2015年电子招收中职毕业生题库

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2015年湖北省普通高等学校招收中职毕业生技能高考

电子类技能考试样库

(武汉船舶职业技术学院电子类专业命题组制定)

第一章.电路的基本概念及基本定律

第一节:理解电路的组成与作用,电路模型,电器设备额定值的意义; 1.1.1.1 电阻元件的伏安特性曲线是过原点的直线时,称为线性电阻。( √ ) (容易)

1.1.1.2 色环电阻识读时,从左向右或从右向左读,结果都是一样的。(× ) (容易)

1.1.1.3 电路图是根据电器元件的实际位置和实际接线连接起来的。(×)(容易) 1.1.1.4.蓄电池在电路中必定是电源,总是把化学能转化为电能。(×)(容易) 1.1.1.5.我们常说的“负载大”是指用电设备的电阻大。( × ) (中等难度) 1.1.3.1电路是由电源.( D ).导线和开关等中间环节组成的闭合回路。 A. 电灯 B.电动机 C.发电机 D.用电器 (容易) 1.1.3.2下列设备中,一定为电源的是( A )。 (容易) A.发电机 B.冰箱 C.配电柜 D.白炽灯

1.1.3.3.用国家规定的标准图形符号表示电路连接情况的图称( B) (容易) A.电路模型 B.电路图 C.电路元件 D.电路符号

1.1.3.4.所谓复杂直流电路就是(C ) (中等难度) A.既有电阻串联又有电阻并联的电路。 B.有两个电源组成的电路。 C.有两个电源以上并不能用串并联电阻知识化成单回路的电路。 D.由多个电阻组成的电路回路。

第二节:识记电压.电流.电阻.电功率.电能的概念;

1.2.1.1.在线性电路中,电流通过电阻所做的功与它产生的热量是相等的。(√ ) (中等难度)

1.2.1.2.电路中选择的参考点改变了,各点的电位也将改变。(√ )(容易) 1.2.1.3.测量电流时应把电流表串联在被测电路里,测量电压时应把电压表和被测部分并联(√ ) (容易)

1

1.2.1.4.电压是绝对的,电位是相对的。( √ ) (容易) 1.2.1.5.直流电路中,有电压的元件一定有电流。(× ) (容易) 1.2.1.6.串联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比。(√ )(容易) 1.2.1.7.导体的长度和横截面积都增大一倍,其电阻不变。(√ )(容易) 1.2.1.8.电阻值大的导体,电阻率一定也大。(× ) (中等难度) 1.2.1.9.电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。( × ) (容易) 1.2.1.10.通过电阻上的电流增大到原来的3倍时,电阻消耗的功率为原来的3倍。( × ) (中等难度) 1.2.1.11 电路中选择的参考点改变了,两点间的电压也将改变。

( × ) (容易) 1.2.1.12 电压是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中两点电位的差值。(√) (中等难度) 1.2.1.13 在直流电路中电流和电压的 大小和方向都不随时间变化 ( √ ) (容易) 1.2.1.14 单位时间内电流所做的功称为电功率 ,其单位有瓦特和千瓦 ( √ ) (容易) 1.2.1.15 日常使用的白炽灯灯丝烧断后,重新搭上使用白炽灯将变得更亮。( √ ) (中等难度) 1..2.1.16 电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。 ( √ ) (容易) 1.2.1.17.电功率大的用电器,电功也一定大。 ( × ) (中等难度) 1.2.1.18.电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。 ( × ) (容易) 1.2.1.19.单位时间内电流所做的功称为电功率 ,其单位有瓦特和千瓦(√) (容易)

1.2.3.1.把一只标有“220V 100W”的白炽灯接在110V电压下工作,则实际功率为(C ) (容易) A.100W B.50W C.25W D.200W

2

1.2.3.2.一只100W的白炽灯,点燃20小时后所消耗的电能为( C ) (容易) A.1度电

B.0.5度电

C.2度电

D.3度电

1.2.3.3.在下图所示电路中,E=10V,内电阻R0=1Ω,要使RP获得最大的功率,RP应为(C ) (中等难度) A.0.5Ω B.1Ω C.1.5Ω D.0

1.2.3.4.将一阻值为R的导体,均匀的拉抻一倍长度,则阻值变为原来的(B) (容易) A.2倍 B.4倍 C.1/2倍 D.1/4倍

1.2.3.5.如果在1min之内导体中通过120C的电荷量,那么导体中的电流为( A ) A.2A B.1A C.20A D.120A (中等难度) 1.2.3.5.在导体中,电流的形成是由于(C )的作用。 (容易) A.静电力 B.磁场力 C.电场力 D.电磁力

1.2.3.6.当阻抗匹配时,下列说法不正确的是(C ) (中等难度) A.负载获得最大的输出功率 B.电源的效率为50% C.电流和端电压都是最大的 D.电源输出功率最大

1.2.3.7.用电压表测得电路端电压为0,这说明( A )。 (中等难度) A.外电路短路 B.外电路断路 C.外电路上电流比较大 D.电源内电阻为0 1.2.3.8.有甲.乙两盏电灯,甲灯上标有“36V 60W”,乙灯上标有“220V 60W”,当它们分别在其额定电压下工作发光时,其亮度是( C ) (中等难度) A.乙灯比甲灯更亮 C.两盏灯一样亮

B.甲灯比乙灯更亮

D.无法判定哪盏灯更亮

1.2.3.9.在电源内部,电动势的正方向是( A )。 (容易) A.从负极指向正极 B.从正极指向负极 C.没有方向 D.无法判断

1.2.3.10.有段电阻是4 ?的导线,把它均匀的拉伸一倍长,则电阻是(B )

3

A.8 ? B.16 ? C.4 ? D.32? (中等难度) 1.2.3.11.电压和电流的关联方向是指电压.电流 ( B )一致。 (容易) A.实际方向 B.参考方向 C.电位降方向 D.电位升方向

1.2.3.12.实际电流的方向通常规定为( A )电荷运动的方向。 (容易) A.正 B.负 C.都可以 D.都不对

1.2.3.13.电压的单位是(b) (容易) A.安 B.伏 C.瓦 D.都不对

1.2.3.14.选关联方向某元件功率为正(P?0),说明该元件(B )功率(容易) A.发出 B.吸收 C.A和B D.以上都不对

1.2.3.15.当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( B ) (中等难度)

A.一定为正值 B.一定为负值 C.不能肯定是正值或负值 第三节:理解电路在有载.开路.短路状态时的特征;

1.3.1.1.一条马路上路灯总是同时亮,同时灭,因此这些灯都是串联接入电网的。(× ) (容易) 1.3.1.2.通常照明电路中灯开得越多总的负载电阻就越小。(√ ) (容易) 1.3.1.3.短路状态下,电源内阻为零压降。(×) (容易) 1.3.1.4.当外电路开路时,电源的端电压等于零。(× ) (容易) 1.3.1.5.闭合电路中,负载电流变大,端电压一定变大。( × ) (容易) 1.3.1.6 . 电路处于通路状态时,负载的阻值越大,电路的端电压越大。( √ ) (容易) 1.3.1.17.直流电路中,有电压的元件一定有电流。(× ) (容易) 1.3.3.1.电路中的电流没有经过负载,所形成的闭合回路称为(C )(容易) A.通路 B.开路 C.短路 D.断路

1.3.3.2.发生短路时容易烧坏电源的原因是( A ) (容易) A.电流过大 B.电压过大 C.电阻过大 D.以上都正确

1.3.3.3.下列元件不能直接接在电源两端的是(C ) (容易) A.用电器 B.电压表 C.电流表 D.电阻器

1.3.3.4.通常电工术语“负载大小”是指(B )大小。 (容易)

4

A.等效电阻 B.实际功率 C.实际电压 D.负载电流

1.3.3.5.负载或电源两端被导线连接在一起的状态称为( C ) (容易) A.通路 B.开路 C.短路 D.断路

1.3.3.6.当负载开路时,则下面哪一个式子成立(E为电源电动势. U为负载端电压. I为电路的电流,R为内电阻)( C ) (中等难度) A.U=E,I=E/R B.U=0,I=0

C.U=E,I=0

D.U=0

1.3.3.7.在闭合电路中,负载电阻减小,则总电流将(A ) (中等难度) A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定

