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在瞬态过程中,若电感元件不断释放能量,则其电流与电压方向应相反。()
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在瞬态过程中,若电感元件不断释放能量,则其电流与电压方向应相反。()
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在电容充电的过程中,充电电流逐渐减小,则电容两端的电压,电容元件储存的电场能量()
流过电感元件的电流变化量越大,则电感元件产生的自感电压也越大。()
耦合电感元件的自感电压、互感电压与电流的关系称为耦合电感元件的伏安关系。()
电感元件在过渡过程中,流过它的电流不能突变()
电感元件上的电压与电流相位相同
在纯电感电路中,若电压增大一倍,电感不变,则电流( )
电感元件作为升压电感时,释放出多于它吸收的能量,所以升压电感是有源元件。
电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同()
电感元件在某时刻贮存的磁场能量与该时刻流过元件的电流的平方成反比。电感元件不消耗能量,是一种具有贮存磁场能量的元件()
当线性电感线圈中通过恒定电流时,其上电压为零,故电感元件可视为( )
电路中具有电感或电容元件时,在换路后通常有一个瞬态过程。()
在直流稳态电路中,电阻、电感、电容元件上的电压与电流大小相等时,其电阻分别为()。
在直流稳态电路中,电阻、电感、电容元件上的电压与电流大小相等时,其电阻分别为()
在正弦电路中,纯电感元件上电压超前其电流90°的相位关系为()
正弦电流通过电感元件时,电压与电流的相位关系是()
设图7-2-1所示流经电感元件的电流i= 2sin1000tA,若L=1mH,则电感电压()
若流过电感的电流为0,则电感上的电压也为0。
在电感和电阻串联的交流电路中,若各电压与电流参考方向一致,则电感电压为与电阻电压为的相位关系是()。
线性电感元件上电流不随时间变化时,则感应电压为()
纯电感元件上的电压比电流()。
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