在工程上实际的RC串联电路中,电容器上充电建立电压的变化规律是()。
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在直流电路中,影响电容两端建立电压充电速率的因素有()。
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在RLC串联电路中,若电阻上的电压为6V,电感上的电压为10V,电容上的电压为2V,电路中的电流为2A,则电路吸收的有功功率为()。
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电阻、电感、电容串联电路中,电阻、电感、电容上的电压必定低于电源电压。
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在RC串联电路中,对电容的充电时间t=3t时,电容两端的电压达到稳态值的()以上。
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当含有铁芯电感的串联谐振电路中(),就会在电感和电容上形成很高的过电压。
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RC串联电路中,电阻为6Ω,容抗为8Ω,交流电压为220V,则电容上的电压为()
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在R、C串联电路接通正弦电源的过渡过程中,其电容器上瞬间电压的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路阻抗角有关,当()时,电容上电压最大。
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在RC电路的过渡过程中,电容器在充电过程中,从电源处吸收的电能是以电压形式储存在()中的。
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在RC充电及放电电路中,怎样确定电容器上的电压初始值?
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若RC电路的时间常数一样,则充电电压(),电容C的充电速率()。
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在RC串联电路中,总电压为10V,电阻上的电压为6V,则电容上的电压为()。
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在电阻、电容串联电路中,工程上认为电容充放电结束的时间为()。
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LC串联电路中,电感电压与电容电压在相位上互差()度。
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在串联谐振电路中,电感和电容上的电压数值相等,方向相反。
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RC电路中,电容器被充电时,电容器两端的电压可能发生突变。
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RC串联电路在工程上应用很广,电容器放电的变化规律是()。
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当RC电路处于放电过程时,电容器充电电流和电压变化描述正确的是()。
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若Q值很大,在串联谐振电路中,电感元件和电容元件上的电压一般高出电源电压很多倍,所以在实际电路中应注意电容元件、电感元件的耐压。( )
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R、L、C串联正弦交流电中,当XL>XC时,总电压超前电流,电路呈感性;当XL 一个电热器接在10V的直流电源上产生的功率为P,要把它接在交流电源上,要使其产生的功率为P/2,则交流电压的最大值为 ,有效值为 。 正弦交流电的三种常用的表示方法是____、____和____。 在RLC串联电路中,当总电流与总电压同相时,则该电路的谐振频率f0=()确定,电流和电压之间的相位差就确定。 R、L、C并联谐振电路,电感电流与电容电流有效值相等,而且一定大于电路总电流的有效值,即IL=IC>I 交流电的有效值是最大值的1/2。 在电力系统中,为了提高功率因数,常采用给感性负载并联补偿电容的方法。 RC串连电路构成的微分电路是从电容上输出电压、时间常数τ>>tp。 阻抗角大于零的电路,必定是容性电路
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在交流电路中,由于电容器周期性的充电和放电,电容器两极上建立的电压极性与电源电压极性总是相同的,因此电容器极板上的电压相当于反电动势,对电路中的电流具有阻碍作用,这种阻碍电流作用称为电容电抗,简称容抗;其性质是:交流电的频率越低,容抗越大。直流越不易通过电容,交流容易通过电容;求解公式:Xc=1/(ωC)=1/(2πfC)()
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【单选题】在RC串联电路暂态过程研究的实验中,通过示波器观察临界饱和时的电容器两端的电压信号Uc,可知Uc电压变化范围为:
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在一个交流电路中,有电阻、电容、电感串联,接入电网电压时,如果呈现电阻电流与电网电压向量同相,电容器上的电压不可能越过电压()
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26、在RC充电电路中,R越大,充电时电阻上消耗的能量也越多。
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