1.3.3.8.电源开路时端电压为12V,短路电流是30A,则内阻为( A )。 (较难) A. 0.4Ω B. 0.1Ω C. 4Ω D. 都不对

1.3.3.9.用万用表测得某电路两端电阻为0Ω,则说明( B )。 (中等难度) A.该电路断路 B.该电路短路 C.欧姆表内部没有电池 D.以上情况都有可能 第四节:运用欧姆定律进行各种计算。

1.4.1.1.R=U/I中的R是元件参数,它的值由电压和电流的大小决定。(× ) (容易)

1.4.1.2.电路如图所示,已知R1?R2?R3?1KΩ,Us?2V。则电流I等于1mA( √ ) (中等难度)

1.4.1.3. 欧姆定律体现了线性电路元件上电压.电流的约束关系,与电路的连接方式无关(√) (容易) 1.4.3.1.某电阻两端的电压为12V时,电流为2A,当电流为3A的时候,则该电阻两端的电压为( C ) (容易) A.9V B.24V C.18V D.36V

1.4.3.2.如下图所示,电源电动势E1=E2=6V,内电阻不计R1=R2=R3=3Ω,则A.B两点间的电压为( D ) (中等难度)

5

A.0V B.-3V C.6V D.3V

1.4.3.3.一段有源电路如图所示,则A.B两端的电压UAB为(A ) (中等难度) A. -12 B. -6V C.6V D.12V

1.4.3.4.有一电阻,两端加上50mV电压时,电流为10mA;当两端加上10V电压时,电流是(C ) (中等难度) A.1A B.3A C.2A D.4A

1.4.3.5.在下图所示的电路中,R1=2Ω R2=3Ω E=6V,内阻不计,I=0.5A,当电流从D点流向A点时,则UAC为(B ) (较难) A. 7V B. 5V C. 4V D.6V

1.4.3.6.电动势为E,内阻为r的电源,外接负载电阻R组成的回路。则电路端电压为( D ) (中等难度) A.E B.Er/R C.Er/R+r D.ER/R+r 1.4.3.7.在闭合电路中,负载电阻增大,则端电压将(B ) A.减小 B.增大 C.不变 D.不能确定

1.4.3.8.由欧姆定律R=U/I可知,以下正确的是( C )。 (容易) A.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比。 B.加在导体两端的电压越大,则电阻越大。 C.加在导体两端的电压和流过的电流的比值为常数。

6

D.通过电阻的电流越小,则电阻越大

1.4.3.9.某导体两端电压为100V,通过的电流为2A;当两端电压降为50V时,导体电阻应为(B ) (中等难度) A.100Ω B.50Ω C.20Ω D.10Ω

1.4.3.10.在下图所 示 电 路 中,电 源 电 压 U = 6 V。若 使 电 阻 R 上 的 电 压 U1 = 4 V,则 电 阻 R 为 B 。 (中等难度) A. 2 ?

+U-R2?+U1-

B. 4 ? C. 6 ? D.8?

1.4.3.11.如图所示电路,电流I为( B )。 (中等难度) A.-3 A B.-1A C. 1 A D. 3 A

第二章.简单直流电路

第一节:识记电压.电位的概念;

2.1.1.1.电路中选择的参考点改变了,各点的电位也会改变。( √ ) (容易)

2.1.1.2.A灯比B灯亮,说明A灯中的电流比B灯中的电流大。(× ) (中等难度)

2.1.1.3. 电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。 ( × ) (容易) 2.1.1.4.电压.电位和电动势的单位一样。 ( ∨ ) (容易)

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2.1.1.5.电位具有相对性,其大小正负是相对于电路参考点而言的。( ∨ )(容易)

2.1.3.1.原则上零点位点可以任意选择,但在实用中,对电气设备常选取作零点位点。(C ) (中等难度) A.电源正极 B.电源负极 C.设备外壳 D.零线

2.1.3.2.原则上零点位点可以任意选择,但在电子技术电路中,常取(D )作零点位点。 (中等难度) A.大地 B.电源负极 C.电源正极 D.很多元件的公共点

2.1.3.3.如图所示电路中,C点的电位是( B ) 。 (中等难度) A.28V B.12V C.0V D.-12V

2.1.3.4.如图所示电路中,若以A点作为参考点,X点的电位为5V;若以B点为参考点,X点的电位为10V,则UAB = 5V。 (中等难度)

A.10 V B.5V C.—5 V D .都不对 第二节:理解等效电阻.串联分压.并联分流的计算;

2.2.1.1.一个L1 “220 40W”灯炮和一个L2 “220 60W”灯炮并联运行的电路中,流过L1的电流比L2的电流小( √ ) (中等难度) 2.2.1.2.并联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比。(× ) (容易) 2.2.1.3.电桥平衡时两条对角线上的电流都等于零。( × ) (中等难度)2.2.1.4 .电路如图所示,Rab =100Ω。( √ ) (中等难度)

2.2.1.5.两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。

8

( × ) (容易) 2.2.1.6.电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理。 ( × ) (容易) 2.2.3.1.电阻R1=300Ω,R2=200Ω,并联后的总电阻为( D )。 A.150Ω

B.300Ω

C.500Ω D.120Ω (容易)

2.2.3.2.两个电阻R1.R2并联,等效电阻为( C) (容易) A.1/R1+1/ R2 B. R1-R2 C. R1R2/ R1+R2 D. R1+R2/ R1R2 2.2.3.3.如图所示电路中A.B两点间的等效电阻为(B ) (中等难度) A.12? B.24? C.36? D.48?

2.2.3.4.如图所示电路中A.B两点间的等效电阻为(D ) (中等难度) A.22? B.24? C.34? D.16?

2.2.3.5在电路中串联电阻可以起到( A )作用。 (容易) A.分压 B.分流 C.分频 D.增大电流

2.2.3.6.两个阻值均为555 ?的电阻,做串联时的等效阻值与作并联时的等效阻值之比为(C ) (较难) A.2:1 B.1:2 C.4:1 D.1:4

2.2.3.7.电路如图所示,则正确反映电流I1和I之间关系的式子是( A ) (容易)

I1?R2R?R2II1?1IR2R1?R2 B.

A.

9

C.

I1?R?R2R1II1?1IR1?R2 D. R1

2.2.3.8.图示电路中a.b端的等效电阻Rab在开关K打开与闭合时分别为( A )。 (中等难度) A. 10C. 10

16??

??

,10 B. 1016

D. 8

4??

8 10

a

4??????

b

2.2.3.9.如图所示电路的等效电阻Rab为( A )。 (较难) (A) 2Ω (B) 4Ω (C) 5Ω (D) 7Ω

2.2.3.10.两个电阻串联,R1:R2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为( B ) (中等难度)

A.10V B.20V C.30V D. 都不对

第三节:运用简单混联电路的分析和计算.电路中各点电位值的计算和任意两点间的电压计算.电阻.电流和电压的测试方法;

2.3.1.1.在图示电路中,若Uab=5V,则R=15? 。( √ ) (中等难度)

2.3.3.1.如图所示:Uab= ( D )。

(中等难度) A.10V

B.20V

C.-20V

D.0V

I=1A + 10V -

a b

10

2.3.3.2.图示电路中端电压U为(B ) (中等难度) A. 8 V B. -2 V C. 2 V D.-4 V

3 V

5 V 1? U - 10V +2.3.3.3.图示电路中2Ω电阻吸收的功率P等于 B 。 (较难) A.4W B.8W C.0W D.2W

2?2?-u+- 2V +2.3.3.4.电路如下图所示,A点的电位为(A ) (中等难度) A.6V B.8V C.-2V D.10V

2.3.3.5.电路如图所示,已知R1?R2?R3?1KΩ,Us?2V。则电流I等于(B) (中等难度) A.0.5mA B.1mA C.2mA

D.3mA

2.3.3.6.电路如图所示,欲使电路中的电流I=2A,则电阻R的值应为( D)Ω。(中等难度)

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A.1 B .2 C . 3 D.4

2.3.3.7.如下图所示中A点电位为(B )(中等难度)

A.OV B.4V C.3V D.7V

2.3.3.8.如下图所示中,Uab间电压为(A ) (中等难度) A. -3V B. -1V C.1V D.3V

2.3.3.9.已知空间有a.b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为( B ) (中等难度)A.6V B.-6V C.14V D. 都不对

