单选题用来描述电路中各部分电压或各部分电流间关系的基本定律是(  )。A基尔霍夫定律B齐性定律C戴维南定理D诺顿定理E叠加定理

单选题
用来描述电路中各部分电压或各部分电流间关系的基本定律是(  )。
A

基尔霍夫定律

B

齐性定律

C

戴维南定理

D

诺顿定理

E

叠加定理


参考解析

解析:
A项,基尔霍夫定律:由德国物理学家基尔霍夫提出的,是电路理论中最基本也是最重要的定律之一。它概括了电路中电流和电压分别遵循的基本规律,包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL);B项,齐性定律:在线性电路中,当所有激励源(电压源和电流源)都同时增大或缩小K倍(K为实常数),响应(电压和电流)也将同样增大或者缩小K倍;C项,戴维南定理:又称等效电压源定理,是指一个含有独立电压源、独立电流源及电阻的线性网络的两端。就其外部形态而言,在电性上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅适用于电阻,也适用于广义的阻抗;D项,诺顿定理:任意一个有源线性单口网络,就其对外电路的作用而言,总可以用一个理想电流源和一个电阻并联来等效,通常把电流源与电阻的并联组合称为诺顿等效电路。它是戴维南定理的转换形式;E项,叠加定理是线性电路普遍适用的基本定理,它反映了线性电路所具有的基本性质。其内容可表达为在线性电路中,多个电源(电压源或电流源)共同作用在任一支路所产生的响应(电压或电流)等于这些电源分别单独作用在该支路所产生响应的代数和。

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理论依据是电流的连续性定理的定律或定理是()。 A、KCL定律B、KVL定律C、叠加定理D、戴维南定理

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分析计算复杂电路中某个分支的电流或功率时,常用( )。A.基尔霍夫定律B.叠加定理C.戴维南定理D.欧姆定律

当考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用()比较方便。 A、支路电流B、回路电流C、叠加定理D、戴维南定理

可以把复杂电路化为若干简单电路来计算的定理是()。 A、基尔霍夫定理B、叠加定理C、欧姆定律D、戴维南定理

在分析计算复杂电路中某个支路的电流或功率时,常用()。 A、基尔霍夫定律B、叠加定理C、戴维南定理D、欧姆定律

等效电源定理包括电压源等效(戴维南定理) ,和电流源等效(诺顿定理) 两个定理。 ()

()理论内容是:在电路的任何一闭合回路中总电位升必等于总电位降。 A、基尔霍夫第一定律B、诺顿定理C、基尔霍夫第二定律D、戴维南定理

下面关于叠加定理的描述正确的是(). A、可以用来计算线性电路B、可以建立激励和响应的内在关系C、可以用来证明戴维南定理D、适用于非线性电路

不适应于线性电路求解的方法是( )A.弥尔曼定理B.戴维南定理C.叠加定理D.诺顿定理

基尔霍夫定律和叠加定理都只适合线性电路。( )

电压源与电流源等效变换的依据是()。A、欧姆定律B、全电路欧姆定律C、叠加定理D、戴维南定理

若只需研究电路中某一支路的UI之间的关系,最好应用()进行分析。A、基尔霍夫定律B、叠加原理C、全电路欧姆定律D、戴维南定理

若只需研究电路中某一支路的U、I之间的关系,最好应用()进行分析。A、基尔霍夫定律B、叠加原理C、全电路欧姆定律D、戴维南定理

利用基尔霍夫定律求解复杂电路的最基本方法是()。A、欧姆定律B、戴维南定理C、支路电流法D、基尔霍夫定律

()告诉我们,任何时刻流入电路中某节点的电流总和必等于从该节点流出的电流总和。A、基尔霍夫第一定律B、诺顿定理C、基尔霍夫第二定律D、戴维南定理

等效电源定理是戴维南定理和诺顿定理的总称。

戴维南定律是分析复杂电路的基本定理,对分析复杂电路中某个支路的电流或功率时,更为简便。

如只需研究电路中某一支路的U、I之间的关系,则最好利用()进行分析。A、基尔霍夫定律B、叠加原理C、全电路欧姆定律D、戴维南定理

只适应于线性电路求解的方法是()A、弥尔曼定理B、戴维南定理C、叠加定理

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当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用()比较方便。A、支路电流法;B、回路电流法;C、叠加定理;D、戴维南定理。

分析计算复杂电路中某个支路的电流或功率时,常用()。A、基尔霍夫定律B、叠加定理C、戴维南定理D、欧姆定律

可以把复杂电路化为若干简单电路来计算的定理是()。A、基尔霍夫定律B、叠加定理C、欧姆定律D、戴维南定理

单选题只适应于线性电路求解的方法是()。A基尔霍夫定理B戴维南定理C叠加定理

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