(jìn)行數(shù)值模擬。三、判斷題1.電路中,電流的方向可以任意選擇。
答案:錯(cuò)誤
解題思路:在電路分析中,電流的方向是根據(jù)約定的正方向來(lái)確定的,通常是自電源的正極流向負(fù)極。任意選擇電流方向可能會(huì)導(dǎo)致分析結(jié)果與實(shí)際不符。
2.電阻元件的伏安特性呈線性關(guān)系。
答案:正確
解題思路:對(duì)于理想的線性電阻元件,其伏安特性(電壓與電流的關(guān)系)是線性的,即電壓與電流成正比。
3.歐姆定律適用于所有電路。
答案:錯(cuò)誤
解題思路:歐姆定律適用于線性、均勻、各向同性的電阻電路。在非線性電路、電容電路或電感電路中,歐姆定律并不適用。
4.基爾霍夫定律在復(fù)雜電路中不適用。
答案:錯(cuò)誤
解題思路:基爾霍夫定律是一套普遍適用的電路分析法則,無(wú)論是簡(jiǎn)單電路還是復(fù)雜電路,只要電路元件和連接方式滿足基爾霍夫定律的條件,就可以使用。
5.電路元件的功率計(jì)算公式為P=VI。
答案:正確
解題思路:功率(P)是電壓(V)和電流(I)的乘積,這個(gè)公式適用于所有電路元件,無(wú)論是電阻、電容還是電感。
6.交流電路的阻抗是恒定的。
答案:錯(cuò)誤
解題思路:交流電路中的阻抗(Z)取決于電路的頻率和元件的特性。對(duì)于電容和電感元件,阻抗會(huì)隨頻率變化。
7.線性電路的穩(wěn)態(tài)分析可以使用時(shí)域分析方法。
答案:正確
解題思路:對(duì)于線性電路,穩(wěn)態(tài)分析可以通過(guò)時(shí)域分析方法進(jìn)行,因?yàn)榫€性電路的響應(yīng)是時(shí)間的線性函數(shù)。
8.非線性電路的分析可以采用數(shù)值方法。
答案:正確
解題思路:非線性電路的分析通常難以得到解析解,因此常常采用數(shù)值方法,如數(shù)值積分、迭代法等來(lái)求解電路的行為。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述電路的基本定律。
答:電路的基本定律包括:
a.歐姆定律:描述了電路中電流、電壓和電阻之間的關(guān)系。
b.基爾霍夫定律:描述了電路中節(jié)點(diǎn)電流和回路電壓的關(guān)系。
c.電阻的串聯(lián)和并聯(lián)定律:描述了多個(gè)電阻元件在電路中連接時(shí)的等效電阻。
2.簡(jiǎn)述電阻元件的伏安特性。
答:電阻元件的伏安特性是指電阻元件兩端電壓與通過(guò)電阻元件的電流之間的關(guān)系,通常表示為U=IR,其中U是電壓,I是電流,R是電阻。
3.簡(jiǎn)述歐姆定律。
答:歐姆定律表明,在電路中,通過(guò)某一導(dǎo)體的電流與導(dǎo)體兩端的電壓成正比,與導(dǎo)體的電阻成反比,數(shù)學(xué)表達(dá)式為U=IR。
4.簡(jiǎn)述基爾霍夫定律。
答:基爾霍夫定律包括基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律?;鶢柣舴螂娏鞫芍赋觯陔娐分?,任意節(jié)點(diǎn)的流入電流總和等于流出電流總和?;鶢柣舴螂妷憾芍赋?,在電路中,沿著任意閉合回路的電壓代數(shù)和為零。
5.簡(jiǎn)述電路元件的功率計(jì)算公式。
答:電路元件的功率計(jì)算公式為P=UI,其中P是功率,U是電壓,I是電流。
6.簡(jiǎn)述交流電路的阻抗。
答:交流電路的阻抗是電路對(duì)交流電流的阻礙作用,包括電阻和感抗、容抗的復(fù)合效應(yīng)。阻抗的公式為Z=U/I,其中Z是阻抗,U是電壓,I是電流。
7.簡(jiǎn)述線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法。