第四节:综合运用闭合电路的欧姆定律.电阻混联电路的特征及电位值的计算方法来分析.解决一般的电路问题;

2.4.1.2.负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大。 ( × ) (中等难度) 2.4.3.1如图所示,电阻2Ω中的电流I的值是( C )。 (较难) A.0A B.2A C.3A D.6A

2.4.3.2.已 知 某 正 弦 电 压 的 频 率 f = 50 Hz ,初 相 角?=30?,有效值为100 V,则 其 瞬 时 表 达 式 可 为 D 。 (中等难度) A. u = 100 sin( 50t+30? ) V B. u = 141.4 sin( 50?t+30? ) V C. u = 200 sin( 100?t+30? ) V D. u = 141.4 sin( 100?t+30? ) V

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2.4.3.3.图示电路中电压 u等于( B ) (中等难度) A.4V B.-4V C.6V D.-6V

2?2?- 10V +-u+- 2V +2.4.3.4.如图所示,电压与电流的关系为(C ) (中等难度) A.U=-E-IR B. U=E-IR C. U=-E+IR D. U=E+IR

第五节:理解电压表和电流表扩大量程的方法;

2.5.1.1.常用的电压表是由微安表或毫安表改装而成的。(√ ) (容易)

第六节:综合运用基尔霍夫电流及电压定律分析计算电路;

2.6.1.1.基尔霍夫电流定律是指沿任意回路绕行一周,各段上电压的代数和一定为零。(× ) (容易) 2.6.1.2.电路中,任一瞬时流向某一点电流之和应等于由该节点流出的电流之和。( √) (容易) 2.6.1.3.基尔霍夫定律不仅适用于线性电路,而且对非线性电路也适用。(√ ) (容易)

2.6.1.4.在支路电流法中,用基尔霍夫电流定律列节点电流方程时,若电路有n个节点,则一定要列n个方程。(× ) (较难) 2.6.1.5.电路中任意一个节点上,流入节点的电流之和,一定等于流出该节点的电流之和。( √ ) (容易) 2.6.1.6 .基尔霍夫电流定律是指沿任意回路绕行一周,各段电压的代数和一定等于零。( × ) (中等难度) 2.6.1.7.用支路电流法求解各支路电流时,若电路有a个节点,则用节点电流定律可列a–1个方程式。(√ ) (容易)

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2.6.1.8 . 在支路电流法中,用基尔霍夫电流定律列节点电流方程时,若电路有m个节点,则一定要列出m个方程来。( × )(中等难度)

2.6.1.9.沿顺时针和逆时针列写KVL方程,其结果是相同的。( √ )(容易) 2.6.1.20.应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向。 ( × ) (中等难度) 2.6.1.21.电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。 ( ∨ ) (容易) 2.6.1.22.基尔霍夫定律只适应于线性电路。 ( × ) (容易) 2.6.1.23.基尔霍夫电流定律仅适用于电路中的节点,与原件的性质有关。 (× ) (中等难度) 2.6.3.1.电流所流过的闭合回路称为(B ) (容易) A.电流 B.电路 C.电源 D.负载

2.6.3.2.下列说法错误的是( D ) (容易) A.所谓支路就是由一个或几个元件首尾相连接构成的无分支电路。 B.所谓节点就是三条或三条以上支路会聚的点。 C.所谓回路就是任意的闭合电路。

D.所谓节点就是两条或两条以上支路会聚的点。

2.6.3.3.下列关于基尔霍夫定律的说法中错误的是( D ) (较难) A.基尔霍夫第一定律又叫节点电流定律。 B.基尔霍夫第二定律又叫回路电压定律。 C.基尔霍夫第一定律表达式为∑I=0。 D.基尔霍夫第一定律表达式为∑V=0。

2.6.3.4.某电路有3个节点和7条支路,采用支路电流法求解各支路电流时,应列出电流方程和电压方程的个数分别为( C )。 (容易) A.3,4 B.4,3 C.2,5 D.4,7

2.6.3.5.用支路电流法解题时若电路有3条支路,2个节点,则要列出( C )个独立方程。 (容易) A.1 B.2 C.3 D.以上都可以

2.6.3.6.电路中,任一瞬时流向某一点电流之和应( C )由该节点流出的电流

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之和。 A:大于 B:小于 C:等于 D:都不对

(容易)

2.6.3.7.节点的定义是( C )或三条以上支路的连接点 (容易) A.一条 B.两条L C.三条 D.以上都可以

2.6.3.8 . 某电路图如图所示,下面论述正确的是 ( C )。 (中等难度) A.有三个回路 B. 有四个回路 C.该电路有4个节点 D. 该电路有2个节点

2.6.3.9.下列说法错误的是(D ) (容易) A.在电路节点处,各支路电流参考方向可以任意设定。 B.基尔霍夫电流定律可以扩展应用于任意假定的封闭面。 C.基尔霍夫电压定律应用于任意闭合路径。

D.∑I=0式中各电流的正负号与事先任意假定的各支路电流方向无关。 2.6.3.10.基尔霍夫第一定律的依据是( D ) (容易) A.欧姆定律 B.全电流定律 C.法拉第定律 D.电荷守恒定律 第七节:理解电压源.电流源.理想电压源.理想电流源的概念.电路结构特征及电源的外特性;电压源与电流源的等效变换;

2.7.1.1.理想电压源与理想电流源并联,对外部电路而言,它等效于理想电流源。( × ) (中等难度) 2.7.1.2.两个理想电压源一个为6V,另一个为9V,极性相同并联,其等效电压为15V。。( × ) (中等难度) 2.7.1.3.几个相同的电压源同极性并联,其等效电压等于其中之一。( √ ) (容易)

2.7.1.4.理想电压源和理想电流源是可以进行等效变换的。(× ) (容易) 2.7.1.5.几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。( ∨ ) (容易)

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2.7.3.1.理想电压源和理想电流源间( B ) (容易) A.有等效变换关系 B.没有等效变换关系 C.有条件下的等效关系 D.无法判定

2.7.3.2.下面的叙述正确的是( A )。 (容易) A.理想电压源和理想电流源是不能等效变换的 B.理想电压源和理想电流源等效变换后内部是不等效的 C.理想电压源和理想电流源等效变换后外部是不等效的 D.以上说法都不正确

2.7.3.3.实际电压源和电流源模型中,其内阻与理想电压源和电流源之间的正确连接关系是( C ) (容易) A.理想电压源与内阻串联,理想电流源与内阻串联 B.理想电压源与内阻并联,理想电流源与内阻串联 C.理想电压源与内阻串联,理想电流源与内阻并联 D.理想电压源与内阻并联,理想电流源与内阻并联

2.7.3.4.理想电压源和理想电流源间( B ) (中等难度) A.有等效变换关系 B.没有等效变换关系 C.有条件下的等效关系 2.7.3.5.当恒流源开路时,该恒流源内部( B ) (中等难度) A.有电流,有功率损耗 B.无电流,无功率损耗 C.有电流,无功率损耗2.7.3.6.下列a.b.c.d四个图中,与图e等效的是( C )。(指对外电路等效) (中等难度)

第八节:运用叠加定理.戴维宁定理来分析解决简单的电路问题。

2.8.1.1.叠加定理仅适用于线性电路,对非线性电路则不适用。(√ )(容易) 2.8.1.2.欲使电路中的独立电流源不起作用,则该电流源应被断路线替代。

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( √ ) (中等难度) 2.8.1.3.电路中的电压.电流和功率的计算都可以应用叠加定理。 ( × ) (容易)

2.8.1.4.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,即其他电压源短路。(√ ) (容易) 2.8.3.1.叠加定理只适用于( C ) A.交流电路 B.直流电路 C.线性电路 D.三种都适用

2.8.3.2.关于戴维宁定理,下列说法正确的是(A ) (容易) A.戴维宁定理只适用于线性电路,不适用于非线性电路。 B.戴维宁定理只适用于非线性电路,不适用于线性电路。 C.戴维宁定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路。

2.8.3.3.只适应于线性电路求解的方法是( C ) (容易) A.弥尔曼定理 B.戴维南定理 C.叠加定理 D. 都不对

第三章.磁场和磁路,电磁感应

第一节:识记磁场主要物理量(磁感应强度.磁通.磁场强度和磁导率)的物理意义.单位和它们之间的相互关系;

