第1章习题答案131024.docx
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第1章习题答案131024
第1章习题答案
1.1.1填空题
(1)在图1-71所示电路中,甲同学选定电流的参考方向为I,乙同学选定为I′。
若甲计算出I=-3A,则乙得到的计算结果应为I′=__3__A。
电流的实际方向与__乙同学__的方向相同。
(2)由电压源供电的电路通常所说的电路负载大,就是指_负载电阻小,吸收的电流大,消耗的功率大;____。
(3)恒压源的输出电流与_负载电阻____有关;恒流源的端电压与_负载电阻____有关。
(4)在图1-72所示电路中,已知I1=1A,则I2=_-0.5____A。
图1-71题1.1.1
(1)图图1-72题1.1.1(4)图
1.1.2选择题
(1)一个实际电路的电路模型:
(b)
(A)是唯一的; (B)在不同应用条件下可以有不同的形式
(2)理想电路元件用于表征:
(a)
(A)某种确定的电磁性能; (B)某种确定的功能。
(3)电流的定义是(B)
(A)自由电子(B)自由电子移动的速度
(C)移动电子所需的能量(D)自由电子的电荷
(4)电阻的主要目的是(D)
(A)增加电流(B)限制电流(C)产生热(D)阻碍电流的变化
(5)功率可以定义为(C)
(A)能量(B)热(C)能量的使用速率(D)使用能量所需的时间
(6)通过一个定值电阻的电流从10mA增加到12mA,电阻的功率将(A)
(A)增加(B)减少(C)保持不变
(7)在图1-73所示电路中,发出功率的元件是(A)。
(A)仅是5V的电源 (B)仅是2V的电源(C)仅是电流源
(D)电压源和电流源都发出功率(E)条件不足
(8)在图1-74所示电路中,当R2增大时,恒流源Is两端的电压U(B)。
(A)不变(B)升高(C)降低
图1-73题1.1.2(7)图图1-74题1.1.2(8)图
(9)在图1-75示电路中,当开关S闭合后,P点的电位(B)。
(A)不变(B)升高(C)为零
(10)在图1-76所示电路中,对负载电阻R而言,点画线框中的电路可用一个等效电源代替,该等效电源是(C)。
(A)理想电压源(B)理想电流源(C)不能确定
图1-75题1.1.2(9)图图1-76题1.1.2(10)图
(11)一电器的额定功率Pn=1W,额定电压Un=100V,今要接到200V的直流电源上,问应选下列电阻中的哪一个与之串联,才能使该电器在额定电压下工作(B)
(A)电阻值5kΩ,额定功率2W(B)电阻值10kΩ,额定功率0.5W
(C)电阻值20kΩ,额定功率0.25W(D)电阻值10kΩ,额定功率2W
(12)电流的参考方向:
(B)
(A)规定为正电荷的运动方向; (B)假定为正电荷的运动方向。
(13)在同一电路中,选择不同的参考点,各支路电压:
(A)
(A)保持不变; (B)一定改变。
(14)电路中电流或电压的参考方向设的不同,则(B)
(A)计算结果的数值不同; (B)计算结果仅差一负号。
(15)已知a、b两点间电压Uab=-10V,则b点电位比a点电位:
(A)
(A)高10V (B)低10V
(16) 某支路如题图1-77示,4A电流源产生的功率P=(B)
(A)20W (B)12W(C)52W (D)32W
(17)电路如题图1-74所示,已知100V电压源产生的功率为100W,则电压U=(C)
(A)40V (B)60VC)20V (D)-60V
图1-77题1.1.2(16)图图1-78题1.1.2(17)图
1.1.3判断题
(1)某电阻两端所加电压为100V,电阻值为10Ω,当两端所加电压增为200V时,其电阻值将增为20Ω。
(× )
(2)两电阻并联时,电阻小的支路电流大。
(√ )
(3)选用一个电阻,只要考虑阻值大小即可。
(× )
1.1.4一台小型家电的使用功率为300W,如果允许其持续使用30天,将消耗多少能量?
答:
W=P*30*24=300*30*24=216kWh
1.1.5额定值为
,
的电灯,其电流为多大?
电阻为多大?
答:
I=100/220=0.45A,R=220/0.45=488Ω
1.1.6如何根据
的实际方向判断电路中元件是电源还是负载?
如何根据
的正、负判断电路中元件是电源还是负载?