答:線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法包括:
a.線性疊加定理:在多個(gè)輸入信號(hào)共同作用于線性電路時(shí),電路的輸出等于各單個(gè)輸入信號(hào)分別作用于電路時(shí)輸出的代數(shù)和。
b.等效電源定理:將復(fù)雜電路簡(jiǎn)化為等效電源,方便分析和計(jì)算。
8.簡(jiǎn)述非線性電路的分析方法。
答:非線性電路的分析方法包括:
a.線性化處理:將非線性電路近似為線性電路,然后進(jìn)行線性電路的分析。
b.圖解法:通過(guò)作圖直觀地分析非線性電路的特性。
c.數(shù)值計(jì)算法:利用計(jì)算機(jī)和數(shù)值算法對(duì)非線性電路進(jìn)行求解。
答案及解題思路:
1.答案:電路的基本定律包括歐姆定律、基爾霍夫定律、電阻的串聯(lián)和并聯(lián)定律。解題思路:根據(jù)電路的基本定律,分別闡述其定義和作用。
2.答案:電阻元件的伏安特性是指電壓與電流之間的關(guān)系,通常表示為U=IR。解題思路:根據(jù)電阻元件的伏安特性公式,解釋其含義和計(jì)算方法。
3.答案:歐姆定律表明,電流與電壓成正比,與電阻成反比,數(shù)學(xué)表達(dá)式為U=IR。解題思路:根據(jù)歐姆定律的定義,闡述其含義和公式。
4.答案:基爾霍夫定律包括基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律。解題思路:分別闡述基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律的定義和作用。
5.答案:電路元件的功率計(jì)算公式為P=UI。解題思路:根據(jù)功率的定義,闡述功率計(jì)算公式的含義和計(jì)算方法。
6.答案:交流電路的阻抗是電路對(duì)交流電流的阻礙作用,包括電阻和感抗、容抗的復(fù)合效應(yīng)。解題思路:根據(jù)阻抗的定義,闡述其含義和計(jì)算方法。
7.答案:線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法包括線性疊加定理和等效電源定理。解題思路:分別闡述線性疊加定理和等效電源定理的定義和作用。
8.答案:非線性電路的分析方法包括線性化處理、圖解法和數(shù)值計(jì)算法。解題思路:分別闡述線性化處理、圖解法和數(shù)值計(jì)算法的定義和作用。五、計(jì)算題1.計(jì)算電路中電阻元件的功率。
例題:已知電路中某電阻元件上的電壓為10V,通過(guò)的電流為2A,求該電阻元件的功率。
答案:根據(jù)功率公式\(P=UI\),功率\(P=10V\times2A=20W\)。
2.計(jì)算交流電路中的阻抗。
例題:在交流電路中,已知電阻值為5Ω,電容值為0.02μF,角頻率為1000rad/s,求電路的總阻抗。
答案:阻抗\(Z\)的計(jì)算公式為\(Z=\sqrt{R^2(X_C)^2}\),其中\(zhòng)(X_C=j\frac{1}{\omegaC}\)。代入數(shù)值,\(Z=\sqrt{5^2\left(j\frac{1}{1000\times0.02\times10^{6}}\right)^2}=5j10Ω\)。
3.計(jì)算線性電路的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。
例題:已知線性電路的輸入信號(hào)為\(V(t)=5t\),電路的傳輸函數(shù)\(H(s)=\frac{s2}{s^24s4}\),求輸出信號(hào)\(Y(t)\)。
