A、正确
B、错误
答案:B
解析:结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。 (答案: B) 题目解析: 结点电压法是一种基于基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律的电路分析方法。在结点电压法中,通过对电路中每个结点应用基尔霍夫电流定律,结合基尔霍夫电压定律,可以建立一组方程来求解电路中的未知电压。因此,结点电压法不仅应用了基尔霍夫第二定律,还应用了基尔霍夫第一定律,所以题目中的说法是错误的。
A、正确
B、错误
答案:B
解析:结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。 (答案: B) 题目解析: 结点电压法是一种基于基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律的电路分析方法。在结点电压法中,通过对电路中每个结点应用基尔霍夫电流定律,结合基尔霍夫电压定律,可以建立一组方程来求解电路中的未知电压。因此,结点电压法不仅应用了基尔霍夫第二定律,还应用了基尔霍夫第一定律,所以题目中的说法是错误的。
A. 正确
B. 错误
解析:弥尔曼定理可适用于任意结点电路的求解。 (答案: B) 题目解析: 弥尔曼定理(也称为“环路电流法”)适用于线性、时不变电路,可以用于解决多支路串并联的复杂电路。然而,弥尔曼定理并不适用于任意结点电路的求解。结点电压法是一种更常用的方法,而弥尔曼定理通常用于解决有多个回路的电路。因此,题目中的说法是错误的。
A. 正确
B. 错误
解析:应用结点电压法求解电路时,参考点可要可不要。 (答案: B) 题目解析: 在应用结点电压法求解电路时,参考点是必需的。参考点的选择不会影响最终的电路分析结果,但它可以简化计算过程。通过选择一个合适的参考点,我们可以将该点的电势定义为零,从而消除一个未知的变量。因此,题目中的说法是错误的。
A. 正确
B. 错误
解析: 题目:回路电流法只要求出回路电流,电路最终求解的量就算解出来了。 答案:B.错误 解析:回路电流法是一种电路分析方法,它通过假设回路电流的方向和大小,建立回路方程,并通过求解回路方程组来得到电路中各个分支电流的数值。然而,回路电流法只能求解回路中的分支电流,而不能直接得到其他电路元素(例如电压、电阻)的数值。因此,回路电流法并不能算是电路最终求解的方法,选项B的答案是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析: 题目:回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流。 答案:A.正确 解析:回路电流是一种人为假想的电流,其目的是为了简化电路分析过程。通过假设回路电流的方向和大小,可以建立回路方程,从而减少分析中的方程数目。这样做可以简化计算,提高效率。因此,选项A的答案是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析: 题目:应用节点电压法求解电路,自动满足基尔霍夫第二定律。 答案:A.正确 解析:节点电压法是一种常用的电路分析方法,它基于基尔霍夫第一定律(电流守恒定律)和基尔霍夫第二定律(电压环路定律)。在应用节点电压法时,基尔霍夫第二定律会自动满足,因为在建立节点方程时,会考虑电路中每个节点的电压和相对参考节点的电压差。因此,选项A的答案是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析:实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。 (答案:A) 解析:这个问题的关键在于理解什么是有源二端网络。有源二端网络是指一个电路中包含一个或多个能够产生和供应能量的元件,例如电池或发电机。而一个两孔插座本身并不包含能够产生和供应能量的元件,它只是提供电力接口。因此,从电源的角度来看,一个两孔插座并不能被视为一个有源二端网络,所以答案是错误。
A. 正确
B. 错误
解析:正弦量的三要素是指它的最大值、角频率和相位。 (答案:B) 解析:正弦量的三要素是指它的振幅、角频率和相位,而不是最大值。振幅指的是正弦曲线的最大偏移量,角频率指的是单位时间内正弦曲线完成的周期数,相位指的是正弦曲线在时间轴上的起始位置。因此,最大值不是正弦量的三要素之一,答案是错误。
A. 正确
B. 错误
解析:电角。 (答案:B) 解析:根据提供的题目信息,无法得出准确的解答。题目中只给出了两个字"电角",没有提供足够的上下文或解释,无法判断电角的含义。因此,无法确定答案,应选择错误。
A. 正确
B. 错误
解析:电抗和电阻的概念相同,都是阻碍交流电流的因素。 (答案:A) 解析:这道题的答案是正确的。电抗和电阻都是阻碍交流电流流动的因素,但它们的本质不同。电抗是指交流电路中由于电感或电容而引起的阻碍电流流动的现象,它是由频率和电感或电容值决定的。而电阻是指电流通过导体时产生的阻碍作用,它是由导体材料的电阻值决定的。尽管它们都是阻碍电流流动的因素,但电抗和电阻的概念并不相同。
A. 正确
B. 错误
解析:电阻元件上只消耗有功功率,不产生无功功率。 (答案:A) 解析:这道题的答案是正确的。电阻元件是一种纯阻性元件,它只消耗有功功率,不产生无功功率。有功功率是指能够做功的功率,而无功功率是指不能做功但在电路中产生来回流动的功率。由于电阻元件没有电感或电容,它不会产生无功功率。