3.1.1.1.线圈的铁心不是整块金属,而是许多薄硅钢片叠压而成,这是为了减小磁滞和涡流损耗。 (√ ) (中等难度) 3.1.1.2.相同的线圈,有铁芯线圈的电感比空心线圈的电感大。(√) (中等难度)

3.1.1.3 .当结构一定时,铁心线圈的电感就是一个定值。(√ ) (容易) 3.1.1.4.磁体2个磁极各用字母S和N表示。( ∨ ) (容易) 3.1.1.5.磁极间有相互作用力,同名磁极相互吸引,异名磁极相互排斥的性质。( × ) (容易) 3.1.3.1.条形磁铁磁场最强的地方是( A )。 (容易) A.磁铁两极 B.磁铁中心点 C.磁感线中间位置 D.无法确定 3.1.3.2.关于磁场和磁力线的描述,正确的说法是( B )。(中等难度) A.磁极之间存在着相互作用力,同名磁极互相吸引,异名磁极互相排斥 B.磁力线可以形象地表示磁场的强弱与方向 C.磁力线总是从磁极的北极出发,终止于南极

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D.磁力线的疏密反映磁场的强弱,磁力线越密表示磁场越弱,磁力线越疏表示磁场越强

3.1.3.3.关于磁感线下列说法正确的是( D ) (容易) A.磁感线是客观存在的有方向的曲线。 B.磁感线总是始于N极而终于S极。

C.磁感线上的箭头表示磁场方向。

D.磁感线上某处小磁针静止时,N极所指方向应与该处曲线的切线方向一致。 3.1.3.4.空心线圈被插入铁芯后(A ) (中等难度) A.磁性将大大增强。 B.磁性将减弱。 C.磁性基本不变。 D.不能确定。

3.1.3.5.关于磁力线的说法下列正确的是(D ) (容易) A.磁力线是磁场中客观存在的有方向曲线 B.磁力线始于磁铁北极而终于磁铁南极 C.磁力线上的箭头表示磁场方向

D.磁力线上某点处于小磁针静止时北极所指的方向于该点曲线方向一定一致. 第二节:理解右手螺旋法则,左手定则以及磁场对电流作用力的计算;

3.2.1.2.感应电流产生的磁场方向总是与原磁场的方向相反。 (× ) (中等难度) 3.2.3.1.如图所示,通电的导体在磁场中受电磁力作用,正确的是( C ) (

3.2.3.2.如图所示,通电导体受力方向为( B ) (容易) A.垂直向上 B.垂直向下 C.水平向左 D.水平向右

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3.2.3.3.右手螺旋定则是判断(A )方向 (容易) A.电流产生的磁场 B.电压 C. 载流导体在磁场中受力 D.以上都对

3.2.3.4.如图所示,在电磁铁的左侧放置了一根条形磁铁,当合上开关S 以后,电磁铁与条形磁铁之间( B )。 (较难)

A.互相排斥 B.互相吸引 C.静止不动 D.无法判断

3.2.3.5.判定通电线圈产生磁场的方向用( B ) (中等难度) A.右手定则 B.右手螺旋定则 C.左手定则 D.楞次定律 3.2.3.2通电直导体在磁场中受力方向可用( C )判断。 (中等难度) A.右手定则 B.安培定则 C.左手定则 D.楞次定律 3.2.3.6.通电导体在磁场中所受磁场力的大小与下列无关的是( D ) (中等难度)

A.通电导线处在磁场中的长度。 B.磁感应强度。 C.通电电流的大小。 D.导体的材料。

3.2.3.7.如图所示电路中,小磁针N 极将( A )。 (中等难度)

A.垂直纸面向外偏转 B.垂直纸面向里偏转C.静止不动 D.无法判断 3.2.3.8.如图所示,通电直导体受到的电磁力为(B )。 (中等难度) A.向左 B.向右 C.向上 D.向下

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3.2.3.9.若一通电直导体在匀强磁场中受到的电磁力为零,这时通电直导体与磁感应线的夹角为( A )。 (中等难度) A.0° B.90° C.30° D.60°

3.2.3.10.由法拉第电磁感应定律可知,闭合电路中感应电动势的大小(C) (容易)

A.与穿过这一闭合电路的磁通量变化量成正比 B.与穿过这一闭合电路的磁通量成正比 C.与穿过这一闭合电路的磁通量变化率成正比 D.与穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比

3.2.3.11.下图中,当磁铁插入线圈中,线圈中的感应电动势(B)(容易) A. 由A指向B,且A点电位高于B点电位 B. 由B指向A,且A点电位高于B点电位 C. 由A指向B,且B点电位高于A点电位 D. 由B指向A,且B点电位高于A点电位

3.2.3.12.线圈间的互感电动势所产生的电流总是(A) (中等难度) A.阻碍另一线圈电流的变化 B.总是与自身电流方向相反 C.阻碍自身电流的变化 D.总是与自身电流方向相同

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3.2.3.13.下列说法中,正确的是( C ) (容易) A.一段通电导线在 磁场某处受到的力大,该处的磁感应强度就大

B.在磁感应强度为B的匀强磁场中,放入一面积为S的线框,通过线框的磁通一定为Φ=BS

C.磁力线密处的磁感应强度大

第三节:理解电磁感应现象产生的条件;

3.3.1.1.导体在磁场中做切割磁力线运动,导体内一定会产生感应电流。( × ) (中等难度) 3.3.1.2.如果通过某一截面的磁通为零,则该截面处的磁感应强度一定为零。 (× ) (中等难度) 3.3.1.3.只要闭合线圈中的磁场发生变化就能产生感应电流。( √ ) (中等难度) 3.3.1.4.感应电流产生的磁场方向总是跟原磁场的方向相反。(×)(中等难度) 3.3.1.5.线圈中有磁场存在,但不一定会产生电磁感应现象。(√ )(容易) 3.3.3.1.电磁感应现象中,下列说法正确的是( D ) (中等难度) A.导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流 B.导体作切割磁力线运动,导体内一定会产生感应电流

C.闭合电路在磁场内作切割磁力线运动,导体内一定会产生感应电流 D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就一定有感应电流

3.3.3.2.穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中必产生(B) (中等难度) A.感应电流 B.感应电动势

C.感应电动势和感应电流 D.

第四节:运用右手定则.楞次定律和法拉第电磁感应定律解决一般简单问题; 3.4.1.1.通过法拉第电磁感应定律结合左手定则有时也能判断感应电流的方向。( ×) (中等难度) 3.4.1.2.两根靠得很近相互平行的直导线,若通以相反方向的电流,则它们互相吸引。 (× ) (容易)

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3.4.1.3.只要导线在磁场中运动,导线中就一定能产生感应电动势。 (× ) (中等难度) 3.4.3.1如图所示,磁极中间通电直导体A的受力方向为( B ) (较难) A.垂直向上; B.垂直向下; C.水平向左; D.水平向右。

3.4.3.2.如图所示,导线a.b.c在磁感应强度为B的匀强磁场中,以速度v 向右作匀速运动,导线长ab=bc=L,则Uac=( C ) (较难) A.U=2BLv B.U=BLv sinθ C.U=BLv cosθ D.U= 2BLv sinθ

3.4.3.3.在电磁感应现象中,感应电流的磁场的方向总是(A) (中等难度) A.与原磁场的方向相反 B.与原磁场的方向相同 C.阻碍原磁场的变化 D.阻碍磁场的磁通变化效率 第五节:理解自感现象和互感现象;

3.5.1.1.变压器可以改变各种电源的电压。 (× ) (中等难度) 3.5.1.2 自感电势的大小与线圈本身的电流变化率成正比。(√ )(中等难度) 3.5.1.3.两个串联互感线圈的感应电压极性,取决于电流流向,与同名端无关。 ( × ) (中等难度) 3.5.3.1.对于一固定线圈,下面结论正确的是(C) (中等难度) A.电流越大,自感电动势越大 B.电流变化量越大,自感电动势越大 C.电流变化率越大,自感电动势越大 D.电压变化率越大,线圈中电流越大

3.5.3.2.某变压器初级匝数为2000,次级为1000匝,初级接10V的直流电压,则次级的开路电压为( A) (容易) A.0伏 B.5伏 C.12伏 D.20伏

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3.5.3.3.当流过一个线圈中的电流发生变化时,在线圈本身所引起的电磁感应现象称( B)现像。 (容易) A.互感 B.自感 C.电感 D.以上都不对