答案:利用拉普拉斯變換和逆變換,\(Y(s)=H(s)\cdotX(s)\),其中\(zhòng)(X(s)\)是\(V(t)\)的拉普拉斯變換。求得\(Y(s)\)后,再進(jìn)行逆變換得到\(Y(t)\)。
4.計(jì)算非線性電路的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。
例題:非線性電路的方程為\(V(t)^23I(t)2V(t)I(t)^2=0\),已知電壓源\(V(t)=2t\),求電流\(I(t)\)。
答案:將\(V(t)\)代入非線性方程中,得到關(guān)于\(I(t)\)的方程,解出\(I(t)\)。
5.計(jì)算電路中電壓源和電流源的等效電路。
例題:一個(gè)電路包含一個(gè)10V電壓源和2A電流源,求該電路的等效電路。
答案:由于電壓源和電流源是獨(dú)立電源,可以直接求它們的串聯(lián)或并聯(lián)等效。
6.計(jì)算電路中電阻、電容和電感的串聯(lián)電路的等效電路。
例題:電阻R、電容C和電感L串聯(lián)在電路中,分別給定它們?yōu)?Ω、0.01μF和10mH,求等效電路的阻抗。
答案:串聯(lián)電路的總阻抗\(Z\)為\(Z=Rj\omegaL\frac{1}{j\omegaC}\),代入數(shù)值求得\(Z\)。
7.計(jì)算電路中電阻、電容和電感的并聯(lián)電路的等效電路。
例題:電阻R、電容C和電感L并聯(lián)在電路中,分別給定它們?yōu)?Ω、0.001μF和10mH,求等效電路的阻抗。
答案:并聯(lián)電路的總阻抗\(Z\)的倒數(shù)為\(\frac{1}{Z}=\frac{1}{R}\frac{1}{j\omegaL}\frac{1}{j\omegaC}\),求得\(Z\)。
8.計(jì)算電路中復(fù)雜電路的等效電路。
例題:給定一個(gè)包含多個(gè)電阻、電容和電感的復(fù)雜電路,求該電路的等效電路。
答案:使用節(jié)點(diǎn)電壓法、網(wǎng)孔電流法或者等效變換等方法,將復(fù)雜電路分解為多個(gè)簡(jiǎn)單的串聯(lián)或并聯(lián)電路,然后求出等效電路。
答案及解題思路:
(答案見(jiàn)以上各個(gè)小題)
解題思路內(nèi)容:
對(duì)于每個(gè)小題,首先明確題目要求解決的問(wèn)題,然后根據(jù)電路理論選擇合適的方法進(jìn)行計(jì)算。例如在計(jì)算功率時(shí),使用功率公式\(P=UI\);在計(jì)算阻抗時(shí),根據(jù)電阻、電容和電感的性質(zhì),使用相應(yīng)的公式;在計(jì)算線性電路的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)時(shí),利用拉普拉斯變換和逆變換;在處理非線性電路時(shí),需要根據(jù)具體的非線性方程求解;在求等效電路時(shí),可以運(yùn)用等效變換和基本電路分析原則。每個(gè)計(jì)算步驟都要清晰,保證答案的正確性。六、論述題1.論述電路的基本定律在電路分析中的應(yīng)用。
電路的基本定律包括歐姆定律、基爾霍夫定律和電路的功率計(jì)算公式。這些定律在電路分析中具有廣泛的應(yīng)用:
歐姆定律用于計(jì)算電路中的電流、電壓和電阻之間的關(guān)系。
基爾霍夫定律用于分析復(fù)雜電路中的節(jié)點(diǎn)電壓和回路電流,解決電路的節(jié)點(diǎn)電壓方程和回路電流方程。
功率計(jì)算公式用于計(jì)算電路元件的功率消耗,是電路設(shè)計(jì)和運(yùn)行的重要參考。
2.論述電阻元件的伏安特性在電路分析中的應(yīng)用。
