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用叠加定理分析电路时,当其中一个电的答案

用叠加定理分析电路时,当其中一个电源单独作用时,其他电源应置零,即电压源(  )、电流源(  )。

多选题
2021-07-17 19:53
、短路,短路
、短路,开路
、开路,短路
、开路,开路
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短路,开路

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等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理),和电流源等效(诺顿定理)两个定理。
一个实际的电压源,不论它是否接负载,电压源端电压恒等于该电源电动势。
对外电路来说,任何一个有内阻的电源都可以用电压源模型或电流源模型来表示,不必追究哪一模型更能反映电源内部的过程。
应用叠加定理求某支路电压、电流是,当某独立电源作用时,其他独立电源,如电压源应(),电流源应()。
如果电源内阻为零,电源将提供一个()的电压,则称为理想电压源。
对于线性电路来讲,用叠加原理求解某支路电流时,可以将各个电源单独作用时求解的电流直接相加即可。
叠加定理的内容是:在一个包含多个电源电动势的电路中,任一支路的电流可以认为是各电动势单独作用时产生电流的()。
叠加原理为:由多个电源组成的()电路中,任何一个支路的电流(或电压),等于各个电源单独作用在此支路中所产生的电流(或电压)的代数和。
叠加定理为:由多个电源组成的()电路中,任何一个支路的电流(或电压),等于各个电源单独作用在此支路中所产生的电流(或电压)的代数和。
叠加定理指出:在()电路中,当有两个或两个以上的独立电源作用时,则任意支路的电流(或电压)都可以认为是电路中各个电源单独作用时,在该支路中产生的各电流分量(或电压分量)的代数和。
用叠加原理分析电路,假定某个电源单独作用时,应将其余的恒压源作()处理,将恒流源全部开路处理。
已知电路如图7-2-11所示,其中,响应电流I在电流源单独作用时的分量(  )。[2017年真题]图7-2-11
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用叠加定理分析电路时,当其中一个电源单独作用时,其他电源应置零,即电压源(  )、电流源(  )。

在一个集中参数电路中,如果其中第k条支路的电压uk或电流ik为已知,那么该支路就可以用一个电压等于uk的电压源或一个电流等于ik的电流源加以替代,替代前后电路中全部电压和电流将保持原值,称为替代定律。
在只含一个电压源(或电流源),不含受控源的线性电阻电路中,电压源(或电流源)与电流表(电压表)互换位置,电流表(电压表)读数不变。这种性质成为互易定理。
在许多电源共同作用的电路中,任何一个支路中的电流等于各个电源单独作用时,在这个支路产生的电流的代数和这种方法称为
理想电压源、理想电流源在电路中的功率由电源本身与外电路共同决定。
等效电源的内阻等于有源两端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源网络两端之间的等效电阻,这就是()。
电压源和电流源是同一实际电源两种模型,两者()是等效的。
在只有一个电源(有内阻)和一个负载的电路中,当负载电流增大时,负载上的电压()
电压源与电流源实现等效变换时要保证电源内部的等效。()

求线性有源二端网络内阻时:
(1)无源网络的等效电阻法,应将电压源()处理,将电流源()处理;
(2)外加电源法,应将电压源()处理,电流源()处理;
(3)开路电压和短路电流法,应将电压源()处理,电流源()处理。

应用叠加定理时,当电压源不作用时,应该用()代替它;当电流源不作用时该电流源处应()。
使用叠加定理,一个电压源或电流源作用到网络时,另外的电压源或电流源应等效为()。
在应用叠加定理分析时,各个独立电源单独作用时,而其他独立电源为零,即其他电压源(),而电流源开路。
直流电路中应用叠加定理时,每个电源单独作用时,其它电源应()。
叠加定理是线性电路的基本定理,内容是复杂电路中某一支路中的()等于各个电压源(或电流)单独作用时在该支路产生的电流的代数和。
线性电路任何支路的电流和任意两点间的电压,是各个电源单独作用时的()。
在线性电路中,任意支路的电流或电压与电路中的独立电源或线性受控源成()。

用叠加定理分析电路时,当其中一个电源单独作用时,其他电源应置零,即电压源(  )、电流源(  )。

对称三相电路中,电源负载为三角形接线,当电源不变时,负载变为星形连接时,负载的相电压(),电流()。
电压源和电流源等效变换前后,电源对外是不等效的。
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