[工程类试卷]注册电气工程师发输变电基础考试公共基础(电气与信息)历年真题试卷汇编1及答案与解析.doc
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1、注册电气工程师发输变电基础考试公共基础(电气与信息)历年真题试卷汇编 1 及答案与解析一、单项选择题1 (2005 年) 以点电荷 q 所在点为球心,距点电荷 q 的距离为 r 处的电场强度应为( )。(A)(B)(C)(D)2 (2006 年) 两个电量都是+q 的点电荷,在真空中相距 a,如果在这两个点电荷连线的中点放上另一个点电荷+q,则点电荷+q 受力为( )。(A)0(B)(C)(D)3 (2007 年) 设真空中点电荷+q 1 和点电荷+q 2 相距 2a,且 q2=2q1,以+q 1 为中心、a为半径形成封闭球面,则通过该球面的电通量为( )。(A)3q 1(B) 2q1(C)
2、q1(D)04 (2009 年) 在静电场中,有一个带电体在电场力的作用下移动,由此所做的功的能量来源是( )。(A)电场能(B)带电体自身的能量(C)电场能和带电体自身的能量(D)电场外部能量5 (2008 年) 图 82 所示电路中,磁性材料上绕有两个导电线圈,若上方线圈加的是 100V 的直流电压,则( )。(A)下方线圈两端不会产生磁感应电动势(B)下方线圈两端产生方向为左“-”右“+” 的磁感应电动势(C)下方线圈两端产生方向为左“+”右“-” 的磁感应电动势(D)磁性材料内部的磁通取逆时针方向6 (2010 年) 在图 83 中,线圈 a 的电阻为 Ra,线圈 b 的电阻为 Rb,
3、两者彼此靠近如图所示,若外加激励 u=UMsint,则( ) 。7 (2005 年) 图 8-4 所示电路,U=12V 、U E=10V,R=04k,则电流 I 等于( )A。(A)0055(B) 003(C) 0025(D)00058 (2006 年) 观察图 85 所示直流电路,可知,在该电路中( )。(A)I s 和 R1 形成一个电流源模型, Us 和 R2 形成一个电压源模型(B)理想电流源 Is 的端电压为 0(C)理想电流源 Is 的端电压由 U1 和 Us 共同决定(D)流过理想电压源的电流与 Is 无关9 (2009 年) 图 8-6 所示电路中,电流 I1 和电流 I2 分
4、别为 ( )。(A)25A 和 15A(B) 1A 和 0A(C) 25A 和 0A(D)1A 和 15A10 (2007 年) 如果图 87(b)所示电压源与图 8-7(a)所示电路等效,则计算 US和 Ro的正确算式为( ) 。(A)U s=Us+IsR1,R o=R1R 2+R3(B) Us=Us-IsR1,R o=R1R 2+R3(C) Us=Us-IsR1,R o=R1+R3(D)U s=Us+IsR1,R o=R1+R311 (2006 年) 图 88 所示电路中,电压源 US2 单独作用时,电流源端电压分量 U1S为( )。(A)U S2ISR2(B) US2(C) 0(D)I
5、SR212 (2010 年) 图 810 所示电路中,电流源的端电压 U 等于( )V 。(A)20(B) 10(C) 5(D)013 (2005 年)叠加原理只适用于分析( ) 的电压、电流问题。(A)无源电路(B)线性电路(C)非线性电路(D)不含电感、电容元件的电路14 (2010 年) 已知电路如图 811(a)所示,若使用叠加原理求解图中电流源的端电压 U,正确的方法是( ) 。(A)U=(R 2R 3+R1)Is,U“=0,U=U(B) U=(R1+R2)IS,U“=0,U=U(C) U=(R2R 3+R1)IS U=U一 U“(D)U=(R 2R 3+R1)Is, U=U+U“1
6、5 (2008 年) 图 812(a)所示电路按戴维南定理等效成图 812(b)所示电压源时,计算 R0 的正确算式为( )。(A)R 0=R1R 2(B) R0=R1+R2(C) R0=R1(D)R 0=R216 (2007 年) 图 8-13 所示电路中,R=1k,C=1F,U 1=1V,电容无初始储能,如果开关 S 在 t=0 时刻闭合,则给出输出电压波形的是( )。(A)图 814(a)(B)图 814(b)(C)图 814(C) (D)图 814(d)17 (2005 年) 图 8-15 所示电路中,换路前 UC(0+)=0 2U1,U R(0-)=0,电路换路后UC(0+)和 UR
