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电路第五版罗先觉课后答案详解

发布时间:2023-08-08 19:43:53

电路实验思考题答案

实验一:实验课中已分析
实验二:实验课中已分析

实验三:
预习思考题2:用指针式万用表测支路电流,接反了指针会反偏,处理方式:反接,记录数据的时候在所读数据上补加负号。若用直流数字毫安表测量,则会显示负值,带负号记录。

实验四:
预习思考题1:U1单独作用时,将开关K1投向U1侧,开关K2投向短路侧;U2单独作用时,将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧。不可以将不用的电源直接短接置零,因为电压源是不可以短接的。
预习思考题2:电阻更改为二极管,叠加原理的叠加性和齐次性不成立,因为二极管不是线性元件,不符合叠加的前提条件。

实验五:
预习思考题1:测ISC的条件是二端网络的内阻不可太小,否则将输出端口短路易损坏其内部元件。本实验的等效电阻约520Ω,可以直接作负载短路实验。
预习思考题2:详见实验指导书

实验七:
预习思考题1:方波模拟的阶跃信号,但方波的周期要远大于电路的时间常数。
预习思考题2:τ=RC=1ms,时间常数τ的测试方法:零输入响应的波形从Um减少到0.368Um所对应的时间,或零状态响应的波形从0增加到0.632Um所对应的时间。
预习思考题3:积分电路:电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比,τ>>T/2,且由C两端的电压作为响应输出,利用积分电路可以将方波转变成三角波。微分电路:电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比,τ<<T/2,且由R两端的电压作为响应输出,利用微分电路可以将方波转变成尖脉冲。所以两种电路都起着波形变换的作用。

实验八:
预习思考题:由于电阻的阻值远小于被测元件的阻抗值,可认为电压源直接加在被测元件R、L或C两端。
不能用小电感或大电容代替,只有电阻上的电压和电流是同相位的,电阻上的U代表通过被测元件的I,从而与被测元件的电压比较得到阻抗角φ。

实验十:
预习思考题2:改变L C可以使电路发生谐振,R不影响谐振频率值
预习思考题4:当输入端的电压过大时,电感和电容上会出现过电压的情况。
预习思考题5:提高品质因数Q,R减小,L增大,C减小
预习思考题6:不相等,元件值以及测试仪器本身都有误差,所以实验测得的谐振频率可能与真实值之间也是存在误差的。

❷ 在罗先觉的五版《电路》中,除了电压源以外,其他的元件的正负极是怎么判断的用KVL时不是需要知道元

“其他元件的正负极”......你这个问法有问题。你是想知道其他元件两端哪端电压高吧?
用KVL时,只有电压源是已知量,其他元件上的电压要靠电流来算;
用KCL时,只有电流源的电流是已知量,如果已知电压直接就能得出电阻中的电流;

其实KVL是一个环路的电压关系,KCL是一个节点的电流关系。你要关注的是你面对的电路里的这个关系,对电压或者电流方向,只需要做一个假设,列出方程,求出解以后,如果结果为正,即你的假设正确,你就有了“其他元件的正负极”;如果结果为负,那么实际方向与你假设相反,你也有了“其他元件的正负极”。
不要在列方程求解前研究“其他元件的正负极”问题,那方程你解出来,答案你就有了。

❸ 电路,5-5答案

解:Us(相量)=20∠0°V,ω=1000rad/s。

XL1=ωL1=1000×1/1000=1(Ω),版XL2=ωL2=1000×2/1000=2(Ω),XM=ωM=1000×1/1000=1(Ω),Xc=1/(ω权C)=1/(1000×100/1000000)=10(Ω)。

使用去耦法得到如下等效电路:

KVL:(5+jXL1+jXL2-jXc)×I(相量)=Us(相量)+2×jXM×I(相量)。

(5+j1+j2-j10)×I(相量)=20∠0°+j2×I(相量)。

解得:I(相量)=20∠0°/(5-j9)=20∠0°/10.2956∠-60.95°=1.9426∠60.95°(A)。

所以:Uc(相量)=I(相量)×(-jXc)=1.9426∠60.95°×10∠-90°=19.426∠-29.05°(V)。

因此:uc(t)=19.426√2cos(1000t-29.05°) (V)。

❹ 电路分析基础 第五版 课后习题答案

第一题:

(4)电路第五版罗先觉课后答案详解扩展阅读

这部分内容主要考察回的是功率答的知识点:

物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。

功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)。

因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:P=W /t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动)。

电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R。

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❻ 邱关源原著罗先觉修订的第五版电路第八章课后习题答案8-17题

先列一阶微分方程,然后解方程可得。方程如下:

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❽ 电路习题解析(第五版)的目录

第一章 电路模型和电路定律
电路模型是实际电路抽象而成,它近似地反映实际电路的电气特性。电路模型由一些理想电路元件用理想导线连接而成。用不同特性的电路元件按照不同的方式连接就构成不同特性的电路。
电路模型近似地描述实际电路的电气特性。根据实际电路的不同工作条件以及对模型精确度的不同要求,应当用不同的电路模型模拟同一实际电路。
这种抽象的电路模型中的元件均为理想元件。
基尔霍夫定律Kirchhoff laws是电路中电压和电流所遵循的基本规律,是分析和计算较为复杂电路的基础,1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出。它既可以用于直流电路的分析,也可以用于交流电路的分析,还可以用于含有电子元件的非线性电路的分析。运用基尔霍夫定律进行电路分析时,仅与电路的连接方式有关,而与构成该电路的元器件具有什么样的性质无关。基尔霍夫定律包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL),前者应用于电路中的节点而后者应用于电路中的回路。
第二章 电阻电路的等效变换
第三章 电阻电路的一般分析
第四章 电路定理
第五章 含有运算放大器的电阻电路
第六章 储能元件
储能元件
在交流电路中,平均功率为0,也就是无功率消耗,无能量的消耗,只有能量的转换.所以称为储能元件.
最常见的储能元件是电容和电感.及化学电池
含有储能元件的电路,从一种稳态变换到另一种稳态必须要一段时间,这个变换过程就是电路的过渡过程.产生过渡过程的原因是能量不能跃变. 电路换路时的初始值可由换路定律来确定.
电容存储的是电荷。
电感存储的是磁通引起的材料极化能,空心电感的能量主要存储在电感线圈自身的材料里,有芯电感的能量主要存储在磁性材料里。
第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析
第八章 相量法
相量法(phaser method),分析正弦稳态电路的便捷方法。它用称为相量的复数代表正弦量,将描述正弦稳态电路的微分(积分)方程变换成复数代数方程,从而简化了电路的分析和计算。该法自1893年由德国人C.P.施泰因梅茨提出后,得到广泛应用。相量可在复平面上用一个矢量来表示。)。
相量法(phaser method),分析正弦稳态电路的便捷方法。它用称为相量的复数代表正弦量,将描述正
弦稳态电路的微分(积分)方程变换成复数代数方程,从而简化了电路的分析和计算。该法自1893年由德国人C.P.施泰因梅茨提出后,得到广泛应用。相量可在复平面上用一个矢量来表示。)。它在任何时刻在虚轴上的投影即为正弦量在该时刻的瞬时值。引入相量后,两个同频率正弦量的加、减运算可以转化为两个相应相量的加、减运算。相量的加、减运算既可通过复数运算进行,也可在相量图上按矢量加、减法则进行。正弦量与它的相量是一一对应的,因此求出了相量就不难写出原来需要求的正弦量。
第九章 正弦稳态电路的分析
线性时不变动态电路在角频率为ω的正弦电压源和电流源激励下,随着时间的增长,当暂态响应消失,只剩下正弦稳态响应,电路中全部电压电流都是角频率为ω的正弦波时,称电路处于正弦稳态。满足这类条件的动态电路通常称为正弦电流电路或正弦稳态电路。
第十章 含有耦合电感的电路
第十一章 电路的频率响应
第十二章 三相电路
三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。三相发电机的各相电压的相位互差120°。它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。 三相电路是一种特殊的交流电路,由三相电源、三相负载和三相输电线路组成。 世界上电力系统电能生产供电方式大都采用三相制。
第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱
第十四章 线性动态电路的复频域分析
第十五章 电路方程的矩阵形式

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