答:
若U1和I1正方向一致,计算所得的功率是正值,则为负载;若U1和I1正方向一致,计算所得的功率是负值,则为电源。
为正、则为电源;P为负则为负载。
1.1.7题图1-79电路,当电阻R在0~∞之间变化时,求电流的变化范围和电压源发出的功率的变化。
图1-79题1.1.7
解:
(1)当电阻为R时,流经电压源的电流为:
电源发出的功率为:
表明当电阻由小变大,电流则由大变小,电源发出的功率也由大变小。
(2)当
,则
(3)当
,则
由此例可以看出:
理想电压源的电流随外部电路变化。
在
的极端情况,电压
,从而电压源产生的功率
,说明电压源在使用过程中不允许短路。
1.1.8计算图1-80示电路各元件的功率。
图1-80题1.1.8图
解:
(非关联,发出)
(非关联,吸收)
(非关联,吸收)
满足
由此例可以看出:
5V电压源供出的电流为负值,充当了负载的作用,说明理想电压源的电流由外部电路决定。
1.1.9求图1-81电路中开关S闭合和断开两种情况下a、b、c三点的电位
图1-81题1.1.9图
解:
S闭合时
S断开时
1.1.10求图1-82电路中开关S闭合和断开两种情况下a、b、c三点的电位。
图1-82题1.1.10图
解:
1.2.1选择题
(1)下列关于电容叙述正确的是(G)
(A)极板是导体(B)极板间的介质是绝缘体(C)电容中有恒定的直流电流
(D)电容不和电源相连时,存储的电量不确定。
(E)以上都不对
(F)以上答案都对(G)只有(A)和(B)是对的。
(2)下列叙述哪个正确?
(B)
(A)带电量的电容介质中有电流。
(B)电容和交流电源相连时,将会从电源充电。
(C)理想的电容从电源上断开时放电。
(3)下面那种方法可以增加电容电压?
(A)
(A)增加极板间的距离(B)减小极板间的距离
(C)增大极板的面积(D)(B)和(C)都是
(4)下面那种方法可以增加电容?
(F)
(A)增加极板间的距离(B)减小极板间的距离
(C)增大极板的面积(D)减小极板的面积
(E)(A)和(D)都正确(F)(B)和(C)都正确
(5)一个不带电的电容和一个电阻,一个开关,一个12V的电源串联。
开关闭合的瞬间,电容上的电压是:
(D)
(A)12v(B)6v(C)24v(D)0v
(6)通过电感元件的电流增加,磁场中的能量将:
(C)
(A)减少(B)不变(C)增加(D)加倍
(7)采取以下那种方法能使铁心的电感增加?
(A,D)
(A)增加匝数(B)移走铁心(C)增加铁心长度(D)使用更粗的导线
(8)一个电感元件和一个电阻,一个开关,并联于12V的电源。
开关闭合的瞬间,电感上的电压是:
(B)
(A)0v(B)12v(C)6v(D)4v
(9)一个欧姆表接在电感元件两端,指针指向无穷,则电感元件(B)
(A)完好(B)开路(C)短路(D)有感抗
(10)若通过某电阻电流为零,则该电阻两端的电压:
(a)
(A)不一定为零; (B)一定为零。
(11)若某电阻两端电压为零,则通过该电阻的电流:
(a)
(A)不一定为零 (B)一定为零
(12)将标明220V、40W的灯泡接在电压低于220V的电源上,灯泡实际消耗的功率:
(b)
(A)大于40W(B)小于40W
(13)理想电容元件在某时刻的电流值为零,则该时刻电容上的储能:
(b)
(A)一定为零; (B)不一定为零。
(14)电容C1与C2串联,其等效电容C:
(b)
(A)C1+C2(B)C1*C2/(C1+C2)
(15)电容在直流稳态电路中相当于:
(a)
(A)开路 (B)短路
(16)理想电感元件在某时刻其电压值为零,则该时刻电感上的储能:
(a)
(A)不一定为零; (B)一定为零。
(17)电感元件L1与L2并联,其等效电感L:
(b)
(A)L1+L2 (B)L1*L2/(L1+L2)
(18)理想电感元件在直流稳态电路中相当于:
(b)
(A)开路; (B)短路。
1.2.2已知两个金属膜电阻的标称电阻值与额定功率分别为360Ω,1W和120Ω,0.5W
求:
(1)两个电阻串联时可以外加的最大电压值U1是多少?
,两个电阻消耗的功率各为多少?
(2)两个电阻并联时可以外加的最大电压值U1是多少?
,两个电阻消耗的功率各为多少?
1.2.3在图1-83(a)的电路中,通过电容元件的电流
电容元件两端的电压
电容的储能是否为零?
为什么?
题图1-83(b)的电路中,通过电感的电流
电感两端的电压
电感的储能是否为零?
