电工与电子技术基础第一章习题答案

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苑尚尊电工与电子技术基础第2版习题参考答案第1章

苑尚尊电工与电子技术基础第2版习题参考答案第1章

第1章 直流电路及其分析方法习题解答习 题 一1.1 题1.1图所示电路由4个元件组成,电压电流的参考方向如图中所示。

已知U 1= –5V ,U 2=15V ,I 1=2A ,I 2=3A ,I 3= –1A 。

试计算各元件的电功率,并说明哪些元件是电源?哪些元件是负载?题1.1图解:1元件:102)5(111−=×−==I U P (W )是电源。

2元件:40315222=×==I U P (W )是负载。

3元件:15)1(15323−=−×==I U P (W )是电源。

4元件:202)155(14−=×+−−=−=UI P (W )是电源。

1.2 求题1.2图所示各元件的端电压或通过的电流。

题1.2图解:(a)10101−=×−=−=IR U (V)(b)155−=−==R U I (A) (c)1010)1(−=×−==IR U (V)1.3 电路如图1.3所示,已知U =12V ,E =6V ,R 0=2Ω,试根据电流、电压和电动势的正方向,分别计算图1.3中各电流I 。

题1.3图第1章 直流电路及其分析方法习题解答2 解:(a) 0U E IR =− 03 (A)E UI R −==− (b) 0U E IR =+ 0 3 (A)U EI R −== ©0U E IR =−− 09 (A)E UI R −−==− (d) 0U E IR =−+ 09 (A)E UI R +==1.4 已知电路如题1.4图(a )和(b )所示,试计算a 、b 两端的电阻。

解:(a)由图可知,电阻的串并联关系可等效为下图所示:则710//10210//]6)12//6[(2=+=++=ab R (Ω) (b)由图可知,电阻的串并联关系可等效为下图所示:则4.54.236//46//6=+=+=ab R (Ω) 1.5 在题1.5图中,R 1=R 2=R 3=R 4=300Ω,R 5=600Ω,试求开关S 断开和闭合时a 、b 之间的等效电阻。

参考答案-《电工与电子技术基础(第三版)习题册》-A06-3760

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第一章直流电路一、填空题1.电源、负载、导线和控制装置2.通路、断路、和短路短路3.定向移动 I A mA μA4.某点参考点有无5. 20V -50V -30V6. b指向a a指向b 1.5 V7.阻碍 R 欧姆(Ω)8.正比反比 I=U/R9.5A10.0.4A11.电能其他电功 W 焦耳12.213.单位时间14.115.导体发热电烙铁电吹风电熨斗16.0.4548417.50Ω 2Ω18.1:2 1:1 1:1 2:119.4 6 7 320.6A21.短路二、判断题1.√ 2. √ 3. √ 4. × 5. √ 6. × 7. ×8. ×9. √ 10. × 11. √ 12. ×三、选择题1.C 2.C 3.C 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B9. C 10. C 11.A 12. A四、问答题1.答:电流热效应的利:利用电流热效应可以制成很多电器设备,如:电烙铁、电饭煲、电熨斗等。

电流热效应的弊:元器件和电气设备发热过多,不仅消耗电能,而且会加速绝缘材料的老化,严重时还会引起电气火灾。

2. “220V ”表示这个灯泡的额定电压“40W ”表示这个灯泡的额定功率3.答:(1)对交、直流电流应分别使用交流电流表和直流电流表测量。

(2)电流表必须串接到被测量的电路中。

(3)电流必须从电流表的正端流入负端流出。

(4)选择合适的量程。

五、计算题1.解:(1)C 为参考点,则 U A =-3V-5V=-8VU B =-5VU C =0VU AB = U A - U B =-8V-(-5V)=-3VU BC = U B - U C =-5VU AC = U A - U C =-8V(2)以B 为参考点,则U A =-3V=-3VU B =0VU C =5VU AB = U A - U B =-3VU BC = U B - U C =0-(5)=-5VU AC = U A - U C =-3-(5)=-8V(3)从上面的结果可知:电位随着参考点的改变而改变;电压不随参考点的改变而改变。

