当角频率ω从0变化到+¥时,积分环节的奈氏曲线为()。A.正实轴B.负实轴C.正虚轴D.负虚轴

当角频率ω从0变化到+¥时,积分环节的奈氏曲线为()。

A.正实轴

B.负实轴

C.正虚轴

D.负虚轴


参考答案和解析
负虚轴

相关考题:

当输入量发生突变时,广兴环节的输出量不能突变,按照() A.正弦曲线变化B.斜坡曲线变化C.加速度曲线变化D.指数曲线变化

当输入量发生突变时,惯性环节的输出量不能突变,只能按() A、正弦曲线变化B、指数曲线变化C、斜坡曲线变化D、加速度曲线变化

设积分环节频率特性为G(j ω)=j ω1,当频率ω从0变化至∞时,其极坐标中的奈氏曲线是( )。 A 、正实轴;B 、负实轴;C 、正虚轴;D 、负虚轴。

图示电路中,L1=L2=10H,C=1000μF,M从0变到8H时,谐振角频率的变化范围是:

如题图所示,L1=L2=10H,C=1000μF,当M从0变到6H时,谐振角频率的变化范围是(  )。

计算曲线积分,其中L是曲线y=sinx上从点(0,0)到点(π,0)的一段.

设L是从A(1,0)到B(-1,2)的直线段,则曲线积分∫L(x+y)ds=( )。

当输入量是阶段跃函数时,输出量只按指数函数逐渐变化的环节,称为()环节。A、比例B、振荡C、积分D、惯性

无源RC低通滤波器的截止角频率ω0=()当输入信号的角频率ω=ω0时,A(ω)=(),φ(ω)=()。

超前校正装置的奈氏曲线为一个()。

当积分调节器的输入电压△Ui=0时,其输出电压也为0

有一比例积分调节器,它的比例度为50%,积分时间为1min。开始时,测量、给定和输出都在50%,当测量变化到55%时,输出变化到()。A、50%B、10%C、15%D、60%

一阶环节的动态特性之一是曲线变化速度;Y(t)的变化速度在t=0时刻();随着时间变化会越来越慢;当t=∞时,变化速度为零,输出信号Y(t)达到新的稳定值。A、为零B、最小C、较大D、最大

一阶环节的动态特性之一是曲线变化速度;Y(t)的变化速度在t=0时刻最大;随着时间变化会越来越慢;当t=∞时,变化速度(),输出信号Y(t)达到新的稳定值。A、为零B、最小C、较大D、最大

当衰减系数ζ为0ζ1时,响应曲线以波动的振荡形式出现,具有这种振荡特性的环节称为二阶振荡环节。

RLC串联谐振电路中,谐振角频率为ω0,则当角频率增大时,电路呈()。A、感性B、容性C、纯电阻特性D、不确定

ω从0变化到+∞时,延迟环节频率特性极坐标图为()A、圆B、半圆C、椭圆D、双曲线

当K0时,0型系统的奈氏图始于()的有限值处。

()的对数相频特性恒为0°。A、比例环节B、惯性环节C、积分环节D、振荡环节

如果已知一系统G(s),p是开环极点在s右半平面的个数,当 从-∞变化到∞时,下列关于该系统奈奎斯特(Nyquist)曲线描述正确的是:()A、奈奎斯特曲线不包围(-1,j0)点,且p=0,则闭环系统稳定。B、奈奎斯特曲线按逆时针方向包围(-1,j0)点p周,则闭环系统稳定。C、奈奎斯特曲线按顺时针方向包围(-1,j0)点p周,则闭环系统稳定。D、奈奎斯特曲线按顺时针方向包围(-1,j0)点p周,无论p为何值,闭环系统不稳定。

预应力度λ=M0/M值的范围从λ≥1变化到λ=0,混凝土构件按预应力度λ可分为:λ≥1时为()、1>λ>0时为()、λ=0时为()混凝土。

当衰减系数ζ为ζ0时,二阶振荡环节的响应曲线呈发散振荡曲线。

对于微分环节的阶跃响应曲线的特点,具有()。A、当t=0时,Y(t)=KdA;输出值达到仪表测量范围值B、当t=0时,Y(t)=KdA;输出值最大C、当t0时,Y(t)将沿着指数曲线衰减D、当t→∞时,Y(t)=0,微分作用停止

填空题无源RC低通滤波器的截止角频率ω0=()当输入信号的角频率ω=ω0时,A(ω)=(),φ(ω)=()。

单选题设L为抛物线y=x2上从0(0,0)到P(1,1)的一段弧,则曲线积分的值是().A1B0C1/2D-1

单选题当输入量发生突变时,惯性环节的输出量不能突变,只能按()A正弦曲线变化B指数曲线变化C斜坡曲线变化D加速度曲线变化

单选题给某一环节施加一个阶跃输入信号后,其输出量按指数曲线变化到新稳态值,这是()。A比例环节B积分环节C微分环节D惯性环节

单选题对于积分调节器,当输出量为稳态时,其输入量必然()。A为0B不为0C为负值D不再变化