某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗XBC的关系是(  )。A.X5L>X5CB.X5L=X5CC.X5L<X5CD.不确定

某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗XBC的关系是(  )。

A.X5L>X5C
B.X5L=X5C
C.X5L<X5C
D.不确定

参考解析

解析:

相关考题:

在串联谐振电路或电压谐振电路中,感抗XL与容抗XC的关系是:()。 A.XL>XCB.XC>XLC.XC=XL

非正弦周期信号的平均功率包含(). A、直流分量的平均功率B、各次谐波的平均功率C、偶次谐波的瞬时功率D、奇次谐波的视在功率

某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项被称为( )。A.三次谐波分量B.六次谐波分量C.基波分量D.五次谐波分量

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

某周期为T的非正弦周期信号分解为傅里叶级数时,其三次谐波的角频率为300πrad/s,则该信号的周期T为( )s。A.50B.0.06C.0.02D.0.05

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

在非正弦周期性电路中,对次数越高的谐波,电感的感抗越大,而电容的容抗越小。( )

关于谐波分析,下列说法正确的是( )A.一个非正弦周期波可分解为无限多项谐波成分,这个分解的过程称为谐波分析B.谐波分析的数学基础是傅里叶级数C.所谓谐波分析,就是对一个已知波形的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的振幅和频率,写出其傅里叶级数表达式的过程D.方波的谐波成分中只含有正弦成分的各偶次谐波

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

非正弦周期电流电路的分析法叫谐波分析法。

在串联谐振电路或电压谐振电路中,感抗XL与容抗XC的关系是:()。A、XLXCB、XCXLC、XC=XL

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平均功率的()。

非正弦周期信号频谱具有谐波性和收敛性。

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

在非正弦周期电流电路中,电感L的一次谐波感抗ω1=L=30Ω,那么三次谐波感抗为()。A、不确定B、30ΩC、90ΩD、10Ω

某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅立叶级数时,角频率为300p rad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量

一电感基波感抗为XL=30Ω,求该电感 对5次谐波的感抗是多少?基波容抗XC=40Ω的电容,其5次谐波容抗是多少?

某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗X5C的关系是()。A、X5LX5CB、X5L=X5CC、X5L5CD、不确定

某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量D、高次谐波分量

电子电路中的变频、整流、逆变设备等负荷所产生的非正弦波称为()源。A、基波B、谐波C、偶次谐波D、奇次谐波

与非正弦波频率相同的正弦分量称为()。A、零次谐波B、一次谐波C、二次谐波D、三次谐波

在R、L、C串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也变是说电路中的感抗和容抗都等于零。

单选题某周期为T的非正弦周期信号分解为傅里叶级数时,其三次谐波的角频率为300nrad/s,则该信号的周期T为()S。A50B0.06C0.02D不确定

单选题在串联谐振电路或电压谐振电路中,感抗XL与容抗XC的关系是:()。AXLXCBXCXLCXC=XL

问答题一电感基波感抗为XL=30Ω,求该电感 对5次谐波的感抗是多少?基波容抗XC=40Ω的电容,其5次谐波容抗是多少?

单选题某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项称为()。A三次谐波分量B六次谐波分量C基波分量D高次谐波分量

单选题某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗X5C的关系是()。AX5LX5CBX5L=X5CCX5L5CD不确定