非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。

非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。


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非正弦周期信号作用下的线性电路,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生响应的(  )。 A. 有效值的叠加 B. 瞬时值的叠加 C. 相量的叠加 D. 最大值的叠加

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于( )。A.线性电路B.非线性电路C.线性和非线性电路均适用D.无法判断

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的( )的叠加。A.有效值B.瞬时值C.相量

周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。

在线性电路中非正弦信号可以分解成频率是非正弦信号整数倍的正弦信号的谐波表示,它采用的是()A、互易定理B、取样定理C、叠加原理D、微分原理

同频率的正弦量激励,在线性电路中产生的响应也是同频率的正弦量。

在线性电路中,正弦量激励产生()的响应。

非正弦周期电流电路的分析方法是()。A、相量法B、叠加定理C、互易定理D、谐波分析法

在多电源作用的线性电路中,可以用叠加原理计算电路中的功率。

非正弦信号作用在线性电路时,可应用叠加原理分析。

非正弦周期信号频谱具有谐波性和收敛性。

周期性的非正弦线性电路分析计算步骤如何,其分析思想遵循电路的什么原理?

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的()的叠加。A、有效值B、瞬时值C、相量

频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

非正弦周期电流电路的分析,利用了线性电路分析中的()。A、戴维宁定理B、诺顿定理C、叠加定理D、特勒根定理

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A、线性电路B、非线性电路C、线性和非线性电路均适用

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A、线性电路B、非线性电路C、线性和非线性电路均适用D、不确定

在线性电路中,正弦量激励产生正弦量的响应。

与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的()波;是构成非正弦周期波的()成分;频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波;频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

非正弦周期量作用的电路中,电感元件上的电流波形平滑性比电压差。

非正弦讯号作用在线性电路时,可应用()分析。

关于反向同频的两正弦量叠加下列说法正确的是()A、叠加后的正弦量幅值等于两正弦量幅值之和B、叠加后的正弦量幅值等于两正弦量幅值之差C、叠加后的正弦量初相位等于两正弦量初相位之和D、叠加后的正弦量频率为原来的2倍

非正弦电流产生的原因为()A、电路中有几个频率不同的正弦电动势同时作用B、交流与直流电动势共同作用C、电路中具有非正弦周期电动势D、电路中有非线性元件

电网中受谐波污染的周期性非正弦量可利用傅利叶级数展开为()与一系列()叠加。

单选题应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A线性电路B非线性电路C线性和非线性电路均适用D不确定

填空题元件上电压和电流关系成正比变化的电路称为线性电路。此类电路中各支路上的电压和电流均具有叠加性,但电路中的()不具有叠加性。

填空题非正弦讯号作用在线性电路时,可应用()分析。