3.5.3.4.当端口电压.电流为关联参考方向时,自感电压取(A ) (容易) A.正 B.负 C.A和B D.以上都不对

3.5.3.5.在自感应现象中,自感电动势的大小与(C)成正比。 (中等难度) A.通过线圈的原电流 B.通过线圈的原电流的变化 C.通过线圈的原电流的变化量

D.通过线圈的原电压的变化

3.5.3.6.线圈几何尺寸确定后,其互感电压的大小正比于相邻线圈中电流的 ( C ) (中等难度) A.大小 B.变化量 C.变化率 D. 都不对

3.5.3.7.线圈间的互感电动势所产生的电流总是(A) (中等难度) A.阻碍另一线圈电流的变化 B.总是与自身电流方向相反 C.阻碍自身电流的变化 D.总是与自身电流方向相同 3.5.3.8.互感电压的正负与电流的 ( B

)及同名端有关

(容易)

A.大小 B.方向 C. A和B D.其他几个都不对

第六节:综合运用互感线圈的同名端的概念及其判断方法;

3.6.1.1.两互感线圈顺向串联时,其等效电感为L1+L2-2M。(×) (较难) 3.6.1.2.两互感线圈一个电流变化所产生的自感电动势与在另一线圈中产生的互感电动势极性相同的接线端子就是同名端。(√ ) (中等难度) 3.6.1.3.在同一变化磁通的作用下,感应电动势极性相同的端子称为同名端。 (√ ) (中等难度) 3.6.1.4.顺向串联的两个互感线圈,等效电感量为它们的电感量之和。 ( × ) (中等难度) 3.6.1.5. 两互感线圈顺串时其等效电感总比反串时等效电感大。(√) (中等难度) 3.6.3.1.两互感线圈顺向串联时,其等效电感量L顺=( C ) (容易) A.L1?L2?2M B.L1?L2?M C.L1?L2?2M D. 都不对

23

第七节:识记变压器的作用.基本构造.种类及用途。

3.7.1.4.一降压变压器,只要将初.次级对调,即可用作升压变压器。( × )(容易)

第四章.电容.电感及正弦交流电

第一节:识记电容器.电感的概念及平行板电容器计算公式;

4.1.1.1.电容器的电容量要随着它所带电荷量的多少而发生变化。 (× ) (中等难度) 4.1.1.2 .平行板电容器的电容量只与极板的正对面积和极板之间的距离有关,而与其他无关。 (× ) (中等难度) 4.1.3.1.关于电容器,下列说法正确的是(B ) (中等难度) A.电容器两极板上所带的电荷量相等,种类相同。 B.电容器两极板上所带的电荷量相等,种类相反。 C.电容器既是储能元件又是耗能元件。 D.电容器的电容量是无限大的。

4.1.3.2.平行板电容器在极板面积和介质一定时,如果缩小两极板之间的距离,则电容量将(A ) (中等难度) A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定

4.1.3.3.用万用表电阻档检测大电容器质量时,若指针偏转后回不到起始位置,而停在刻度盘的某处,则说明( C ) (中等难度) A.电容器内部短路。 B.电容器内部开路。 C.电容器存在漏电现象。 D.电容器的电容量太小。

4.1.3.4关于电容,下列说法正确的是(C ) (中等难度) A.电容器没带电的时候没有电容。 B.电容器带电的时候才有电容。 C.电容与电容器是否带电没关系。 D.电容器带电越多,电容就越大。 4.1.3.5.如图交流电路中,电压U不变,当电源频率升高,则各灯泡亮度变化是(B ) (较难) A.灯A变亮 B.灯B变暗 C.灯C变暗 D.全部变暗

24

4.1.3.6.平行板电客器在极板面积和介质一定时,如果缩小两极板之间的距离,则电容量将( A )。 (容易) A.增大 B.减小 c.不变 D.不能确定

4.1.3.7.某电容器两端的电压为40V时,它所带的电荷量是0.2 c,若它两端的电压降到10 V时,则( B )。 (较难) A.电荷量保持不变 B.电容量保持不变 C.电荷量减少一半 D.电容量减小

第二节:理解电容器的串联.并联性质及计算等效电容;

4.2.1.1.若干只电容器串联,电容量越小的电容器所带的电荷量也越少。(×) (较难) 4.2.1.2.几个电容器串联后,接在直流电源上,那么各个电容器所带的电荷量均相等。(√ ) (中等难度) 4.2.1.3. 电容器串联后,其等效电容量总是小于其中任一电容器的电容量。(√ ) (容易) 4.2.1.4.几个电容元件相串联,其电容量一定增大。( × ) (中等难度) 4.2.3.1.两个电容器,C1=30μf,耐压12V,C2=50μf,耐压12V,将它们串联后接入24V电源上,则(B ) (较难) A.两个电容器都能正常工作。 B.两个电容器都会被击穿。 C.C1被击穿,C2正常工作。 D.C2被击穿,C1正常工作。 4.2.3.2.两只电容量分别为C1和C2的电容相串联,其串联后的等效电容量为( C ) (容易) A.C1+C2

B.1/C1+1/C2 C.C1*C2/(C1+C2) D.以上都不是

4.2.3.3电感的单位是亨利,1亨利等于( C )毫亨。 (容易) A.10 B.100 C.1000 D.10000

4.2.3.4.电容器C1和一个电容为8 μF的电容器C2并联,总电容为电容器C1的3倍,那么电容器C1的电容量是( B )。 (较难) A. 2 μF B. 4 μF C. 6μF D. 8μF

4.2.3.5. 把两只电容量为2000PF的电容并联,并联后的电容量为( C )PF。

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(容易)

A.1000 B.2000 C.4000 D.以上都不是

4.2.3.6.一感性负载(可视作R、L串联电路)并联电容C后,下面说法一定正确的是( C ) (中等难度) A.电路总的功率因数提高

B.电路无功功率消耗减少

C.电路有功功率消耗不变 D.电路总电流下降

第三节:理解正弦交流电的各种表示方法及相互间关系;

4.3.1.1.电阻元件上电压.电流的初相一定都是零,所以它们是同相的。(× ) (容易) 4.3.1.2.u2=311sin(628t+45°)其中45°表示初相位。 (∨ ) (容易) 4.3.3.1.正弦电压u(t)=Umsin(?t)(V),则正弦电压的有效值等于( ) A.Um C.Um

12B.

2Um 2D.2Um

第四节:识记正弦交流电基本物理量(瞬时值.最大值.有效值.角频率.周期.频率.相位.初相位.相位差)的概念;

4.4.1.1.用交流电压表测得交流电压是220V,则此交流电压的最大值是2203V。 (× ) (中等难度) 4.4.1.2.正弦交流电路,电容元件上电压最大时,电流也最大。 ( × )(容易)

4.4.1.3.相位差等于两个同频率的交流电的初相之差。(√ ) (容易) 4.4.1.4.反相是指两个同频率交流电的相位差为180°的情况。( √)(容易) 4.4.1.5 . 交流电的电流或电压在变化过程中的任一瞬间,都有确定的大小和方向,叫做交流电该时刻的 瞬时值(√) (中等难度) 4.4.1.6 .交流电 u =2202sin(100πt) V的最大值是220V。(×) (中等难度)

4.4.1.7.正弦量的三要素是指它的最大值.角频率和相位。( × )(中等难度) 4.4.1.8.只有在正弦交流电中,最大值才是有效值的 *々* 倍。(√ )(容易)

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4.4.1.9.在任何交流电路中,最大值都是有效值的2 倍。(× )(中等难度) 4.4.3.1.在电源频率一定时,正弦交流电路的阻抗角φ( C )。 (中等难度) A.与φi -φu相等,取决于负载的性质和元件的特性参数 B.与φi -φu相等,取决于负载的性质,与元件的特性参数无关 C.与φu -φi相等,取决于负载的性质和元件的特性参数 D.与φu -φi相等,取决于负载的性质,与元件的特性参数无关

4.4.3.2.人们常说的交流电压220V.380V,是指交流电压的(B ) (容易) A.最大值 B.有效值 C.瞬时值 D.平均值

4.4.3.3.关于交流电的有效值,下列说法正确的是( D ) (容易) A.最大值是有效值3 倍 B.有效值是最大值的2 倍 C.最大值是平均值的 2 D.最大值是有效值的2 倍 4.4.3.4.正弦波的最大值是有效值的 ( B ) 倍。 (容易)

