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元件两端电压的相角差主要取决于通过元件的()。

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电压降落   有功功率   无功功率   电压降落的纵分量  
MN两端电压UMN仅与磁感应强度  有关 B. 若霍尔元件的载流子是自由电子,则MN两端电压UMN<0    若增大霍尔元件宽度d,则MN两端电压UMN一定增大    通过控制磁感应强度B.可以改变MN两端电压UMN  
元件A在电压为0时,电阻也为0  元件A.B串联,当通过A的电流为0.2A时,元件B两端的电压为2.0V  元件A.B并联接在3.0V的电压下,干路中的电流为0.6A  元件B两端的电压和通过它的电流成正比  
相位差为“0”  电压超前电流 90°  电流超前电压 90°  电压超前电流 180°  
相位差为“0”  电压超前电流 90°  电流超前电压 90°  电压超前电流 180°  
数值差  相角差  电阻  电抗  
与该元件的电感量成正比  与外加电源的频率成正比  与该电感元件两端电压成正比  与该电感元件的电流成反比  
相位差为“0”  电压超前电流 90°  电流超前电压 90°  电压超前电流 180°  

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