电工电子技术基础第一章答案.doc

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C、PA1和PA2的读数增大; D、PA1读数减少,PA2读数不变。
3、根据戴维南定理如图 所示的等效电流内阻RAB为( )
A、 K B、 K C、3K
4、如图 电路所示,A、B、C三灯相同,当SA合上瞬间( )
A、A灯最亮B、B灯最亮
C、C灯最亮D、A、B、C三灯一样亮
5、如图 所示三相电源或电压为380V,Ru=Rv=Rw=10,则电压表和电流表的读数分别为( )
A、只含有放大了交流信号
B、只含有直流静态电压
C、既有直流静态电压又有交流信号电压
20、影响放大器工作点点稳定的主要因素是( )
A、偏置电阻的阻值 B、负载的变化 C、交流旁路电容的容量 D、温度
21、负反馈改善了放大器的性能,但使放大电路的放大信数( )
A、降低 B、不变 C、增加 D、不确定
22、下列电路中,具有记忆、计数功能的电路是( )
4、同一组三相对称负载,联成三角形,接到三相电源上,与联成星形接到同一电源上作一比较,I相△=I相y, I线△=I相y。
5、常见的触电原因有三种:、、。
6、将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架,与联接,称作保护接地。而将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架,与联接,叫保护接零。
7、变压器的工作原理实质上是吸收电源能量,通过,而输出电能的它起的只是的作用。
17、为保证机床操作者的安全,机床照明灯的电压应选( )
A、380VB、220VC、110VD、36V以下
18、当硅稳压二极管稳压电路输出电流不够时,应该采用下面( )种做法。
A、将两制相同型号的稳压二极管串联。
B、将两制相同型号的稳压二极管并联。
C、更换一只稳压值相同,功率更大的二极管。

《电子电路基础》习题解答第1章

《电子电路基础》习题解答第1章

第一章习题解答题1.1 电路如题图1.1所示,试判断图中二极管是导通还是截止,并求出AO两端的电压UAO。

设二极管是理想的。

解:分析:二极管在外加正偏电压时是导通,外加反偏电压时截止。

正偏时硅管的导通压降为0.6~0.8V 。

锗管的导通压降为0.2~0.3V 。

理想情况分析时正向导通压降为零,相当于短路;反偏时由于反向电流很小,理想情况下认为截止电阻无穷大,相当于开路。

分析二极管在电路中的工作状态的基本方法为“开路法”,即:先假设二极管所在支路断开,然后计算二极管的阳极(P 端)与阴极(N 端)的电位差。

若该电位差大于二极管的导通压降,该二极管处于正偏而导通,其二端的电压为二极管的导通压降;如果该电位差小于导通压降,该二极管处于反偏而截止。

如果电路中存在两个以上的二极管,由于每个二极管的开路时的电位差不等,以正向电压较大者优先导通,其二端电压为二极管导通压降,然后再用上述“开路法”法判断其余二极管的工作状态。

一般情况下,对于电路中有多个二极管的工作状态判断为:对于阴极(N 端)连在一起的电路,只有阳极(P 端)电位最高的处于导通状态;对于阳极(P 端)连在一起的二极管,只有阴极(N 端)电位最低的可能导通。

图(a )中,当假设二极管的VD 开路时,其阳极(P 端)电位P U 为-6V ,阴极(N 端)电位N U 为-12V 。

VD 处于正偏而导通,实际压降为二极管的导通压降。

理想情况为零,相当于短路。

所以V U AO 6-=;图(b )中,断开VD 时,阳极电位V U P 15-=,阴极的电位V U N 12-=, ∵ N PUU < ∴ VD 处于反偏而截止∴ VU AO 12-=; 图(c ),断开VD1,VD2时∵ V U P 01= V U N 121-= 11N P U U > V U P 152-= V U N 122-= 22N P U U<∴ VD1处于正偏导通,VD2处于反偏而截止V U AO 0=;或,∵ VD1,VD2的阴极连在一起∴ 阳极电位高的VD1就先导通,则A 点的电位V U AO 0=,而 A N P U UV U =<-=2215∴ VD2处于反偏而截止 图(d ),断开VD1、VD2,∵ V U P 121-= V U N 01= 11N P U U < V U P 122-= VU N 62-= 22N P U U <;∴ VD1、VD2均处于反偏而截止。

电工与电子技术第一章课后习题参考答案

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习题11-1 在题图1-1中,已知2I A =-,5R =Ω。