1A.2 B.2 C.22 D.都不对

4.4.3.5.两个正弦交流电流的解析式是: (容易)

i1?10sin(314t?)A,i2?102sin(314t?)A。这两个交流电流相同的量是(C )

64??A.最大值 B.有效值 C.周期 D.初相位

4.4.3.6.纯电容正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将(A) (容易) A.增大 B.减小 C.不变 D.无法确定

4.4.3.7.已知i1?10sin(314t?90?)A,i2?10sin(628t?30?)A,则( C ) (中等难度)

A.i1超前i260° B.i1滞后i260° C.相位差无法判断 D.无法确定 4.4.3.8.已知工频电压有效值和初始值均为380V,则该电压的瞬时值表达式为( B ) (容易) A.u?380sin314tV B.u?537sin(314t?45?)V C.u?380sin(314t?90?)V D. 无法确定

27

4.4.3.9某电容器两端的电压为40V时,它所带的电荷量是0.2 c,若它两端的电压降到10 V时,则( B ) (中等难度) A电荷量保持不变 B电容量保持不变 C电荷量减少一半 D电容量减小4.4.3.10.已 知 某 正 弦 电 压 的 频 率 f = 50 Hz ,初 相

=30度,

有效值为100 V,则 其 瞬 时 表 达 式 可 为(D ) (中等难度) A.u = 100 sin( 50t+30°) V B.u = 141.4 sin( 50πt+30°) V C.u = 200 sin( 100πt+30°) V D.u = 141.4 sin( 100πt+30°) V 第五节:运用相关概念进行各种计算;

4.5.1.1.电阻电感相并联,IR=3A,IL=4A,则总电流等于5A。 ( ∨ ) (中等难度) 4.5.3.1.在电路中某元件两端电压 u=380sin(314t+10°)V,电流 i=24sin(314t+100°)A,则该元件为(C ) (较难) A.纯电感 B.纯电阻 C.纯电容 D.电阻与电感串联 4.5.3.2.在电路中某元件两端电压 u=380sin(314t+100°)V,电流 i=24sin(314t+10°)A,则该元件为( A ) (较难) A.纯电感 B.纯电阻 C.纯电容 D.电阻与电感串联

4.5.3.3.如图所示交流电路中,电压U不变,当电源频率升高,则各灯泡亮度变化是(C ) (较难) A.灯A变亮 B.灯B变亮 C.灯C变亮 D.全部变亮

4.5.3.4.在R-L-C串联电路中,只有( C )是属于电感性电路。 (中等难度)

A.R=4Ω.XL=1Ω.XC=2Ω B. R=4Ω.XL=0.XC=2Ω C.R=4Ω.XL=3Ω.XC=2Ω D.R=4Ω.XL=3Ω.XC=3Ω

4.5.3.5 . 在纯电感正弦交流电路中,当电流i=I2 sin(314t)A时,则电压( C ) (中等难度)

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A. u=IL2 sin(314t+π/2)V B. u=IL?2 sin(314t-π/2)V C. u=IL?2 sin(314t+π/2)V D. u=ILsin(314t-π/2)V

4.5.3.6.家用吊扇的电机属于(B) (容易) A.单相直流 B.单相交流 C.三相交流 D.以上都不对

第六节:理解正弦交流电路中感抗.容抗.有功功率.无功功率.视在功率.功率因数.阻抗;

4.6.1.1.在RLC串联电路中,若XL?XC,则该电路为电感性电路。 ( √ ) (中等难度) 4.6.1.2.在纯电容电路中,电路的无功功率就是瞬时功率的平均值。(×)(较难)

4.6.1.3.在感性负载两端并联电容器,电路的功率因素一定会提高。(×)(较难)

4.6.1.4.公式P?UIcos?.Q?UIsin?.S= UI适用于任何单相正弦交流电路。( √ ) (中等难度) 4.6.1.5.正弦交流电路中,无功功率就是无用功率。( × ) (容易) 4.6.1.6.在日光灯两端并联适当容量的电容器,整个电路的功率因素会提高。( √ ) (中等难度) 4.6.1.7.交流电路的容抗随电源的频率升高而增大,随频率的下降而减小。 ( × ) (中等难度) 4.6.1.8.无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。 ( × ) (容易) 4.6.3.1 .无功功率单位是( C )。 (容易) A.伏安(VA) B.瓦(W) C.乏(Var) D.焦耳

4.6.3.2.电路负载所消耗的有功功率P=UIcos?,并联合适电容后使电路功率因数( A ) (容易) A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定

4.6.3.3.已知电路复阻抗Z=(3-j4)Ω,则该电路一定呈( B )(容易) A.感性 B.容性 C.阻性 D. 无法确定

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4.6.3.4.电感.电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为( C ) (中等难度)

A.UI B.I2X C.0 D.都不对

第七节:理解电阻.电感和电容在直流电路和交流电路中的作用;

4.7.1.1.在f =50HZ的交流电路中,若感抗XL =314?,则电感L=2H。(× ) (中等难度)

4.7.1.2.在RLC串联电路中,感抗和容抗数值越大,电路中的电流就越小。( × ) (容易) 4.7.1.3. 荧光灯管与整流器串联接在交流220 V电源上,若测得灯管电压为110V,则可知整流器所承受的电压也为110。(×) (较难) 4.7.3.1.在交流电路中,纯电阻两端电压与电流的关系式是(A )(中等难度) A.i=u/R B.i=U/R C.i=Um/R D.I=u/R

4.7.3.2.在交流电路中,纯电感两端的电压与电流的关系式正确的是( B) (中等难度)

A.i=u/R B.I=U/XL C.IM=U/ XL D.I=U/R 4.7.3.3 .1μF与2 μF的电容器串联后接在30V的电源上,则lμF的电容器的端电压为( C )。 (较难) A.10 V B.15 V C.20 V D.30V

4.7.3.4.电容元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( A ) (容易) A.增大 B.减小 C.不变

4.7.3.5.在正弦交流电路中,电感元件的瞬时值伏安关系可表达为( C ) (中等难度)

diD.都不对

dt

4.7.3.6.电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中

A.u?iXL B.u=jiωL C.u?L电流将( B ) (中等难度) A.增大 B.减小 C.不变 D. 都不对 第八节:理解RL.RC.RLC正弦交流电路中电流和电压的关系;

4.8.3.1. 一个交流RC并联电路,已知IR=6mA, IC=8mA,总电流I等于(A )安

30

第五节:识记换路定律;能确定RC电路.RL电路初始值.稳态值及时间常数τ; 6.5.1.1.因为电容器两端的电压不能发生跃变,故未充电的电容器在接通直流电源瞬间,可视作短路。( √ ) (中等难度)

第六节:理解RC电路瞬态过程中电流.电压的变化规律。

第七章.晶体二极管及二极管整流电路

第一节.识记二极管单向导电性,二极管伏安特性和主要参数;

7.1.1.1.半导体的导电能力在不同条件下有很大差别,若降低环境温度导电能力会减弱。(对) (中等难度) 7.1.1.2.用万用表测试晶体管时,选择欧姆档R×10K档位。(错) (容易) 7.1.1.3.在P型半导体中,少数载流子是空穴,多数载流子是电子。(F) (容易)

7.1.1.4.用万用表测试晶体管时,选择欧姆档R×10K档位。 (×) (容易) 7.1.1.5.PN

结正向偏置时,其内外电场方向一致。

(×) (容易) 7.1.1.6. N型半导体中,主要依靠自由电子导电,空穴是少数载流子。(对) (容易) 7.1.1.7 .二极管和三极管都是非线性器件。( T ) (容易) 7.1.1.8.二极管加反向电压时,形成很小的反向电流,在电压不超过某一范围时,二极管的反向电流随反向电压的增加而基本不变(对) (容易) 7.1.1.9.P型半导体中不能移动的杂质离子带负电,说明P型半导体呈负电性。 (错) (容易) 7.1.3.1.P型半导体的多数载流子是( B )。 (容易) A. 电子 B. 空穴 C. 电荷 D. 电流