電阻元件的伏安特性通常表示為V=IR,其中V是電壓,I是電流,R是電阻。在電路分析中的應(yīng)用包括:
確定電路中特定電阻元件的功率消耗。
分析電路中電流和電壓的變化對(duì)電阻元件功能的影響。
通過(guò)伏安特性圖確定電阻元件是否處于正常工作狀態(tài)。
3.論述歐姆定律在電路分析中的應(yīng)用。
歐姆定律描述了電壓、電流和電阻之間的關(guān)系,其表達(dá)式為V=IR。在電路分析中的應(yīng)用包括:
簡(jiǎn)化電路計(jì)算,如計(jì)算電路中的未知電壓或電流。
設(shè)計(jì)電路時(shí),根據(jù)所需的電阻值和電壓來(lái)選擇合適的電阻元件。
診斷電路故障,如檢測(cè)電路中的短路或開(kāi)路。
4.論述基爾霍夫定律在電路分析中的應(yīng)用。
基爾霍夫定律包括節(jié)點(diǎn)電壓定律和回路電流定律,它們?cè)陔娐贩治鲋械膽?yīng)用包括:
分析復(fù)雜電路的節(jié)點(diǎn)電壓和回路電流,解決非線性電路問(wèn)題。
設(shè)計(jì)和優(yōu)化電路,如確定電源電壓和元件參數(shù)。
使用節(jié)點(diǎn)電壓法或回路電流法解決電路中的方程組。
5.論述電路元件的功率計(jì)算公式在電路分析中的應(yīng)用。
電路元件的功率計(jì)算公式為P=IV=V^2/R=I^2R,其中P是功率,I是電流,V是電壓,R是電阻。在電路分析中的應(yīng)用包括:
計(jì)算電路元件的功耗,優(yōu)化電路功能。
分析電路中的能量轉(zhuǎn)換和損失。
評(píng)估電路元件的耐熱功能,保證安全運(yùn)行。
6.論述交流電路的阻抗在電路分析中的應(yīng)用。
交流電路的阻抗包括電阻、感抗和容抗,它們?cè)陔娐贩治鲋械膽?yīng)用包括:
分析交流電路中的電流和電壓相位關(guān)系,確定電路的穩(wěn)定性。
計(jì)算交流電路中的功率因素,優(yōu)化電路效率。
設(shè)計(jì)濾波器,減少電路中的噪聲和干擾。
7.論述線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法在電路分析中的應(yīng)用。
線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法包括疊加原理和節(jié)點(diǎn)電壓法,它們?cè)陔娐贩治鲋械膽?yīng)用包括:
分析電路在穩(wěn)態(tài)條件下的響應(yīng),確定電路的穩(wěn)定性和功能。
設(shè)計(jì)穩(wěn)定且功能良好的線性電路。
評(píng)估電路對(duì)輸入信號(hào)的響應(yīng),保證電路滿足設(shè)計(jì)要求。
8.論述非線性電路的分析方法在電路分析中的應(yīng)用。
非線性電路的分析方法包括數(shù)值分析和圖解法,它們?cè)陔娐贩治鲋械膽?yīng)用包括:
分析非線性元件對(duì)電路功能的影響。
設(shè)計(jì)非線性電路,如晶體管電路和運(yùn)算放大器電路。
優(yōu)化非線性電路的功能,提高電路的穩(wěn)定性和效率。
答案及解題思路:
1.答案:電路的基本定律是電路分析的基礎(chǔ),它們提供了分析電路行為和功能的數(shù)學(xué)工具。解題思路:通過(guò)應(yīng)用這些定律,可以解決電路中的電流、電壓和功率問(wèn)題,并設(shè)計(jì)出滿足特定要求的電路。
2.答案:電阻元件的伏安特性是電路分析中的一個(gè)基本概念,它用于描述電壓和電流之間的關(guān)系。解題思路:通過(guò)伏安特性圖,可以直觀地了解電阻元件的行為,并計(jì)算出功率消耗。