求各图中的电压U 。

U+U+U+U (a)(b)(c)(d)解:(a )U 、I 关联,(2)510U IR V ==-⨯=- (b )U 、I 非关联,(2)510U IR V =-=--⨯= (c )U 、I 非关联,(2)510U IR V =-=--⨯= (d )U 、I 关联,(2)510U IR V ==-⨯=-1-2 在题图1-2中,已知2I A =-,15U V =。

计算各图元件中的功率,并说明它们是电源还是负载。

(a)(b)(c)(d)解:(a )U 、I 关联,(2)1530P UI W ==-⨯=-,0P <,元件A 是电源性。

(b )U 、I 非关联,(2)1530P UI W =-=--⨯=,0P >,元件B 是负载性。

(c )U 、I 非关联,(2)1530P UI W =-=--⨯=,0P >,元件C 是负载性。

(d )U 、I 关联,(2)1530P UI W ==-⨯=-,0P <,元件D 是电源性。

1-3某电路中需要接入一个限流电阻,已知接入的电阻两端电压10R U V =,流过电阻的电流20R I mA =。

试选择这个电阻的参数。

解:3105002010U R I -===Ω⨯ 31020100.2R P UI W -==⨯⨯=规格化以后,0.5R P W =1-4一只15V 、5W 的白炽灯接在36V 的电源上,试选择需要串联的电阻。

解:51153P I A U === 361521R U V =-=216313R U R I===Ω 12173R R P U I W ==⨯=1-5 在题图1-5中,已知112U V =,14S U V =,26S U V =,1232R R R ===Ω.试求2U 。

2解:1211()S I R R U U ++=111212424S U U I A R R --===+221222462S S U IR U U V =+-=⨯+-=1-6在题图1-6中,已知电位器6W R K =Ω。

电工与电子技术之电工技术课后答案完整版

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电工与电子技术之电工技术课后答案完整版第1章电路的基本概念和基本定律1-1 试求图1-1所示电路的电压U ab和U ba。

图1-1解(a)电压U的参考方向如图所示,已知U=10V,故有U ab=U=10VU ba=-U ab=-U=-10V(b)直流电压源的电压参考方向如图所示,故有U ab=5VU ba=-U ab=-5V1-2根据图1-2所示的参考方向和电压、电流的数值确定各元件电流和电压的实际方向,并计算各元件的功率,说明元件是吸收功率还是发出功率。

(a)(b)(c)(d)图1-2解 (a)因为电流为+2mA,电压为+5V,所以电流、电压的实际方向与参考方向相同。

电阻元件的功率为P=UI=5×2×10-3=10×10-3=10Mw电阻元件的电压与电流取关联参考方向,计算结果P>0,说明电阻元件吸收功率。

(b)因为电流、电压随时间t按照正弦规律变化,所以当电流i>0、电压u>0时,它们的实际方向与参考方向一致;当电流i<0、电压u<0时,它们的实际方向与参考方向相反。

电阻元件的功率为p=ui=5sin(ωt)×sin(ωt)=5sin2(ωt)W电阻元件的电压与电流取关联参考方向,计算结果p>0,说明电阻元件吸收功率。

(c)因为电流为-2mA,所以电流的实际方向与参考方向相反;电压为+5V,所以电压的实际方向与参考方向相同。

直流电压源的功率为P=UI=5×(-2×10-3)=-10×10-3=-10mW直流电压源的电压与电流取关联参考方向,计算结果P<0,说明直流电压源发出功率。

(d)因为电流为+2A,电压为+6V,所以电流、电压的实际方向与参考方向相同。

直流电流源的功率为P=UI=6×2=12W直流电流源的电压与电流取非关联参考方向,计算结果P>0,说明直流电流源发出功率。

电工与电子技术基础第一章习题答案

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第1章电路的基本定律与分析方法【思1.1.1】(a) 图U ab=IR=5×10=50V,电压和电流的实际方向均由a指向b。