7、(0-)分别为( )。(A)U C(0+)=02U 1,U R(0+)=0(B) UC(0+)=02U 1,U R(0+)=02U 1(C) UC(0-)=02U 1,U R(0+)=08U 1(D)U C(0+)=02U 1,U R(0+)=U118 (2008 年) 图 8-16 所示电路中,电容的初始能量为 0,设开关 S 在 t=0 时刻闭合,此后电路将发生过渡过程,那么,决定该过渡过程的时间常数,即( )。(A)=(R 1+R2)C(B) =(R1R 2)C(C) =R2C(D)与电路的外加激励 Ui 有关19 (2009 年) 图 8 一 17 所示电路中,U 0=10V,i=1m
8、A,则( )。(A)因为 i2=0,使电流 i1=1mA(B)因为参数 C 未知,无法求出电流 i(C)虽然电流 i2 未知,但是 ii 1 成立(D)电容存储的能量为 020 (2009 年) 图 818(a)所示电路的激励电压如图 818(b)所示,那么,从 t=0 时刻开始,电路出现暂态过程的次数和在换路时刻发生突变的量分别是( )。(A)3 次,电感电压(B) 4 次,电感电压和电容电流(C) 3 次,电容电流(D)4 次,电阻电压和电感电压21 (2006 年) 图 8-19(a)所示电路中,R 1=500,R 2=500,L=1H,电路激励 u1 如图819(b)所示,如果用三要素
9、法求解电压 u0,t0,则( )。(A)u 0(1+)=u0(1-)(B) u0(1+)=05V(C) u0(10)=0V(D)u 0(1+)=iL(1-)R222 (2006 年) 图 820 中给出了某正弦电压的波形图,由图可知,该正弦量的( )。 (A)有效值为 10V(B)角频率为 314rad s(C)初相位为 60(D)周期为(205)ms23 (2009 年) 正弦交流电压的波形图如图 821 所示,该电压的时域解析表达式为( )。(A)u(t)=15556sin(t-5)V(B)(C)(D)u(t)=1556 sin(314t-60)V24 (2007 年) RLC 串联电路如
10、图 822 所示,其中, R=1K,L=1mH,C=1F。如果用一个 100V 的直流电压加在该电路的 A-B 端口,则电路电流 I 为( )A。(A)0(B) 01(C) -01(D)10025 (2007 年) 当 RLC 串联电路发生谐振时,一定有 ( )。(A)L=C(B) L=C(C)(D)U L+UC=026 (2006 年) 当图 823 所示电路的激励电压 时,电感元件上的响应电压 uL 的有效值 UL 为( )。27 (2005 年) 图 825 所示电路,正弦电流 i2 的有效值 I2=1A,电流 i3 的有效值I3=2A,因此电流 i1 的有效值 I1 等于( )A。(A
11、)(B) 1+2=3(C) 21=1(D)不能确定28 (2007 年) 当图 8-28 所示电路的激励电压 时,电感元件上的响应电压 u1 的初相位为( ) 。(A)(B)(C)(D)29 (2008 年) 图 829 所示电路中,I S1、I S2、U S 均为已知的恒定直流量,设流过电阻上的电流 IR 如图所示,则以下说法正确的是( )。(A)按照基尔霍夫定律可求得 IR=IS1+IS2(B) IR=IS1-IS2(C)因为电感元件的直流电路模型是短接线,所以(D)因为电感元件的直流电路模型是断路,所以 IR=IS230 (2010 年) 在图 831 所示电路中,A1、A2、V1、V2
12、 均为交流表,用于测量电流或电压的有效值 I1、I 2、U 1、U 2,若 I1=4A,I 2=2A,U 1=10V,则电压表 V2 的读数应为( )V 。(A)40(B) 1414(C) 3162(D)2031 (2009 年) 图 8-34 所示电路中,若 u=UMsin(t+u),则下列表达式中一定成立的是( )。 式 1:u=u R+uL+uC 式 2:u X=uL 一 uC 式3:U xU L 以及 UXU C 式 4:U 2=UR2+(UL+UC)2(A)式 1 和式 3(B)式 2 和式 4(C)式 1,式 3 和式 4(D)式 2 和式 332 (2008 年)某 cos为 0
13、4 的感性负载,外加 100V 的直流电压时,消耗功率100W,则该感性负载的感抗为( ) 。(A)100(B) 229(C) 073(D)32933 (2005 年) 图 836 所示电路中,u=141sin(314t 一 30)V,i=14 1sin(314t-60)A,这个电路的有功功率 P 等于( )W。(A)500(B) 866(C) 1000(D)198834 (2008 年)有三个 100线性电阻接成 三相对称负载,然后挂接在电压为 220V的三相对称电源,这时供电线路上的电流应为( )A。(A)66(B) 38(C) 22(D)1335 (2010 年) 三相五线供电机制下,单
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