为什么?
(a)(b)
图1-83题1.2.3图
1.2.4某负载为一可变电阻器,由电压一定的蓄电池供电,当负载电阻增加时,该负载是增加了?
还是减小了?
答:
负载的增减指负载消耗的电功率的增减。
负载消耗的电功率P=U2/RL,蓄电池电压一定即式中U不变,当RL增加时,P减小,故该负载减小了。
1.2.5题图1-84所示电路中的电源短路时,是烧坏电源还是烧坏照明灯?
图1-84题1.2.5图
答:
烧坏电源。
因为这时所有负载均被短路,电流不通过负载,外电路的电阻可视为零,回路中仅有很小的电源内阻,故会有很大的电流通过电源,将电源烧坏
1.2.6今需要一只1W、500k的电阻元件,但手头只有0.5W、250k和0.5W、1M的电阻元件许多只,试问应怎样解决?
答:
可将二个0.5W、250k的电阻串联使用或将二个0.5W、1M的电阻并联使用。
这样,不仅总电阻值符合要求,而且各电阻在实际工作时消耗的电功率和通过的电流也不超过各自的额定功率和额定电流。
1.3.1凡是与理想电压源并联的理想电流源其电压是一定的,因而后者在电路中不起作用;凡是与理想电流源串联的理想电压源其电流是一定的,因而后者在电路中也不起作用。
这种观点是否正确?
答:
这种观点不正确。
与理想电压源并联的理想电流源不影响电路其余部分的电压和电流,但会影响理想电压源的电流;与理想电流源串联的理想电压源也不影响电路其余部分的电压和电流,但会影响理想电流源的电压。
1.3.2试根据理想电压源和理想电流源的特点分析图1-85所示的两电路:
当R变化时,对其余电路(虚线方框内的电路)的电压和电流有无影响?
R变化时所造成的影响是什么?
A)B)
图1-85题1.3.2图
解:
对电路(b),因为凡与理想电流源串联的元件其电流均等于理想电流源的电流,故改变R不会影响虚线部分电路的电流,而虚线部分电路结构一定,故亦不会影响其电压。
R的变化仅影响其本身的电压及理想电流源的电压。
1.3.3如图1-86所示电路,要求计算R中的电流。
下列三个算式,哪个对?
三个元
中,哪些是电源?
哪些是负载?
图1-86题1.3.3图
若恒流源的大小改为5A和8A,方向不变,I=?
三个元件中,哪些是电源?
哪些是负
载?
若恒流源的大小仍为2A,但方向改变,I=?
三个元件中,哪些是电源?
哪些是负载?
解:
算式
(1)是正确的,恒压源与恒流源都是电源,电阻是负载。
当恒流源的大小为5A时。
I仍然为5A,此时恒流源是电源,电阻是负载。
当恒流源的大小为8A时。
I仍然为5A,此时恒流源是电源,恒压源和电阻是负载。
若恒流源的大小仍为2A,但方向改变,I仍然为5A,此时恒压源是电源,恒流源和电阻是负载。
1.3.41A的恒流源能否与2A的恒流源并联?
并联后的总电流是多少?
这两个电源能否串联?
为什么?
两个1A的恒流源的能否串联?
由此得出的结论是什么?
(恒流源的内阻认为无穷大)
解:
1A的恒流源可以与2A的恒流源并联。
并联后的总电流是3A。
这两个电源不能串联,因为恒流源的电流是不变的所以不同的恒流源不能串联。
两个1A的恒流源可以串联,由此得出的结论是相同的恒流源才可以串联。
1.3.5求图1-87所示电路中恒流源两端的电压U1、U2及其功率,并说明是起电源作用还是起负载作用。
图1-87题1.3.5图
解:
设2电阻上电流为I,5电阻两端电压为U3如图1-87所示。
左恒流源的功率P1=40W,起电源作用;
右恒流源的功率P2=3W,起负载作用。
1.3.6试分析图1-88所示两电路中:
(1)图(a)中的理想电压源在R为何值时既不取用也不输出电功率?
在R为何范围时输出电功率?
在R为何范围时取用电功率?
而理想电流源处于何种状态?
(2)图(b)中的理想电流源在R为何值时既不取用也不输出电功率?
在R为何范围时输出电功率?
在R为何范围时取用电功率?
而理想电压源处于何种状态?
图1-88题1.3.6图
解:
(a)当R=1时理想电压源既不取用也不输出电功率;R<1时,理想电压源输出电功率;R>1时,理想电压源取用电功率.而理想电流源始终起电源作用.