(b) 图U ab=-IR=-5×10=-50V,电压和电流的实际方向均由b指向a。

(c) 图U ab=IR=-5×10=-50V,电压和电流的实际方向均由b指向a。

(d) 图U ab=-IR=-(-5)×10=50V,电压和电流的实际方向均由a指向b。

【思1.1.2】根据KCL定律可得(1) I2=-I1=-1A。

(2) I2=0,所以此时U CD=0,但V A和V B不一定相等,所以U AB不一定等于零。

【思1.1.3】这是一个参考方向问题,三个电流中必有一个或两个的数值为负,即必有一条或两条支路电流的实际方向是流出封闭面内电路的。

【思1.1.4】(a) 图U AB=U1+U2=-2V,各点的电位高低为V C>V B>V A。

(b) 图U AB=U1-U2=-10V,各点的电位高低为V B>V C>V A。

(c) 图U AB=8-12-4×(-1)=0,各点的电位高低为V D>V B(V A=V B)>V C。

【思1.1.5】电路的电源及电位参考点如图1-1所示。

当电位器R W的滑动触点C处于中间位置时,电位V C=0;若将其滑动触点C右移,则V C降低。

【思1.1.6】(a) 当S闭合时,V B=V C=0,I=0。

当S断开时,I=1233+=2mA,V B=V C=2×3=6V。

(b) 当S闭合时,I=-63=-2A,V B=-321+×2=-2V。

当S断开时,I=0,V B=6-321+×2=4V。

【思1.1.7】根据电路中元件电压和电流的实际方向可确定该元件是电源还是负载。

当电路元件上电压与电流的实际方向一致时,表示该元件吸收功率,为负载;当其电压与电流的实际方向相反时,表示该元件发出功率,为电源。

电工电子技术第一章习题答案

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10A


此时有: I3 =10A*4Ω /(2Ω +4Ω +5Ω )=40/11A
(4)保留 4V 理想电压源,其余部分按理想电压源短路,理想电流源开路处置,由此 可得下图: I4 2Ω + 4V 5Ω 4Ω
由于上图不能形成电流,故 I4 =0. 综合以上,利用叠加定理: IX =I1 +I2 +I3 +I4 =20/11A-45/11A+40/11A+0=15/11A=1.364A 1-16.试求如图电路中的电流 I。 3Ω 1A 4Ω 20Ω 16V + 8Ω 解:利用戴维南定理 (1) 首先求等效电阻 R0 ,将理想电压源视为短路,理想电流源视为开路,如下图: R0 3Ω U1 3Ω
2Ω I1 4Ω + 20V 5Ω
此时通过整个电路的电流 I1 可得 I1 =20V/(2+4+5) Ω =20/11A (2)保留 5A 理想电流源,此电流方向与正方向相反,其余部分按理想电压源短路,理 想电流源开路处置,得下图: I2 2Ω

5A

此时可得: I2 =(-5)A*9Ω /(2 Ω +4Ω +5Ω )=-45/11A (3)保留 10A 理想电流源,电流方向与正方向一致,其余部分按理想电压源短路,理想电 流源开路处置,得下图: I3 2Ω
此时通过整个电路的电流i1可得i120v2452011a2保留5a理想电流源此电流方向与正方向相反其余部分按理想电压源短路理想电流源开路处置得下图
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1-1.电路如题所示,求图中的 u,i 或 R。
解:(a)电压与电流同向,则 R=
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第1章电路的基本定律与分析方法【思1.1.1】(a) 图U ab=IR=5×10=50V,电压和电流的实际方向均由a指向b。

