2021年电气工程师《发输变电专业》模拟试题(2021-01-26)
发布时间:2021-01-26
2021年电气工程师《发输变电专业》考试共题,分为。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、某滤波器的传递函数为,该滤波器的通带增益和截止角频率分别为()。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:B
答案解析:令s=jω,代入传递函数得:,根据幅频特性曲线可以判断出为低通滤波器,通带增益为:,截止角频率为1/RC。
2、一片12位ADC电路,最小分辨电压是1.2mV ,若输入电压为4.387V ,则显示的数字量为()。【单选题】
A.E47H
B.E48H
C.E49H
D.E50H
正确答案:B
答案解析:在进行ADC转换时首先根据最小分辨电压采集的电压模拟量进行量化,即,再将量化后的值3656转化为16进制数的数字量,为E48H。
3、在真空中,电荷体密度为ρ的电荷均匀分布在半径为a的整个球体积中,则在球体中心处的电场强度E为( )。(设球内的介电常数为)【单选题】
A.
B.0
C.
D.
正确答案:B
答案解析:对于球体的电场强度,要分成球内球外计算:①在球体外部,点P的电场强度为:,正电荷时方向为由球心到点P指向球外,负电荷时方向指向球内。②在球体内,点P的电场强度为:③当处于球心时,r=0,故点P的电场强度为0。(注意球体和球面电场分布的区别)
4、 —放大电路如图所示,当逐渐增大输入电压的幅度时,输出电压波形首先出现顶部被削尖的现象,为了消除这种失真应( )。【单选题】
A.减小
B.减小
C.减小
D.换用β小的管子
正确答案:B
答案解析:放大电路会出现两种波形失真:①静态工作点过高——产生饱和失真,当输入信号足够大时,正半周三极管进入饱和区,输出电压的负半周期被削平;②静态工作点过低——截止失真,当输入信号足够大时,负半周三极管进入截止区,的正半周被削平。本题中,顶部被削尖显然是产生了截止失真,是静态工作点过低造成的。消除截止失真的方法是减小,提高静态工作点的数值,使其达到交流负载线的中点值。
5、输电线路停电的操作步骤是()。【单选题】
A.首先拉开断路器;再拉开线路隔离开关;最后拉开母线隔离开关
B.首先拉开断路器;再拉开母线隔离开关;最后拉开线路隔离开关
C.首先拉开线路隔离开关;再拉开母线隔离开关;最后拉开断路器
D.首先拉开母线隔离开关;再拉开线路隔离开关;最后拉开断路器
正确答案:A
答案解析:输电线路停电的操作步骤是:①首先拉开断路器;②再拉开线路隔离开关;③最后拉开母线隔离开关。这么做的目的是防止反向送电。
6、一台三相感应电动机,定子Δ连接,额定负载时,定子铜耗474W ,铁耗231W ,机械损耗45W ,附加损耗37.5W ,则额定负载时转子锏铜耗为( )。【单选题】
A.315.9W
B.329.1W
C.312.5W
D.303.3W
正确答案:A
答案解析:感应电机的同步转速为1000r/min,那么额定转差率,输出到转子侧的输出机械功率为:,电磁功率为:,故转子侧铜耗为:
7、反应输电线路的磁场效应的参数为()。【单选题】
A.电阻
B.电抗
C.电容
D.电导
正确答案:B
答案解析:输电线路的电阻R反应线路流过电流时产生的有功功率损耗 (热效应);电抗x反应载流线路周围产生的磁场效应;电导G反应电晕现象产生的有功功率损失;电纳B反应再流线路周围产生的电场效应。
8、在 R=6kΩ,L=8H,C=2μF三个元件串联的电路中,电路的暂态属于( )类型。【单选题】
A.振荡
B.不能确定
C.临界振荡
D.非振荡
正确答案:D
答案解析:二阶电路响应根据特征可以分为三种情况:①当时,过阻尼情况,为非振荡放电过程;②当时,欠阻尼情况,为振荡过程;③当时,为临界过程。本题中,,,属于非振荡放电过程。
9、一台三相感应电动机在额定电压下空载启动与在额定电压下满载启动相比,两种情况下合闸瞬间的启动电流( )。【单选题】
A.前者小于后者
B.相等
C.前者大于后者
D.无法确定
正确答案:B
答案解析:对于交流异步电动机,启动电流的表达式为:由式可知,启动电流与负载无关,启动时间与负载有关,故空载自动和满载启动的启动电流大小相等,而其区别在于启动过程中速度提升的快慢,此外,空载启动和满载启动在合闸瞬间其转差率相等。
10、某通用示波器中的时间标准振荡电路如图所示(图中是高频扼流线圈,是去耦电容),该电路的振荡频率为( )。【单选题】
A.5kHz
B.10kHz
C.20kHz
D.32kHz
正确答案:B
答案解析:图示电路为典型电容三点式LC正弦波振荡电路,其振荡频率为:,其中,。代入可得:。
下面小编为大家准备了 电气工程师 的相关考题,供大家学习参考。
(A)1、1 (B)1、0
(C)0、0 (D)无法确定
B. 7
C. 3
D. 5
B. 0.7044Ω
C. 0.696Ω
D. 0.67Ω
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