Основы теории электрических цепей. Переходные процессы. Основные понятия и определения, страница 4

3) любое

57.

     Закон Ома в операторной форме

1+

2)

3)

58.

     1-ый закон Кирхгофа в операторной форме

1)

2) +

3)

59.

     2-ой закон Кирхгофа в операторной форме

1)

2)

3) +

60.

     Метод контурных токов в операторной форме (матричная форма записи системы уравнений)

1)+

2)

61.

     Метод узловых потенциалов в операторной форме (матричная форма записи системы уравнений)

1)

2) +

62.

     Если некоторая функция имеет изображение в виде рациональной дроби

                      

     и все корни полинома F2(p), т.е. p1, p2, …, pn различны, то по теореме разложения ее оригинал

1)

2)

3) +

4)

3.

     Временной метод анализа переходных процессов предполагает

1) составление  дифференциального уравнения цепи в переходном процессе и решение его известными в математике методами

2) переход от переменных величин к их изображениям по Лапласу, составление операторной схемы замещения цепи и системы алгебраических уравнений относительно изображений переменных

3)+ получение реакции цепи на воздействие произвольной формы по переходной или импульсной характеристике цепи с использованием интеграла Дюамеля или интеграла наложения

4) переход от воздействия на цепь как функции времени к ее спектральной плотности по Фурье и получение реакции цепи по комплексной передаточной функции

64.

     Переходная характеристика цепи k(t) это реакция цепи в виде напряжения на любом ее участке или тока в любой ветви  на воздействие в момент t=0 напряжения или тока

1) +единичное, ступенчатое 1(t)

2) единичное, импульсное d(t)

3) гармоническое, единичной амплитуды

65.

     При подключении цепи к источнику единичного ступенчатого напряжения, переходная характеристика напряжения на любом участке это

1) переходная проводимость y(t)

2) переходное сопротивление z(t)

3+ переходная характеристика по напряжению ku(t)

4) переходная характеристика по току ki(t)

66.

     При подключении цепи к источнику единичного ступенчатого напряжения, переходная характеристика тока в любой ветви это

1) +переходная проводимость y(t)

2) переходное сопротивление z(t)

3) переходная характеристика по напряжению ku(t)

4) переходная характеристика по току ki(t)

67.

     При подключении цепи к источнику единичного ступенчатого тока, переходная характеристика напряжения на любом участке

1) переходная проводимость y(t)

2)+ переходное сопротивление z(t)

3) переходная характеристика по напряжению ku(t)

4) переходная характеристика по току ki(t)

68.

     При подключении цепи к источнику единичного ступенчатого тока, переходная характеристика тока в любой ветви

1) переходная проводимость y(t)

2) переходное сопротивление z(t)

3) переходная характеристика по напряжению ku(t)

4)+ переходная характеристика по току ki(t)

69.

     Если в цепи, состоящей из последовательно соединенных сопротивления и индуктивности, выходное напряжение снимается с сопротивления, то переходная характеристика по напряжению

1) +

2)

3)

70.

     Если в цепи, состоящей из последовательно соединенных сопротивления и индуктивности, выходное напряжение снимается с индуктивности, то переходная характеристика по напряжению

1)

2+

3)

71.

     Переходная проводимость цепи, состоящей из последовательного соединения сопротивления и индуктивности

1)

2)

3)+

4)

72.

     Если в цепи, состоящей из последовательно соединенных сопротивления и емкости, выходное напряжение снимается с сопротивления, то переходная характеристика по напряжению

1)

2)

3)+

73.

     Если в цепи, состоящей из последовательно соединенных сопротивления и емкости, выходное напряжение снимается с емкости, то переходная характеристика по напряжению

1)

2)+

3)

74.

     Переходная проводимость цепи, состоящей из последовательного соединения сопротивления и емкости

1)

2)

3) +

4)

75.

     Переходная характеристика цепи k(t) зависит от

1) +схемы цепи и параметров ее элементов

2) формы напряжений и токов источников, действующих в схеме

3) амплитуды напряжений и токов источников

76.

     Импульсная характеристика цепи h(t) это реакция цепи в виде напряжения на любом ее участке или тока в любой ветви на воздействие в момент t =0 напряжения или тока