7.1.3.2.晶体硅或锗中,参与导电的是( D )。 (中等难度) A.离子 B.自由电子 C.空穴 D.B和C

7.1.3.3.下列说法正确的是( C )。 (中等难度) A.N型半导体带负电

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B.P型半导体带正电 C.PN结型半导体为电中性体

D.PN结内存在着内电场,短接两端会有电流产生

7.1.3.4.N型半导体的多数载流子是( B )。 (容易) A.电流 B.自由电子 C.电荷 D.空穴

7.1.3.5.关于P型.N型半导体内参与导电的粒子,下列说法正确的是( A )。 (容易)

A.无论是P型还是N型半导体,参与导电的都是自由电子和空穴 B.P型半导体中只有空穴导电 C.N型半导体中只有自由电子参与导电

D.在半导体中有自由电子.空穴.离子参与导电

7.1.3.6.稳压二极管是利用PN结的( A )来实现稳压性能的。 (容易) A.反向击穿特性 B.正向导通性 C.反向截止性 D.单向导电性

7.1.3.7.锗二极管导通时,它两端电压约为( C )。 (容易) A.1V B.0.7V C.0.3V D.0.5V

7.1.3.8.关于N型半导体的下列说法,错误的是( C )。 (容易) A.自由电了是多数载流子

B.在二极管中由N型半导体引出的线是二极管的阴极 C.在纯净的硅晶体中加入三价元素硼,可形成N型半导体 D.在PNP 型 晶体管中,基区是N型半导体

7.1.3.9.半导体的导电能力随温度升高而( ),金属导体的电阻随温度升高而( C )。 (容易) A.降低/降低 B.降低/升高 C.升高/降低 D.升高/升高

7.1.3.10. PN结呈现正向导通的条件是( B )。 (容易) A. P区电位低于N区电位 B. N区电位低于P区电位 C. P区电位等于N区电位 D. 都不对

7.1.3.11.在半导体PN结两端加( B )就可使其导通。 (容易)

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A.正向电子流 B.正向电压 C.反向电压 D.反向电子流

7.1.3.12二极管的反向电流随着温度降低而( B )。 (容易) A.升高 B. 减小 C.不变 D.不确定

7.1.3.1.3.半导体PN结是构成各种半导体器件的工作基础,其主要的特性是( A ): (容易) A.具有单向导电性 B.具有放大性 C.具有改变电压特性 D.以上都不对 7.1.3.14. P型半导体是在本征半导体中加入微量的(A)元素构成的。(容易) A.三价; B.四价; C.五价; D.六价。

7.1.3.15.本征半导体是( B )。 (容易) A.掺杂半导体 B.纯净半导体 C.P型半导体 D.N型半导体

7.1.3.16.半导体PN结是构成各种导体器件的工作基础,其主要特性是( C )。 (容易)

A.具有放大特性 B.具有改变电压特性 C.具有单向导电性 D.具有增强内电场性 第二节.理解晶体二极管的结构.分类.型号及识别;

7.2.1.1.使用稳压管时应阳极接正,阴极接负(错) (容易) 7.2.1.2.PN

结正向偏置时,其内外电场方向一致。

(错) (容易) 7.2.1.3.二极管的核心是一个PN结,所以二极管具有单向导电性。(T)(容易) 7.2.1.4.某发光二极管,两引脚一个长,一个短,则长引脚对应发光管的阴极。( F ) (中等难度) 7.2.1.5.用MF47型万用表测试发光二极管,应选R×1K档。(F) (较难) 7.2.1.6.稳压管在正常稳压工作区域里,它的电流变化很大,而电压变化很小(对) (容易) 7.2.1.7.普通二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿( ∨ ) (容易) 7.2.1.8.光敏三极管只有2个引脚,其基极做成了光栅。( T )(中等难度) 7.2.1.9.双向二极管两引脚有阳极和阴极之分( F ) (中等难度) 7.2.3.1.某稳压二极管,其管体上标有“5V6”字样,则该字样表示( A )。(容易)

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A.该稳压管稳压值为5.6V B.该稳压管稳压值为56V C.该稳压管稳压值为11V D.该稳压管稳压值为1V

7.2.3.2.型号为1N4007的二极管,其管体一端有一白色色环,则该白色环表示( C )。 (容易) A.二极管阳极 B.仅仅表示该管为二极管 C.二极管阴极 D.无任何意义

7.2.3.3.稳压管作稳压工作时,其两端应加( B )。 (容易) A.正向 电压 B.反向 电压 C. A和B D. A或B

7.2.3.4.稳压二极管的正常工作状态是( C )。 (容易) A.导通状态 B.截止状态 C.反向击穿状态 D.任意状态

7.2.3.5.用MF47型万用表测量普通小功率二极管性能好坏时,应把万用表拨到欧姆档的( D )档。 (容易) A.R×1 B.R×100 C.R×1K D.R×100或R×1K

7.2.3.6.用万用表测二极管,正.反方向电阻都很大,说明( C )。(容易) A.管子正常 B.管子短路 C.管子断路 D.都不对

7.1.3.7.使用稳压管时应( B )。 (容易) A.阳极接正,阴极接负 B.阳极接负,阴极接正 C.任意连接 D .A或B 第三节.理解二极管整流电路原理;

7.3.1.1.整流电路由二极管组成,利用二极管的单向导电性把交流电变为脉动直流电。( ∨) (容易) 7.3.1.2.用两只二极管就可实现单相全波整流,而单相桥式整流电路却用了四只二极管,这样做虽然多用了两只二极管,但降低了二极管承受的反向电压。( T ) (中等难度) 7.3.3.1.关于二极管的功能下列说法错误的是( B )。 (容易) A.整流 B.滤波 C.钳位 D.小范围稳压

7.3.3.2.晶体二极管的主要功能之一是( D )。 (容易)

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A.电压放大 B.线路电流放大 C.功率放大 D.整流

7.3.3.3.在单相半波整流电路中,所用整流二极管的数量是( A )。 (容易) A.四 只 B.三只 C.二 只 D.一 只 7.3.3.4.电路如图所示,则处于导通状态的二极管是( B )。(中等难度)

A.只有D1 B.只有D2 C.D1和D2 D.D1和D2均不导通

第四节.运用常用滤波电路和硅稳压二极管稳压电路的原理进行分析计算。 7.4.1.1.电容滤波器,电容越大,则滤波效果越好。( T ) (容易) 7.4.3.1.在整流电路中,设整流电流平均值为I0, 则流过每只二极管的电流平均值 ID?I0 的电路是( b )。 (中等难度) A.单相桥式整流电路 B.单相半波整流电路 C.单相全波整流电路 D.以上都不行

7.4.3.2.如图(1)所示,两Si稳压二极管的稳压值分别为3V和6V,如果输入电压UI为8V,则输出电压U0为( A )。 (较难) A.3V B.6V C.9V D.0.7V

第八章.晶体三极管和单级低频小信号放大器 第一节.识记晶体三极管的结构.分类.符号及性质;

8.1.1.1.放大电路的三种组态,都有功率放大作用。( T ) (容易) 8.1.1.2.晶体三极管的发射结和集电结是同类型的PN结,所以三极管在作放大管使用时,射极和集电极可相互调换使用。( F )(中等难度)

8.1.3.1.晶体管的放大作用主要体现在( C )。 (容易) A.正向放大

B.反向放大 C.电流放大 D.电压放大

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8.1.3.2.某国产晶体三极管型号为3DG6,则该管是( A ) (中等难度) A.高频小功率NPN型硅三极管 B.高频大功率NPN型硅三极管 C.高频小功率PNP型锗三极管 D.高频大功率PNP型锗三极管 第二节.识记晶体三极管的放大条件.放大作用和电流分配关系;

8.2.1.1.三极管是构成放大器的核心,三极管具有电压放大作用。( F ) (容易) 8.2.1.2 . 晶体三极管集电极和基极上的电流总能满足Ic=βIb的关系。( F ) (容易) 8.2.1.3 . 放大电路中的输入信号和输出信号的波形总是反相关系。(× ) (容易) 8.2.3.1.在共射极放大器中,输入信号和输出信号相位差为( B )。(容易) A.90° B.180° C.360° D.0°

8.2.3.2.三极管的集电结反偏,发射结正偏时,三极管处于( C )。(容易) A.饱和状态 B.截止状态 C.放大状态 D.开关状态

8.2.3.3.某三极管的发射极电流等于1mA,基极电流等于25μA,正常工作时它的集电极电流为( A ) (中等难度) A.0.975mA B.0.75 mA C.1.025 mA D.1.25 mA

