(1)因为,电容C、电感L 与电阻R 都是无源元件,所以,电容C、电感L 与电阻R 元件都是耗能元件。
解答:电阻R 是耗能元件;电容C、电感L 是储能元件。
电容是表征储存电场能这一物理特征的电路模型;电感是表征储存磁场能这一物理特征的电路模型。
(2)当电容端电压 uC和电流 iC的参考方向如图3.5 所示时,则电容元件的伏安特性为:
图3.5 电容元件
解答:错。
注意图3.5 中电压 uC与电流 iC的参考方向为非关联参考方向,即电流 iC的方向是从电压 uC的负极流向正极。而方程式是在关联参考方向条件下成立,则图3.5 的正确方程式为
(3)当电感中的电流 iL与电感端电压 uL的参考方向如图3.6 所示时,电感元件的伏安特性为
解答:错。
注意图3.6 中电压 uL与电流 iL的参考方向为非关联参考方向,即电流 iL的方向是从电压uL的负极流向正极。而方程式是在关联参考方向条件下成立,则图3.6 的正确方程式为
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图3.6 电感元件
(4)电容C 中某时刻的电流 iC与该时刻其端电压 uC的大小有关,即只要电容C 两端有电压 uC存在,则电容C 中就有电流 iC流过。
解答:错。
因为所以电容C 中某时刻的电流 iC与该时刻其端电压 uC的大小无关,而是与端电压 uC的变化率成正比。
(5)电感L 某时刻的端电压 uL与该时刻的电流 iL大小有关,即只要电感L 中有电流 iL流过,电感L 两端就有电压 uL存在。
解答:错。
因为所以电感L 某时刻的端电压 uL与该时刻的电流 iL大小无关,与流过的电流 iL变化率成正比。
(6)当电容C 端电压 uC不随时间变化时,电容C 中的电流 iC为零,则电容C 可用“短路线”等效替代。
解答:当电容C 中的电流 iC为零,则电容C 可用“开路”等效替代。
电容C 端电压 uC为不随时间变化电量时,电容C 处于直流电路中;在直流电路中,因为根据电流为零可等效为“开路”的概念,电容C 在直流电路中可用“开路”等效替代。
(7)当电感L 中的电流 iL不随时间变化时,电感L 中的端电压 uL为零,则电感L 元件可用“开路”等效替代。
解答:当电感L 中的端电压 uL为零,则电感L 元件可用“短路线”等效替代。
当电感L 中的电流 iL不随时间变化时,电感L 处于直流电路中;在直流电路中,因为,根据电压为零可等效为“短路”的概念,电感L 在直流电路中可用“短路线”等效替代。
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