(b) 图U ab=-IR=-5×10=-50V,电压和电流的实际方向均由b指向a。

(c) 图U ab=IR=-5×10=-50V,电压和电流的实际方向均由b指向a。

(d) 图U ab=-IR=-(-5)×10=50V,电压和电流的实际方向均由a指向b。

【思1.1.2】根据KCL定律可得(1) I2=-I1=-1A。

(2) I2=0,所以此时U CD=0,但V A和V B不一定相等,所以U AB不一定等于零。

【思1.1.3】这是一个参考方向问题,三个电流中必有一个或两个的数值为负,即必有一条或两条支路电流的实际方向是流出封闭面内电路的。

【思1.1.4】(a) 图U AB=U1+U2=-2V,各点的电位高低为V C>V B>V A。

(b) 图U AB=U1-U2=-10V,各点的电位高低为V B>V C>V A。

(c) 图U AB=8-12-4×(-1)=0,各点的电位高低为V D>V B(V A=V B)>V C。

【思1.1.5】电路的电源及电位参考点如图1-1所示。

当电位器R W的滑动触点C处于中间位置时,电位V C=0;若将其滑动触点C右移,则V C降低。

【思1.1.6】(a) 当S闭合时,V B=V C=0,I=0。

当S断开时,I=1233+=2mA,V B=V C=2×3=6V。

(b) 当S闭合时,I=-63=-2A,V B=-321+×2=-2V。

当S断开时,I=0,V B=6-321+×2=4V。

【思1.1.7】根据电路中元件电压和电流的实际方向可确定该元件是电源还是负载。

当电路元件上电压与电流的实际方向一致时,表示该元件吸收功率,为负载;当其电压与电流的实际方向相反时,表示该元件发出功率,为电源。

可以根据元件电压与电流的正方向和功率的正、负来判别该元件是发出还是吸收功率。

例如某元件A电压、电流的正方向按关联正方向约定,即将其先视为“负载模型”,如图1-2(a)所示,元件功率P=UI。

设U=10V(电压实际方向与其正方向一致),I=2A(电流实际方向与其正方向一致),U、I实际方向一致,P=UI=10×2=20W>0(P值为正),可判断A元件吸收功率,为负载。

设U=10V(电压实际方向与其正方向一致),I=-2A(电流实际方向与其正方向相反),U、I实际方向相反,P=UI=10×(-2)=-20W<0(P值为负),可判断A元件发出功率,为电源。

同理,元件B 电压、电流的正方向按非关联正方向约定,即将其先视为“电源模型”,如图1-2(b)所示,元件功率P =UI ,若P =UI >0(P 值为正),可判断该元件发出功率,为电源;若P =UI<0(P 值为负),可判断该元件吸收功率,为负载。

(a)(b)图1-1 思考题1.1.5的电路图 图1-2 思考题1.1.7的电路图【思1.1.8】A 元件的KVL 方程为U =E 1-IR 1=10V ,A 元件电压、电流的正方向按非关联正方向约定,P A =IU =-10W <0,可判断其吸收功率,为负载(其电压、电流实际方向一致)。

B 元件的KVL 方程为U =E 2+IR 2=10V ,B 元件电压、电流的正方向按关联正方向约定,P B =IU =-10W <0,可判断其发出功率,为电源(其电压、电流实际方向相反)。

若由U 、I 的正方向及其值正、负先判定它们的实际方向,则元件A 、B 为发出还是吸收功率是很容易判断的。

【思1.2.1】(1) 错。

因为有载工作状态下的电压源、恒压源、电流源、恒流源,如果在其两端电压的实际方向与流过它的电流实际方向相反,则向外电路发出功率,为电源;反之,则由外电路吸收功率,为负载。

(2) 错。

两个电源等效的条件为它们具有相同的外特性(V -A 特性),此题对任意相同的外接电路都具有相同的电压、电流和功率。

如图1-3(a)和(b)所示的恒压源和恒流源电路,它们外接相同的1Ω电阻元件,尽管此时它们输出相同的U 、I 、P ,但它们并非等效电源。

例如将电阻1Ω增大到2Ω,两个电源输出的U 、I 、P 不再相等。

(a) (b)图1-3 思考题1.2.1的电路图 (3) 对。

(4) 错,电源只对外电路等效,对内电路则不等效。

(5) 错,恒压源与恒流源之间不可以等效变换。

【思 1.2.2】U R =-10×2=-20V ;P E =10×2=20W >0,非关联正方向,它发出功率;S I P =-10×2=-20W <0,关联正方向,它发出功率。

【思1.2.3】(a) I S =69=1.5A ,R S =6Ω,电流源的I S 正方向向上。

第1章 电路的基本定律与分析方法 (b) I S =3-410=0.5A ,R S =4Ω,电流源的I S 正方向向下。

(c) E =5×5=25V ,R 0=5Ω,电压源的E 正方向向上。

(d) E =3×6-3=15V ,R 0=3Ω,电压源的E 正方向向下。

【思1.2.4】利用等效电压源和电流源化简方法,可把教材图1.2.8化简为图1-4(a)和(b)所示。

其中,I S1=5A ,I S2=2010=2A ,I S =5-2=3A ,再利用并联电阻分流原理可得 I 3=-223+R R R ×I S =-10105+×3=-2A(a) (b)图1-4 思考题1.2.4的电路图 【思1.3.1】(1) 对。

