交流电路的频率特性练习题及答案

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客观题-----“谐振”部分

☆由R、L、C组成的串联电路,当外加激励频率高于谐振频率时,其电路是( a )。

a.感性的b.容性的c.无法确定

c

d

☆由R、L、C组成的串联电路,当外加激励频率低于谐振频率时,其电路是( b )。

a.感性的b.容性的c.无法确定

c

d

☆由R、L、C组成的并联电路,当外加激励频率高于谐振频率时,其电路是( b )。

a.感性的

b.容性的

c.无法确定

☆由R、L、C组成的并联电路,当外加激励频率低于谐振频率时,其电路是( a )。

a.感性的

b.容性的

c.无法确定

☆由R、L、C组成的某二端网络,当测得其端口的电压与电流同相位时,一定有( b )。

a.感抗 = 容抗b.L的无功功率 = C的无功功率

c.端口的阻抗最小

C

C

☆ 如果R 、L 、C 组成的电路在某激励下发生了谐振,则下列说确的是( b )。

a . 路总有功功率 = 电路总无功功率

b . 路总有功功率 = 电路总视在功率

c . 电路总无功功率 = 电路总视在功率

☆ 右图示电路处于谐振状态时,电流表A 的读数应是( b )。

a .I L +I C

b .0

c .I R

☆ 右图示电路处于谐振状态时,电压表V 的读数应是( b )。

a .U L +U C

b .0

c .U R

☆ RLC 并联电路发生谐振时,总电流( b )。

a .最大

b .最小

c .介于最小值和最大值之间

☆ RLC 串联电路发生谐振时,总电流( a )。

a .最大

b .最小

c .介于最小值和最大值之间

☆ 如图所示三个电路,当激励源的频率LC

1=

ω时,相当于开路的是( b )。

(a) (b) (c)

C

C

C

☆ 如图所示三个电路,当激励源的频率LC

1=

ω时,相当于短路的是( c )。

(a) (b) (c)

☆ 右图示电路中,已知:︒∠=•

0220S U V ,Ω===40211

X X R ,Ω==2043X X ,

Ω=505X ,则AB U •

= ( b )。

a .︒∠0110

b .

︒∠0220 c . 0

☆ 在 R -L -C 串 联 电 路 中,总 电 压 u t =+

10026

sin()ωπ

V ,电 流

i = 10

2sin(ωt +π

6

) A ,ω =1000 rad / s ,L = 1 H ,则 R ,C 分 别 为 ( a )。

a .10 Ω,1 μF

b .10 Ω,1 000 μF

c .0.1 Ω,1 000 μF

☆ 图示正弦电路中,Ω==5C X R ,BD AB U U =,且电路处于谐振状态,则复数阻抗

Z 为( a )

。 a .Ω+5.25.2j b .Ω-5.25.2j

c .Ω︒∠455

B

j X 3

C

C

C L

客观题-----“网络函数”部分

☆ 如图所示RC 电路是( b )。

a .一阶高通电路

b .一阶低通电路

c .一阶带通电路

☆ 如图所示RC 电路是( a )。

a .一阶高通电路

b .一阶低通电路

c .一阶带通电路

☆ 如图所示滤波电路,若增大电容,则通频带宽( a )。

a .变宽

b .变窄

c .不变

☆ 如图所示滤波电路,若增大电容,则通频带宽( b )。

a .变宽

b .变窄

c .不变

☆ 一阶RC 电路如图所示,其s 域传递函数)(s H 应为( c )。

a .

sC

R sC

+

b .

sC

R sC

/1/1+

c .jsC

R jsC /1/1+

R

2

2

R

2

2

R

2

☆ 如图所示电路,Ω=K R 10,F C μ001.0=,则其网络函数和截止频率是( a )。

a .RC j 11H ω+=,s /rad 105

b .RC

j 1RC j H ω+ω=,s /rad 104

c .RC

j 11H ω+=

,s /rad 103

☆ 由R 、L 、C 组成的二端口电路如图所示,若EF 端口电压作输出,AB 端口电压作输入,

则输出与输入之间关系的幅频特性为( c )。

a .

C

j 1L j R C

j 1ω+ω+ω

b .C

j /1L j R L

j ω+ω+ω

c .

2

2)

1(C L R R

ωω-+

客观题-----“频率特性”部分

☆ 一阶RC 电路及其幅频特性如右图所示,

其对应的幅频特性的波特图应该是( a )。

(a) (b) (c)

2

B

A

R

2

rad/s )

C ωC ω

rad/s )

ω1 ω2 ω

(rad/s )

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