(b)当R=1时理想电流源既不取用也不输出电功率;R>1时,理想电流源输出电功率;R<1时,理想电流源取用电功率.而理想电压源始终起电源作用.
1.4.1选择题
(1)二极管加正向电压时,其正向电流是由(A)
(A)多数载流子扩散形成(B)多数载流子漂移形成(C)少数载流子漂移形成
(2)PN结反向击穿电压的数值增大,小于击穿电压,(C)
(A)其反向电流增大(B)其反向电流减小(C)其反向电流基本不变
(3)稳压二极管是利用PN结的(B)
(A)单向导电性(B)反向击穿性(C)电容特性
(4)本征半导体中的自由电子浓度__C__空穴浓度
(A)大于 (B)小于 (C)等于
(5)N型半导体(C)。
(A)带正电 (B)带负电 (C)呈中性
(6)当PN结正向偏置时,耗尽层将(C)。
(A)不变 (B)变宽小于 (C)变窄
(7)稳压管通常工作于____C____,来稳定直流输出电压。
(A)截止区 (B)正向导通区 (C)反向击穿区
(8)对于稳定电压为10V的稳压管,当环境温度升高时,其稳定电压将(A)_
(A)升高 (B)降低(C)不变
(9)一个硅二极管在正向电压UD=0.6V时,正向电流ID=10mA。
若UD增大到0.66V,则电流ID约为(C) 。
(A)11mA(B)20mA(C)100mA
(10)在放大电路中,若测得某管的三个极电位分别为–2.5V、–3.2V、–9V,则分别代表管子的三个极是(b)。
(A)e、c、b(B)e、b、c(C)b、c、e(D)c、b、e
(11)把一个二极管直接同一个电动势为1.5V,内阻为零的电池正向连接,该管(d)
a)击穿b)电流为零c)电流正常d)电流过大使管子烧坏
(12)稳压管电路如题图1-89所示,稳压管的稳压值Uz=6.3V,正向导通压降UD=0.7V,其输出电压为(C).
(a)6.3V(b)0.7V(c)7V(d)14V
图1-89题1.4.1(13)图
(13)在晶体管放大电路中,测得晶体管的各个电极的电位如图1.1所示,该晶体管的类型是(A)
(a)NPN型硅管(b)PNP型硅管(c)NPN型锗管(d)PNP型锗管
图1-90题1.4.1(14)图
1.4.2填空题
(1)在杂质半导体中多子的数量与掺杂浓度(掺杂浓度;温度)有关。
(2)在杂质半导体中少子的数量与温度(掺杂浓度;温度)有关。
(3)当温度升高时,少子的数量增多(减少;不变;增多)。
(4)在外加电压的作用下,P型半导体中的电流主要是空穴电流,N型半导体中的电流主要是电子电流。
(电子电流;空穴电流)
(5)PN结的特性为 单向导电性,当外加正向电压时,扩散电流大于漂移电流(大于;等于;小于)。
此时耗尽层变窄(变宽;不变;变窄)。
(6)二极管的正向电阻 小,反向电阻大(大;小)。
(7)当温度升高时,BJT的β变大,反向电流变大,UBE变小(变大;变小;不变)。
(8)FET的电流由多子 组成(多子;少子;两种载流子),故称为单极型晶体管(单极型;双极型)。
它是通过改变栅源电压来改变漏极电流的(栅极电流;栅源电压;漏源电压)。
(9)某BJT的ICM=100mA,PCM=150mW,V(BR)CEO=30V。
若工作电流IC=1mA,则工作电压的极限值为30V。
(10)BJT放大器出现饱和失真是因为基极电流调得过大所致。
(大、小)
(11)测得某放大电路中的BJT三个电极X、Y、Z的电位分别是:
-9V、-6V、-6.2V,则该管是PNP型三极管;X、Y、Z分别为 集电 极、 发射 极和 基极。
(12)判别图1-91二极管的工作状态,D1截止;D2导通。
(截止或导通)。
(13)若测得BJT各电极电位如图1-92,请判别其工作状态(饱和,截止,放大)。
(
(1)放大状态
(2)饱和状态(3)截止状态)
图1-91题1.4.2(12)图
图1-92题1.4.2(13)图
(14)温度升高时,晶体管的共射输入特性曲线将左移,输出特性曲线将 上移,而且输出特性曲线之间的间隔将增大。
(上移;下移;左移;.右移;增大;.减小;不变)
1.4.3判断题
(1)P型半导体可通过在纯净半导体中掺入五价磷元素而获得。
(ⅹ)
(2)N型半导体中,掺入高浓度的三价杂质可以转发型为P型半导体。
(ⅹ)
(3)P型半导体带正电,N型半导体带负电。
(ⅹ)
(4)PN结构的扩散电流是载流子在电场作用下形成的。
(ⅹ)
(5)漂移电流是少数载流子在内电场作用下形成的。
()
1.4.4空穴是一种载流子吗?
