20、用MATLAB输入离散模型时,也可以对差分方程进行Laplace变换将其转化为代数方程。

20、用MATLAB输入离散模型时,也可以对差分方程进行Laplace变换将其转化为代数方程。


参考答案和解析
A

相关考题:

关于利用积分变换分析电路,下列说法正确的是()。 A、把时域微分方程转换为频域代数方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答,不需要确定积分常数。B、把时域微分方程转换为频域低阶微分方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答。C、把时域微分方程转换为频域代数方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答,需要确定积分常数。D、把时域微分方程转换为频域代数方程,求解频域代数方程即可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答。

令线性定常系统传递函数的分母多项式为零,则可得到系统的() A代数方程B特征方程C差分方程D状态方程

通过对同步发电机基本的电压及磁链方程组进行派克变换,可把变系数微分方程变换为常系数代数方程。() 此题为判断题(对,错)。

静态模型仅仅反映系统在平衡状态下系统特征值间的关系,这种关系常用()来描述A.微分方程B.代数方程C.差分方程D.线性方程

线性离散系统可以用差分方程描述。()

离散系统一般用什么方式描述()。A.微分方程B.差分方程C.代数方程D.逻辑描述

关于差分法内容下列叙述正确的是()。A、将微分用有限差分来代替。B、将导数用有限差商来代替。C、将微分方程用差分方程(代数方程)代替。D、将微分方程用变分方程代替。

利用拉普拉斯变换,可将代数方程转换为微分方程。()

微分方程数值解法的基本思想是:通过某种离散化手段,将微分方程转化为()来求解。A、差分方程B、代数方程C、一阶方程D、以上都不对

以下不属于线性离散系统的数学模型是()。 A. 差分方程B. 脉冲传递函数C. 离散状态空间表达式D. 电子模型图

MATLAB不能进行Laplace逆变换。()

利用( ),可将微分方程转换为代数方程。 A.拉格朗日变换B.拉普拉斯变换C.高斯变换D.以上选项都不对

用Z变换解常线性差分方程和用拉氏变换求解微分方程是类似的。()

描述离散时间系统的数学模型是()。 A.差分方程B.代数方程C.微分方程D.状态方程

可以通过( )将一个非平稳时间序列转化为平稳时问序列。A.差分平稳过程B.趋势平稳过程C.W1SD.对模型进行对数变换

Z变换的作用包括()。A、求解线性常系数差分方程B、求解非线性差分方程C、导出离散时间线性定常系统的脉冲传递函数D、导出离散时间非线性定常系统的脉冲传递函数

在MATLAB中求解用符号表达式表示的代数方程可由函数solve实现。

用微机实现数字控制算法的基本思想是把D(z)变换为()A、连续方程B、离散方程C、差分方程D、微分方程

在离散控制系统分析方法中,把差分方程变为代数方程的数学方法为()。

离散系统常用的数学模型为()。A、微分方程B、差分方程C、传递函数D、频率特性

描写静态系统的数学模型是()A、代数方程B、微分方程C、线性方程D、常系数线性微分方程

下列选项中,不是MATLAB数值运算功能的是()。A、多项式与有理分式运算B、优化处理C、解代数方程D、数值积分

描述离散时间系统的数学模型是()A、 差分方程B、 代数方程C、 微分方程D、 状态方程

单选题针对拉氏变换,下列()是错误的。A可将微分方程变成代数方程B它是多值变换CS是复变数DF(S)是象函数

判断题在MATLAB中求解用符号表达式表示的代数方程可由函数solve实现。A对B错

单选题描写静态系统的数学模型是()A代数方程B微分方程C线性方程D常系数线性微分方程

单选题用微机实现数字控制算法的基本思想是把D(z)变换为()A连续方程B离散方程C差分方程D微分方程

判断题拉普拉斯变换是一种函数变换,经变换后,可将代数方程式变成微分方程式。A对B错