3.答案:歐姆定律是電路分析中最基本的定律之一,它描述了電壓、電流和電阻之間的關(guān)系。解題思路:利用歐姆定律可以簡(jiǎn)化電路計(jì)算,快速找到電路中的未知量。
4.答案:基爾霍夫定律是分析復(fù)雜電路的關(guān)鍵,它們提供了一種系統(tǒng)的方法來(lái)解決電路中的節(jié)點(diǎn)電壓和回路電流問(wèn)題。解題思路:通過(guò)應(yīng)用基爾霍夫定律,可以構(gòu)建電路的方程組,并求解得到電路的功能參數(shù)。
5.答案:電路元件的功率計(jì)算公式是電路分析中的重要工具,它用于計(jì)算電路元件的功耗和效率。解題思路:通過(guò)功率計(jì)算公式,可以評(píng)估電路元件的工作狀態(tài),并優(yōu)化電路設(shè)計(jì)。
6.答案:交流電路的阻抗是描述交流電路中電壓和電流關(guān)系的物理量。解題思路:通過(guò)分析阻抗,可以了解交流電路的特性,并設(shè)計(jì)出滿足要求的濾波器。
7.答案:線性電路的穩(wěn)態(tài)分析方法用于分析電路在達(dá)到穩(wěn)態(tài)后的響應(yīng)。解題思路:通過(guò)穩(wěn)態(tài)分析,可以保證電路在長(zhǎng)期運(yùn)行中保持穩(wěn)定。
8.答案:非線性電路的分析方法用于處理電路中非線性元件的影響。解題思路:通過(guò)非線性分析,可以設(shè)計(jì)出具有特定功能的非線性電路,并優(yōu)化其功能。七、綜合題1.分析一個(gè)簡(jiǎn)單的串聯(lián)電路,計(jì)算電路中各元件的電流、電壓和功率。
題目?jī)?nèi)容:
給定一個(gè)簡(jiǎn)單的串聯(lián)電路,其中包含兩個(gè)電阻R1和R2,電阻值分別為10Ω和20Ω,電源電壓為24V。求通過(guò)每個(gè)電阻的電流、每個(gè)電阻上的電壓以及每個(gè)電阻的功率。
答案及解題思路:
電流I:由于是串聯(lián)電路,電流在整個(gè)電路中是相同的。根據(jù)歐姆定律(V=IR),總電壓V=24V,所以I=V/(R1R2)=24V/(10Ω20Ω)=1.2A。
電壓V1和V2:V1=IR1=1.2A10Ω=12V,V2=IR2=1.2A20Ω=24V。
功率P1和P2:P1=V1I=12V1.2A=14.4W,P2=V2I=24V1.2A=28.8W。
2.分析一個(gè)簡(jiǎn)單的并聯(lián)電路,計(jì)算電路中各元件的電流、電壓和功率。
題目?jī)?nèi)容:
給定一個(gè)簡(jiǎn)單的并聯(lián)電路,其中包含兩個(gè)電阻R1和R2,電阻值分別為15Ω和30Ω,電源電壓為12V。求通過(guò)每個(gè)電阻的電流、每個(gè)電阻上的電壓以及每個(gè)電阻的功率。
答案及解題思路:
電壓V:由于是并聯(lián)電路,各支路的電壓相同,即V=12V。
電流I1和I2:I1=V/R1=12V/15Ω=0.8A,I2=V/R2=12V/30Ω=0.4A。
功率P1和P2:P1=VI1=12V0.8A=9.6W,P2=VI2=12V0.4A=4.8W。
3.分析一個(gè)復(fù)雜的電路,計(jì)算電路中各元件的電流、電壓和功率。
題目?jī)?nèi)容:
給定一個(gè)復(fù)雜的電路,包含電阻、電容和電感,以及多個(gè)電源。電路具體參數(shù)R1=10Ω,C=100μF,L=50mH,R2=20Ω,電源電壓V1=10V,V2=20V。求電路中各元件的電流、電壓和功率。
答案及解題思路:
電流I1:I1=V1/R1=10V/10Ω=1A。
電壓V2:V2=I1R2=1A20Ω=20V。
功率P1:P1=V1I1=10V1A=10W
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