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类型2025年电气工程互感基础基础试题及答案.doc

  • 上传人:y****6
  • 文档编号:12433114
  • 上传时间:2025-10-11
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    2025 电气工程 互感 基础 试题 答案
    资源描述:
    2025年电气工程互感基础基础试题及答案 一、单项选择题(每题 3 分,共 30 分) 1. 两个具有互感的线圈,当它们的电流同时增大时,互感电动势的方向( ) A. 与电流方向相同 B. 与电流方向相反 C. 与电流变化率有关 D. 与电流大小有关 答案:B 解析:根据楞次定律,当两个具有互感的线圈电流同时增大时,互感电动势要阻碍电流的增大,所以互感电动势方向与电流方向相反。 2. 互感系数的大小与( )无关。 A. 两线圈的匝数 B. 两线圈的相对位置 C. 两线圈的周围介质 D. 两线圈的电阻 答案:D 解析:互感系数与两线圈的匝数、相对位置、周围介质等有关,与电阻无关。 3. 若两个互感线圈的同名端接在一起,则它们的等效电感( ) A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不确定 答案:B 解析:同名端接在一起,互感电动势相互抵消,等效电感减小。 4. 互感现象中,互感电压的大小与( )成正比。 A. 互感系数 B. 电流变化率 C. 自感系数 D. 磁导率 答案:B 解析:互感电压$u_M = M\frac{di}{dt}$,与互感系数和电流变化率成正比,这里强调与电流变化率成正比。 5. 当两互感线圈的电流分别为$i_1$和$i_2$时,互感电压$u_{M12}$的表达式为( ) A. $M\frac{di_1}{dt}$ B. $M\frac{di_2}{dt}$ C. $M\frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$ D. $M\frac{d(i_1 - i_2)}{dt}$ 答案:B 解析:互感电压$u_{M12} = M\frac{di_2}{dt}$,表示由$i_2$变化在 1 线圈产生的互感电压。 6. 两个互感线圈顺向串联时,其等效电感为( ) A. $L_1 + L_2 + 2M$ B. $L_1 + L_2 - 2M$ C. $L_1 + L_2 + M$ D. $L_1 + L_2 - M$ 答案:A 解析:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$。 7. 互感系数的单位是( ) A. 亨利(H) B. 法拉(F) C. 欧姆(Ω) D. 伏特(V) 答案:A 解析:互感系数单位是亨利(H)。 8. 若互感线圈的耦合系数$k = 1$,则表示( ) A. 两线圈无互感 B. 两线圈全耦合 C. 两线圈部分耦合 D. 两线圈反向耦合 答案:B 解析:耦合系数$k = 1$表示两线圈全耦合。 9. 当互感线圈的电流变化时,互感磁通链与自感磁通链( ) A. 相互独立 B. 相互抵消 C. 相互叠加 D. 有时叠加有时抵消 答案:C 解析:互感磁通链与自感磁通链相互叠加。 10. 互感现象是( ) A. 一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势 B. 一个线圈电压变化在另一个线圈产生感应电流 C. 一个线圈电阻变化在另一个线圈产生感应电压 D. 一个线圈电容变化在另一个线圈产生感应电动势 答案:A 解析:互感现象就是一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势。 二、填空题(每题 3 分,共 30 分) 1. 互感现象中,互感电动势的大小取决于______和______。 答案:互感系数、电流变化率 解析:互感电动势$u_M = M\frac{di}{dt}$,所以大小取决于互感系数和电流变化率。 2. 两个互感线圈,若它们的同名端相对位置改变,则互感电动势的方向______。 答案:改变 解析:同名端相对位置改变,互感磁通方向改变,互感电动势方向改变。 3. 互感系数$M$与两线圈的匝数$N_1$、$N_2$及它们的______有关。 答案:耦合程度 解析:互感系数与匝数及耦合程度有关。 4. 当互感线圈的电流分别为$i_1$和$i_2$时,总的磁通链$\varPsi = \varPsi_1 + \varPsi_2 + \varPsi_{M12} + \varPsi_{M21}$,其中$\varPsi_{M12} =$______,$\varPsi_{M21} =$______。 答案:$M i_2$、$M i_1$ 解析:互感磁通链$\varPsi_{M12} = M i_2$,$\varPsi_{M21} = M i_1$。 