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图示电路中,R=1kΩ,C=1μF,ui=1V,电容无初始储能,如果开关S在t=0时闭合,则输出电压波形正确的是()。
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25T型客车逆变器主电路中交流滤波电路主要由组成
滤波电容C1、C2
R0和KM2组成
V1~V6
L1~L3和C1~C3
如图7-17所示的运算放大器电路已知ui=2VR1=R2=1kΩR3=R4=1kΩ求u0
0V
-4V
4V
8V
在下图所示电路中R3=R4=RP=1kΩ若V1管的稳压值为6.3V输入电压UI=25V晶体管的UBE
如图2.3-12所示的理想运算放大器电路已知R1=1kΩR2=R4=R5=10Ω电源电压15VuI
20
15
10
5
三只电容器组成的混联电路如图所示C1=60μFC2=C3=20μF它们的额定电压均为100V求等效电
图示电路中R=1kΩC=1μFUi=1V电容无初始储能如果开关S在t=0时刻闭合则给出正确的输出电
图(a)
图(b)
图(c)
图(d)
圈示电路中R=1kΩC=1μFUi=1V电容无初始储能如果开关S在t=0时刻闭合则培出输出电压波形
图a
图b
图c
图d
如图7-16所示运算放大器电路中已知ui1=1VUi2=2Vui3=3Vui4=4VR1=R2=2
0V
5.5V
-5.5V
9V
电路如图所示已知R1=R2=R3=10ΩRf=20kΩui=10V输出电压uo=
10V
5V
-5V
-15V
电路如图7-47所示D为理想二极管若输入电压ui=1VR1=10kΩR3=R2=100kΩ则输出电
-10V
5V
-5V
2V
在如图所示的电路中电源的电动势ε=3.0V内阻r=1.0Ω电阻R1=10ΩR2=10ΩR3=30ΩR
电路如图7-49所示已知R1=10kΩR2=100kΩ输出电压uo=6V则输入电压ui
6V
3V
6/11V
1V
电路如图11-29所示R1=10kΩR2=20kΩR=100kΩuI1=0.2VUI2=-0.5V则
-0.5
0.5
1
-1
如图所示电路R1=6ΩR2=2ΩC1=3μFC2=6μFε=18Vr=1Ω当K断开时Uab=V当K闭
电路如图7-150所示已知R1=R2=R3=10kΩRf=20kΩUi=10V则输出电压Uo=
10V
5V
-5V
-15V
如图所示电路中已知RF=2R1Ui=-2V则输出电压UO=V
-6
-4
4
6
理想运放如图所示若R1=5kΩR2=10kΩR3=10kΩR4=50kΩui1-ui2=0.2V则
-4V
4V
-40V
40V
图示电路中已知U1=U2=12VR1=R2=4kΩR3=16kΩS断开后A点电位VAO和S闭合后A点
-4V,3.6V
6V,0V
4V,-2.4V
-4V,2.4V
如图甲所示E=18V内电阻可忽略电阻R1=6ΩR2=3Ω电容器的电容C1=6μFC2=3μF当电键K
在下图电路中开关S接通a端电路已经稳定已知Us=100VR1=3kΩR2=20kΩR3=2kΩL=
-100V
100V
-400V
400V
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方形和矩形断面的渠道断面1及2如图所示若两渠道的过水断面面积相等底坡i及壁面的粗糙系数n皆相同均匀流的流量关系是
对一维渐变渗流完全潜水井的含水层厚度H为8m井的半径r0为0.2m抽水对井的涌水量Q为0.03m3/s井中水深h为5m若取影响半径R=400m计算渗流系数k为
对明渠恒定均匀流在已知通过流量Q渠道底坡i边坡系数m及粗糙系数n的条件下计算梯形断面渠道尺寸的补充条件及设问不能是
量纲和谐原理是指
研究船体在水中航行受黏性阻力的实验其模型设计应采用
已知承压含水层的厚度t=7.5m用完全井进行抽水试验在半径r1=6mr2=24m处测得相应的水头降落s1=0.76ms2=0.44m井的出流量Q=0.01m3/s则承压含水层的渗流系数k为[注R为影响半径]
相同直径和作用水头的圆柱形外管嘴和孔口前者比后者出流流量增加的原因是下述哪一条
流体的压力p速度v密度ρ正确的无量纲数组合是
减少绕流阻力的物体形状应为
连续介质模型既可摆脱研究流体分子运动的复杂性又可
某压力水管直径d=250mm流量Q为3.12×10-1m3/s沿程阻力系数λ=0.02则管道的壁面处水流切应力τ0为
在实验室中根据达西定律测定某种土壤的渗透系数将土样装在直径d=30cm的圆筒中在90cm水头差作用下8h的渗透水量为100L两测压管的距离为40cm该土壤的渗透系数为
下面对明渠均匀流的描述哪项是正确的
圆柱形外管嘴的正常工作条件是
已知孔口出流的流速系数φ=0.97收缩系数ε=0.64则其流量系数μ为
水的动力粘度随温度的升高如何变化
明渠均匀流的流量一定当渠道断面形状尺寸和壁面粗糙一定时正常水深随底坡增大而
一普通完全井半径r0=0.2m含水层水头H=10m渗透系数k=0.0006m/s影响半径R=294m抽水稳定后井中水深h=6m此时该井的出水流量Q为
AB两点之间并联了0三根管道则AB之间的水头损失等于
如图所示用一附有水压差计的毕托管测定某风道中空气流速已知压差计的读数△h=185mm水的密度ρ=1000kg/m3空气的密度ρ=1.20kg/m3测得的气流速度u约为
空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而
正常工作条件下若薄壁小孔口直径为d圆柱形管嘴的直径为d2作用水头H相等要使得孔口与管嘴的流量相等则直径d1与d2的关系是
某并联长管如图所示已知分流点前干管流量Q=100L/s并联管阻抗分别为S1=2092s2/m5S28370s2/m5则并联管之一的流量Q1为
长管并联管段12两管段长度ι相等见图直径d1=2d2沿程阻力系数相等则两管段的流量比Q1/Q2为
两孔口形状尺寸相同一个是自由出流出流流量为Q1另一个是淹没出流出流流量为Q2若自由出流和淹没出流的作用水头相等则Q1与Q2的关系是
重力和黏滞力分别属于
明渠水力最优矩形断面的宽深比是
图示直径为20mm长5m的管道自水池取水并泄入大气中出口比水池水面低2m已知沿程水头损失系数λ=0.02进口局部水头损失系数ζ=0.5则泄流量Q为多少L/s
如图所示当阀门的开度变小时流量将
两根长度相同沿程阻力系数相同的并联管道其中管道直径之比并联管分流点与汇流点之间的水头损失相同则两管的通过流量之比Q1/Q2为
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