8.2.3.4.三极管具有放大作用,其实质是( D )。 (中等难度) A.三极管可把小能量放大成大能量 B.三极管可把小电压放大成大电压 C.三极管可把小电流放大成大电压 D.三极管可用小电流控制大电流 8.2.3.5.当温度升高时,三极管的电流放大系数β将( A )。 (中等难度)A.增大 B.减小 C.不变 D.不确定

8.2.3.6.某放大器的电压放大倍数为—80,该负号表示( D )。(中等难度) A.衰减 B.同相放大 C.无意义 D.反相放大

8.2.3.7.在三极管放大器中,三极管各极电位最高的是( B )。(中等难度) A.NPN管的发射极

B.NPN管的集电极

C.PNP管的基极 D.PNP管的集电极

第三节.理解晶体三极管的输入特性曲线.输出特性曲线(共发射极接法)及其三个工作区域的划分;

第四节.理解晶体三极管的主要参数.并掌握晶体三极管的工作状态的判别;

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8.4.1.1.射极输出器的输入阻抗低,输出阻抗高( × ) (容易) 8.4.1.2.射极输出器电路中引入的是电流串联负反馈(√) (容易) 8.4.1.3.共集电极放大电路也叫做射极输出器。(√ ) (容易) 8.4.1.4.射极输出器是电压串联负反馈放大器,它具有稳定输出电压的作用。(√) (容易)

8.4.3.1.三极管在组成放大器时,根据公共端的不同,连接方式有( C )种。 ( 容易 ) A.1 B.2 C.3 D.4

8.4.3.2.已知某晶体管的PCM=100mW,ICM=20mA,UCEO=15V,在下列工作条件下,正常工作的是(B )。 (较难) A.UCE=2V,IC=40mA B.UCE=3V,IC=10mA C.UCE=4V,IC=30mA D.UCE=6V,IC=20mA

8.4.3.3.三极管的三种组态放大器中,输入阻抗较大的是( B )。(容易) A.共射极 B.共集电极 C.共基极 D.都很大

8.4.3.4.下图所示电路中,三极管(NPN管为硅管,PNP管为锗管)不是工作在放大状态的是( C )。 (中等难度)

8.4.3.5.固定偏置共射放大电路中,当环境温度升高后,在三极管的输出特性曲线上其静态工作点将 ( D ) (中等难度) A.不变 B.沿直线负载线下移 C.沿交流负载线上移 D.沿直流负载线上移

8.4.3.6.为了保证放大作用,放大器中的三极管一定要( A )。 (容易) A.发射结正偏,集电结反偏 B.发射结正偏,集电结正偏 C.始终工作在饱和区 D.静态时处于饱和区

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8.4.3.6.三极管工作于饱和状态时,它的集电极电流将( C )。(中等难度) A.随基极电流的增大而增大 B.随基极电流的增大而减小 C.与基极电流变化无关 D.以上都不对

8.4.3.7.在共射极.共基极.共集电极三种基本放大电路中,uo与ui相位相反.|Au|>1的只可能是( D ) (中等难度) A.共集电极放大电路 B.共基极放大电路 C. 共射极放大电路 D.都不对

8.4.3.8.如图所示,一个S—1B型三极管,管体上标有“9018”等字样,现在将平面正对你,管脚朝下,则从左到右,三个管脚依次对应三极管的( C )极。(容易)

A.C B E B.C E B

8.4.3.9.若使三极管具有电流放大能力,必须满足的外部条件是( c )(容易) A.发射结正偏.集电结正偏; B.发射结反偏.集电结反偏; C.发射结正偏.集电结反偏; D.发射结反偏.集电结正偏 第五节.理解共发射极基本放大电路的组成及各元件作用;

8.5.1.1.分压偏置式放大器中,射极旁路电容Ce断开,放大器放大倍数将增大。( F ) (较难) 8.5.1.2.阻容耦合电路温漂小,但不能放大直流信号。(√) (容易) 8.5.1.3. 放大电路中的所有电容器,起的作用均有通交隔直的作用。( ∨ ) (容易)

8.5.3.1.在基本单管共射放大器中,集电极电阻Rc的作用是( B )。 (中等难度) A.限制集电极电流 B.将三极管的电流放大作用转换成电压放大作用 C.没什么作用 D.将三极管的电压放大作用转换成电流放大作用

8.5.3.2.电路如图所示,电路中Re的作用是( B )。 (中等难度)

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A.提高电压放大倍数 B.引入直流负反馈 C.引入交流负反馈 D.引入直流正反馈

8.5.3.3 .基本放大电路中,经过晶体管的信号有( c )。 (容易) A.直流成分; B.交流成分; C.交直流成分均有。

8.5.3.4.基极电流Ib的数值较大时,易引起静态工作点Q接近(B)。 (中等难度)

A.截止区; B.饱和区; C.放大区。

8.5.3.5.阻容耦合放大电路能放大( b )。 (中等难度) A.直流信号 B.交流信号 C.交直流信号。

8.5.3.6.放大电路的三种组态,都有( C )放大作用。 (中等难度) A.电压 B.电流 C.功率

8.5.3.7.测得放大电路中某晶体管三个电极对地的电位分别为6V.5.3V和12V,则该三极管的类型为( B )。 (较难) A.硅PNP型 B.硅NPN型 C.锗PNP型 D.锗NPN型

8.5.3.8.用直流电压表测得三极管电极1.2.3的电位分别为V1=2V,V2=6V,V3=2.7V,则三个电极为( )。 (较难) A.1为e;2为b;3为c B.1为e;2为c;3为b C.1为b;2为e;3为c D.1为b;2为c;3为e

8.5.3.9.晶体管具有放大能力,放大器的能源来自于( B )。(中等难度) A.基极信号源

B.集电极电源

C.基极电源

D.B和C

第六节.理解单级共发射极电路的工作原理;

8.6.1.1.在共射极放大器中,电路其他参数不变,仅改变电源电压Vcc,则电压放大倍数不会改变。( √ ) (较难) 8.6.1.2.分压偏置式共射极放大器中,基极采用分压偏置的目的是为了提高输入

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电阻。( F ) (中等难度) 8.6.3.1.为了使高阻信号源(或高输出电阻的放大电路)与低阻负载能很好地结合,可以在信号源(或放大电路)与负载之间接入 ( C ) (较难) A.共射电路 B.共基电路 C.共集电路 D.以上都对

8.6.3.2.在分压偏置单管共射放大器中,如增大三极管的β值,则电路的射极电流IE和电压放大倍数Av将 ( B )。较难

A.前者减小,后者增大 B.前者不变,后者几乎不变 C.两者都增大 D.前者不变,后者增大数倍

8.6.3.3.直接耦合放大电路能放大( A )。 (中等难度) A.直流信号 B.交流信号 C.交直流信号 D其他几个都对 8.6.3.4. OTL功放电路中,用一个大电容作输出电容,这样做有何缺点( C )。 A.引入交越失真 B.耗电量增加很多 C.会产生附加失真 D.会改变电路静态工作点

8.6.3.5.在单管共射极放大电路中,输出电压应为( B )。 (中等难度) A.u0=icRc B.u0= -icRc C.u0=IcRc D.u0= -IcRc 第七节.运用相关知识计算静态工作点;

8.7.3.1.放大电路的静态是指( D )。 (容易) A.输入端开路时的状态 B.输入交流信号时的状态 C.输入直流信号时的状态 D.输入端对地短路时的状态 第八节.理解相关知识进行动态电路的分析及计算;

8.8.1.1.功率放大器的负载所获得的功率是由输入信号提供的。( F ) (中等难度) 8.8.1.2.甲类功放电路的输出功率为0时,管子消耗的功率最大。(√)(较难) 8.8.3.1.如要放大器带载能力强,则放大器的输出电阻应( A )。(中等难度) A.很小 B.很大 C.很大或很小都行 D.不确定

8.8.3.2.测得某放大器负载开路时的输出电压为6V,接入2 KΩ负载电阻后,其输出电压降为4V,则此放大器的输出电阻为( A )。 (较难) A.1 KΩ B.2 KΩ C.4 KΩ D.6 KΩ

8.8.3.3.关于射极输出器的叙述错误的是( A )。 (中等难度) A.输入阻抗低,输出阻抗高 B.电压放大倍数约为1,电压跟随特性好

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/daq5.html

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