5. 互感线圈顺向串联时,等效电感$L =$______;反向串联时,等效电感$L =$______。 答案:$L_1 + L_2 + 2M$、$L_1 + L_2 - 2M$ 解析:顺向串联$L = L_1 + L_2 + 2M$,反向串联$L = L_1 + L_2 - 2M$。 6. 耦合系数$k$的取值范围是______。 答案:$0\leq k\leq1$ 解析:耦合系数$k$取值范围是$0\leq k\leq1$。 7. 若两个互感线圈的耦合系数$k = 0$,则表示______。 答案:两线圈无互感 解析:$k = 0$表示两线圈无互感。 8. 互感电压$u_{M12}$与互感电流$i_2$的参考方向关联时,$u_{M12} =$______。 答案:$M\frac{di_2}{dt}$ 解析:关联参考方向时,$u_{M12} = M\frac{di_2}{dt}$。 9. 互感磁通链与自感磁通链的方向可能相同也可能相反,当它们方向相同时,总磁通链______;方向相反时,总磁通链______。 答案:增大、减小 解析:方向相同时总磁通链增大,方向相反时总磁通链减小。 10. 在互感现象中,能量是通过______从一个线圈传递到另一个线圈的。 答案:磁场 解析:互感现象中能量通过磁场传递。 三、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1. 互感系数只与两线圈本身的性质有关,与周围介质无关。( ) 答案:错误 解析:互感系数与周围介质有关。 2. 两个互感线圈的同名端一定是电流流入时产生相同方向磁通的端点。( ) 答案:正确 解析:同名端定义就是电流流入时产生相同方向磁通的端点。 3. 互感电压的大小与两线圈的相对位置无关。( ) 答案:错误 解析:互感电压与两线圈相对位置有关。 4. 互感线圈顺向串联时,等效电感一定大于反向串联时的等效电感。( ) 答案:正确 解析:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$,反向串联$L = L_1 + L_2 - 2M$,所以顺向串联等效电感大。 5. 耦合系数$k$越大,两线圈的互感越强。( ) 答案:正确 解析:耦合系数$k$越大,互感越强。 6. 互感电动势的方向总是与引起它的电流变化方向相反。( ) 答案:正确 解析:根据楞次定律,互感电动势方向与电流变化方向相反。 7. 若两个互感线圈的电流同时增大,则互感磁通与自感磁通方向相反。( ) 答案:错误 解析:电流同时增大,互感磁通与自感磁通方向相同。 8. 互感现象中,互感电压与自感电压不能同时存在。( ) 答案:错误 解析:互感电压和自感电压可以同时存在。 9. 互感系数$M$与自感系数$L_1$、$L_2$之间没有关系。( ) 答案:错误 解析:互感系数$M$与自感系数$L_1$、$L_2$有关系,$M = k\sqrt{L_1L_2}$。 10. 互感线圈的同名端与电流的参考方向有关。( ) 答案:错误 解析:同名端与电流参考方向无关。 四、简答题(每题 10 分,共 20 分) 1. 简述互感现象的原理,并说明互感电动势的大小和方向如何确定。 答案:互感现象是一个线圈电流变化在另一个线圈产生感应电动势。互感电动势大小$u_M = M\frac{di}{dt}$,其中$M$是互感系数,$\frac{di}{dt}$是电流变化率。方向根据楞次定律确定,当电流变化时,互感电动势要阻碍电流变化,从而确定其方向。 2. 说明互感线圈顺向串联和反向串联时等效电感的计算公式,并解释其物理意义。 答案:顺向串联等效电感$L = L_1 + L_2 + 2M$,物理意义是两线圈自感磁通与互感磁通方向相同,相互叠加,使得等效电感增大。反向串联等效电感$L = L_1 + L_2 - 2M$,物理意义是两线圈自感磁通与互感磁通方向相反,相互抵消,使得等效电感减小。 五、计算题(每题 10 分,共 20 分) 1. 已知两个互感线圈$L_1 = 2H$,$L_2 = 3H$,互感系数$M = 1H$,当两线圈顺向串联时,求等效电感$L$。 答案:根据顺向串联等效电感公式$L = L_1 + L_2 + 2M$,将$L_1 = 2H$,$L_2 = 3H$,$M = 1H$代入可得:$L = 2 + 3 + 2×1 = 7H$。 2. 有两个互感线圈,$L_1 = 4H$,$L_2 = 5H$,耦合系数$k = 0.8$,求互感系数$M$。 答案:由耦合系数公式$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}$,可得$M = k\sqrt{L_1L_2}$,将$L_1 = 4H$,$L_2 = 5H$,$k = 0.8$代入可得:$M = 0.8×\sqrt{4×5} = 0.8×2\sqrt{5} \approx 3.58H$。
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