(2) 错。

叠加原理只适用于电压和电流的叠加运算,不适用于功率的叠加运算。

(3) 对。

(4) 错。

应用戴维南定理求等效电压源内阻R 0时,凡恒压源应短接,恒流源应开路。

【思1.3.2】根据叠加原理可得,I 与U S 成正比,所以,当U S 增大到30V 时,I 等于3A 。

【思1.3.3】根据叠加原理可得,当电路仅将恒流源断开后,电压表的读数为U V =12-8=4V 。

【思1.3.4】当开关S 断开时,其等效电路图如图1-5(a)所示,R ab =R 5∥(R 1+R 3)∥(R 2+R 4)。

当开关S 闭合时,其等效电路图如图1-5(b)所示,R ab =R 5∥(R 1∥R 2+R 3∥R 4)。

(a) (b)图1-5 思考题1.3.4的电路图【思1.3.5】其等效电路图如图1-6所示,R ab =(4∥4+3)∥6=3011Ω。

【思1.3.6】其等效电路图如图1-7所示,R ab =8+4=12Ω。

图1-6 思考题1.3.5的电路图 图1-7 思考题1.3.6的电路图【思1.3.7】(a) E '=U 0=2+1×1=3V ,R 0=1Ω。

(b) E '=U 0=24-24663-+×6=12V ,R 0=3∥6=2Ω。

(c) E '=U 0=1×4+10=14V ,R 0=4+4=8k Ω。

(d) E '=U 0=61030+×10-62040+×40=-2.5V ,R 0=30∥10+20∥40=1256Ω。

由图1-9(a)得E '=U 0=10-1×4=6V ,由图1-9(b)得R 0=4Ω,由图1-9(c)得I =40R R E +'=642+=1A 。

【习题1.1】【解】(1) 各电流、电压的实际方向如图1-10所示。

(2) 从图1-10中可知,元件1、3、5上电流的实际方向与电压的实际方向相反,故为电源。

元件2、4上电流的方向与电压的实际方向相同,故为负载。

电源1、3、5上消耗的功率分别为P 1=U 1I 1=5×1=5W ,P 3=U 3I 2=4×2=8W ,P 5=U 5I 3=3×3=9W 。

负载2、4上消耗的功率分别为P 2=U 2I 1=1×1=1W ,P 4=U 4I 3=7×3=21W 。

【习题1.2】【解】(1) 从电路图可得,流过回路ABCDA 的电流为I =111AC r R E U +-=411828+-=2A 。

由此可求出E 2=U AC +I (R 2+R 3+r 2)=28+2×(2+6+1)=46V 。

(2) V A =E 3=5VV B =V A -IR 1=5-2×4=-3V 或V B =E 1+Ir 1-U AC +V A =18+2×1-28+5=-3V V C =V B -E 1-Ir 1=-3-18-2×1=-23V 或V C =-U AC +V A =-28+5=-23VV D =V C -IR 2=-23-2×2=-27V 或V D =Ir 2-E 2+IR 3+V A =2-46+12+5=-27V第1章 电路的基本定律与分析方法 【习题1.3】【解】利用电源等效变换法化简后可得图1-11(a)和图1-11(b)。

(a )(b ) 图1-10 【习题1.1】各电流、电压的实际方向图 图1-11 【习题1.3】的图在图1-11(a)中,E 3=I S R 3=3×1=3V ,I S1=11R E =252.=1.25A 。

在图1-11(b)中,R 0=2121R R R R +=56=1.2Ω,E 0=I S1R 0=1.25×1.2=1.5V 。

所以,I =5430320R R R R E E E +++++=7538112111351....+++++=2A 。

由KCL 定律可得I R3=I S -I =3-2=1A ,所以,U =I R3R =(I S -I )R 3=(3-2)×1=1V 。

【习题1.4】【解】根据弥尔曼定理可得U ab =4321332121111R R R R R E R R E E +++++-=2131241310242012+++++-=21316131034+++-=12=2V 【习题1.5】【解】因本电路中有三个电源,故应用叠加原理解题分三步进行,I S2、I S1、E 1单独作用时的等效电路分别如图1-12(a)、(b)、(c)所示。

由图1-12(a)得U 1=321312S R R R R R I ++ 由图1-12(b)得U 2=321211S R R R R R I ++ 由图1-12(c)得U 3=-321321)(R R R R R E +++ 根据叠加原理可得U =U 1+U 2+U 3=321312S R R R R R I +++321211S R R R R R I ++-321321)(R R R R R E +++ =321321211S 312S )(R R R R R E R R I R R I +++-+(a) (b) (c)图1-12 【习题1.5】的图【习题1.6】【解】根据叠加原理可得U ab 可看成为三个电源(E 、I S1、I S2)共同作用时,在ab 支路上产生的电压之和。

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