含有两个线性二端动态元件的电路( )。A.一定是二阶电路B.有可能是一阶电路C.一定是一阶电路D.有可能是三阶电路

含有两个线性二端动态元件的电路( )。

A.一定是二阶电路
B.有可能是一阶电路
C.一定是一阶电路
D.有可能是三阶电路

参考解析

解析:可以用一阶微分方程描述的电路称为一阶电路;用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。当iL(t)与uC(t)之间相互独立时,即uC(t)的值的大小不会影响iL(t)的取值,含两个动态元件的电路可能是一阶电路。

相关考题:

不属于动态电路的是()。 A.纯电阻电路B.含有储能元件的电路C.RL电路D.RC电路

含有( )元件的电路称为动态电路。 A、电阻B、电容C、电感D、理想电压源

由于晶体管是非线性元件,对放大电路进行动态分析的最直接的方法是图解法。()

由线性时不变无源元件,线性受控源和独立电源组成的电路称为线性时不变电路,也称线性定常电路。()

基尔霍夫定律适用于()以及含有电子元件的非线性电路。 A、纯电容电路B、纯电感电路C、直流和交流电路D、纯电阻电路

已知二端口的Y参数矩阵为试问(1)二端口是否含有受控源;(2)求二端口的耳形等效电路参数,并画出II形等效电路图。

关于诺顿定理的应用,下列叙述中正确的是( )。A.在诺顿等效电路中的电流源电流是有源线性二端网络端口的短路电流B.诺顿定理可将复杂的有源线性二端网络等效为一个电流源与电阻并联的电路模型C.求诺顿定理等效电阻是将有源线性二端网络内部所有的独立源置零后,从端口看进去的输入电阻D.用诺顿等效电路替代有源二端网络,对外电路(端口以外的电路)求解没有任何影响

关于戴维南定理的应用,下列叙述中正确的是( )。A.戴维南定理可将复杂的有源线性二端电路等效为一个电压源与电阻串联的电路模型B.求戴维南等效电阻是将有源线性二端电路内部所有的独立源置零后,从端口看进去的输入电阻C.为得到无源线性二端网络,可将有源线性二端网络内部的独立电压源短路、独立电流源开路D.在化简有源线性二端网络为无源线性二端网络时,受控源应保持原样,不能置于零

叠加原理不适用().A、含有电阻的电路B、含有空心电感的交流电路C、含有非线性元件的电路

有源二端网络,就是具有两个出线端且含有()的部分电路。A、电阻B、电容C、电源D、电感

较复杂的电路称为网络,只有两个输出端的网络叫二端网络。含有电源的网络,叫含源网络。不含电源叫无源网络。

任意由线性元件构成的有源二端网络都可以用一个等效电源来代替。

含有电阻元件的电路为动态电路。

含有一个动态元件电容或电感的线性电路,其电路方程为一阶线性常微分方程,称一阶电路。

只含有一个动态元件的电路可以用一阶微分方程进行描述,因而称作()。

戴维南定理的内容是:任何一个()网络电路,可以用一个等效电压源来代替。A、有源B、线性C、有源二端线性D、无源二端线性

戴维南定理的内容是任何由线性元件构成的有源二端网络,对于外电路来说都可以用()来代替。

实际电路元件的电特性单一而确切,理想电路元件的电特性则()和()。无源二端理想电路元件包括()元件、()元件和()元件。

动态电路是指含有()元件的电路,其电路方程是微分方程。A、电阻B、动态C、独立源

二端元件或若干二端元件串联组成的不分岔的一段电路称为支路。

无源二端理想电路元件包括电阻元件、()元件和电容元件。

具有两个引出端钮的电路称为()网络,其内部含有电源称为有源二端网络,内部不包含电源的称为无源二端网络。

任何一个()网络电路,可以用一个等效电压源来代替。A、有源B、线性C、有源二端线性D、无源二端线性

端口特性为ψ=3i+4的二端电路元件是()元件A、电感B、电容C、电阻

叠加原理适用于线性电路,也适用于含有非线性元件的电路。

线性电阻元件是具有耗能、无记忆功能和双向性的二端元件。

判断题由若干元件组成但只有两个端钮与外部电源或其他电路相连接的电路称为二端网络或一端口网络。A对B错