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好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。

A、正确

B、错误

答案:B

解析:晶闸管是一种电子器件,其控制极与阳极之间的正向电阻一般很小,但是反向电阻却很大。因此,题目说的好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小是错误的。

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涡流的产生是下列哪种现象( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005effc-7192-9c40-c0f5-18fb755e8808.html
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三相电路中相电流等于( )。
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RL电路过渡过程的时间常数τ=( )。
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在负载星形联接的三相对称电路中,相电流的相位( )。
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同步电机的转子磁极上装有励磁绕组,由( )励磁。
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若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流,可将电抗器的( )。
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基尔霍夫电流定律的数字表达式为( )。
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普通晶闸管门极与阴极间的反电电阻比正向电阻( )。
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变压器投入运行后,每隔( )要小修一次。
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提高电网功率因数是为了( )。
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判断题
)
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好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。

A、正确

B、错误

答案:B

解析:晶闸管是一种电子器件,其控制极与阳极之间的正向电阻一般很小,但是反向电阻却很大。因此,题目说的好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小是错误的。

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涡流的产生是下列哪种现象( )。

A.  自感

B.  电流热效应

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D.  导体切割磁力线

解析:涡流是由于导体在磁场中运动或磁场变化时所产生的感应电流,是互感现象的一种表现。当导体相对于磁场运动或磁场发生变化时,导体内部会产生感应电流,这种感应电流会产生磁场,导致涡流的产生。

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三相电路中相电流等于( )。

A.  
U相Z

B.  
U线/Z

C.  I线

D.  U线/R

解析:三相电路中,相电流等于相电压除以阻抗,即I相 = U相/Z。在三相电路中,相电流是指通过每个相的电流,而线电流是指通过整个电路的总电流。因此,相电流等于相电压除以阻抗。

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RL电路过渡过程的时间常数τ=( )。

A.  R/L

B.  L/R

C.  RL

D.  RLt

解析:RL电路过渡过程的时间常数τ=(L/R),即电感L与电阻R的比值。这个时间常数决定了电路的响应速度,是一个重要的参数。在RL电路中,电感L越大,电阻R越小,时间常数τ就越小,电路的响应速度就越快。反之亦然。因此,选项B正确。

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在负载星形联接的三相对称电路中,相电流的相位( )。

A.  超前线电流30°

B.  滞后线电流30°

C.  与线电流相同

D.  滞后线电流φ角

解析:在负载星形联接的三相对称电路中,相电流的相位与线电流相同。这是因为在星形连接中,相电流和线电流是相等的,所以它们的相位也是相同的。

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同步电机的转子磁极上装有励磁绕组,由( )励磁。

A.  正弦交流电

B.  三相对称交流电

C.  直流电

D.  脉冲电流

解析:同步电机的转子磁极上装有励磁绕组,通常由直流电进行励磁。直流电可以产生恒定的磁场,使得转子磁极上的磁场保持稳定,从而实现同步电机的正常运行。

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若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流,可将电抗器的( )。

A.  线圈向内调

B.  铁心空气隙调大

C.  线圈向外调

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解析:调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流,可以通过调大铁心空气隙来实现。增大空气隙可以减小电抗器的感抗,从而提高电流。线圈向内或向外调并不能直接影响电焊机的焊接电流。

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基尔霍夫电流定律的数字表达式为( )。

A.  I+I=-I

B.  I+I=I

C.  ∑I=∑I

D.  ∑I入+I出=∑I

解析:基尔霍夫电流定律是电路分析中的重要定律,表明在电路中,进入某一节点的电流等于离开该节点的电流之和。因此,正确的数字表达式为∑I=∑I

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普通晶闸管门极与阴极间的反电电阻比正向电阻( )。

A.  大得多

B.  基本相等

C.  明显大一些

D.  小一些

解析:普通晶闸管的门极与阴极间的反电阻通常比正向电阻大一些,这是因为在晶闸管的导通状态下,门极与阴极之间形成的二极管处于反向偏置状态,导致反电阻比正向电阻大。这种特性在晶闸管的控制和应用中具有重要意义。

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变压器投入运行后,每隔( )要小修一次。

A.  1年

B.  2年

C.  3年

D.  4年

解析:变压器投入运行后,每隔一年需要小修一次,这是因为在运行过程中,变压器会受到一定的磨损和老化,需要及时进行检修和维护,以确保其正常运行和延长使用寿命。小修包括清洗、检查、维护等工作。这是电工基础知识中的常见考点。

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提高电网功率因数是为了( )。

A.  增大有功功率

B.  减少有功功率

C.  增大无功电能消耗

D.  减少无功电能消耗

解析:提高电网功率因数是为了减少无功电能消耗,从而提高电网的效率和稳定性。功率因数是指电路中有用功率和视在功率的比值,当功率因数接近1时,电路中的无功功率消耗较小,有助于减少能源浪费。因此,提高电网功率因数是为了减少无功电能消耗,而不是增大有功功率或增大无功电能消耗。

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