空穴导电时电子运动吗?
答:
不是,但是在它的运动中可以将其等效为载流子。
空穴导电时等电量的电子会沿其反方向运动。
1.4.5PN结上所加端电压与电流是线性的吗?
它为什么具有单向导电性?
答:
不是线性的,加上正向电压时,P区的空穴与N区的电子在正向电压所建立的电场下相互吸引产生复合现象,导致阻挡层变薄,正向电流随电压的增长按指数规律增长,宏观上呈现导通状态,而加上反向电压时,情况与前述正好相反,阻挡层变厚,电流几乎完全为零,宏观上呈现截止状态。
这就是PN结的单向导电特性。
1.4.6N型半导体中的自由电子多于空穴,P型半导体中的空穴多于自由电子,是否N型半导体带负电,而P型半导体带正电?
答:
这种说法不正确,N型半导体和P型半导体中本身并不呈带电性
1.4.7为什么说扩散运动是多数载流子的运动,漂移运动是少数载流子的运动?
答:
因为扩散运动是多数载流子因浓度上的差异而形成的运动,漂移运动是少数载流子在内电场作用下形成的运动。
1.4.8设图1-93中的VD1、VD2都是理想二极管,求电阻R(R=3kΩ)中的电流和电压UO。
图1-83题1.4.8图
解:
在二个电源E1和E2作用下,VD1和VD2是正向偏置还是反向偏置不易看出。
这类题可用下面的方法判断二极管的状态。
先把被判断的二极管从电路中取下,然后比较两个开路端电位的高低,即确定开路端电压的极性。
若这个开路电压的极性对被判断的二极管是正向偏置的,管子接回原处仍是正向偏置;反之,管子接回原处就是反向偏置的。
1)先判断VD1的状态。
把VD1从图中取下,如图a所示(R=3kΩ)。
从题图1-17a可以判断出VD2是正向导通的,于是8V电源的正极接a端,负极接b端,a点电位高于b点电位,这个极性使VD1反向偏置。
(a)题1.4.8判VD1的状态(b)题1.4.8判VD2的状态(c)题1.4.8等效电路
2)再判断VD2的状态。
把VD2从图中取下,如图b)所示。
可以判断出图中的VD1是正向导通的,于是8V电源的正极经VD1接d端,负极接c端,即开路端d点电位高于c点电位,这个极性使VD2正向偏置。
3)根据上述判断可以画出图©的等效电路。
流过电阻R(R=3kΩ)的电流:
I=E1+E2/R=(8+16)V/3kΩ=8mA,
UO=16V-3kΩ*8mA=-8V
1.4.9根据图1-94所示各型号三极管的各电极实测对地电压数据,试判断下列各问各BJT三个电极的电位,判断它们分别处于何种工作
(1)是__ PNP型 不确定__,工作在____截止_____状态;
(2)是__NPN型 硅管____,工作在___饱和______状态;
(3)是___PNP型 不确定___,工作在___异常______状态;
(4)是___NPN型 硅管____,工作在____放大_____状态;
解:
(1)PNP型不确定,工作在截止状态;
(2)是NPN型硅管,工作在饱和状态;
(3)是PNP型不确定,工作在异常状态;(4)是NPN型硅管,工作在放大状态。
图1-94题1.4.9图
1.4.10在图1-95中,试求下列几种情况下输出端Y的电位VY及各元件(R、DA、DB)中流过的电流:
(1)VA=VB=0V;
(2)VA=+3V,VB=0V;
(3)VA=VB=+3V。
二极管的正向压降可忽略不计。
图1-95题1.4.10图
解:
(1)VA=VB==0V时,DA、DB均导通,VY=0,IR=12/3.9=3.1(A),IA=IB=0.5IR=1.55(A)
(2)VA=3V,VB==0V时,DA截止、DB导通,VY=0,IR=12/3.9=3.1(A),
IA=0,IB=IR=3.1(A)
(3)VA=VB==3V时,DA、DB均导通,VY=3V,IR=(12-3)/3.9=2.31(A),
IA=IB=0.5IR=1.15(A)
1.4.11测得处于放大状态的三极管的电极电位分别如图1-96所示,试判断各管的类型,并区分E、B、C三个电极。
图1-96题1.4.11图
解:
图(
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