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[主观题]

设R的关系图如图4-2所示,试给出r(R),s(R),t(R)的关系图。

设R的关系图如图4-2所示,试给出r(R),s(R),t(R)的关系图。

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第1题
图LP5-25(a)所示为某集成运放的内部电路框图,它为无零三极系统,各极点角频率值由相应的R和C决
图LP5-25(a)所示为某集成运放的内部电路框图,它为无零三极系统,各极点角频率值由相应的R和C决

定,已知 若把它接成图LP5-25(b)所示的同相放大电路,为保证反馈放大器稳定工作,可采用简单电容补偿,亦可采用如图LP5-25(c)所示的密勒电容补偿,图中gm=试求两种补偿时所需的电容值.设密勒补偿时各级的输入和输出电阻对电路影响忽略不计.

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第2题
图7.66(a)所示的RC电路,已知uc(0-)=0,t>0时所加电压us(t)的波形如图7.66(b)所示,其中R=1000Ω,

图7.66(a)所示的RC电路,已知uc(0-)=0,t>0时所加电压us(t)的波形如图7.66(b)所示,其中R=1000Ω,C=10uF。试求t>0时的电容电压uc(t)。

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第3题
一个质量为m的小球在一个光滑的半径为R的球形碗底作微小振动,如图(a)所示。设t=0时,θ=0,小球的速

一个质量为m的小球在一个光滑的半径为R的球形碗底作微小振动,如图(a)所示。设t=0时,θ=0,小球的速度为v0,向右运动。试求在振幅很小情况下,小球的振动方程。

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第4题
放大电路如图题4.3.5(a)所示,已知VCC=12V,BJT的β=20。若要求Av≥100,ICQ=1mA,试确定Rb、Rc的值,并计算VCEQ。设R

放大电路如图题4.3.5(a)所示,已知VCC=12V,BJT的β=20。若要求Av≥100,ICQ=1mA,试确定Rb、Rc的值,并计算VCEQ。设RL=∞。

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第5题
设匀强电场的电场强度E与半径为R的半球面的对称轴平行,如题5-14图所示,试计算通过此半球面的
电场强度通量。

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第6题
图LP5-15所示电路基本放大器增益Av=800,晶体三极管rbc=650Ω、gr2=77mS.设各电容对
交流呈短路.若要求Rif=40kΩ,试求Rf、R'of、Aof.

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第7题
电路如图题9.6.2所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡,Rf和R

电路如图题9.6.2所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡,Rf和Re1的值应有何关系?振荡频率是多少?为了稳幅,电路中哪个电阻可采用热敏电阻,其温度系数如何?

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第8题
电路如图题10.6.2所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡,Rf和R
电路如图题10.6.2所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡,Rf和R

e1的值应有何关系?振荡频率是多少?(3)为了稳幅,电路中哪个电阻可采用热敏电阻,其温度系数如何?

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第9题
题7-21图(a)所示,塔轮I半径为r=0.1m和R=0.2m,绕轴O转动的规律是φ=t2-3trad,并通过不可
题7-21图(a)所示,塔轮I半径为r=0.1m和R=0.2m,绕轴O转动的规律是φ=t2-3trad,并通过不可

伸长的绳子卷动动滑轮I,其半径为r2=0.15m。设绳子与各轮之间无相对滑动,试求:

(1) t=1s时,轮II的角速度和角加速度。

(2)该瞬时水平直径上C,D,E各点的速度和加速度。

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第10题
画出图P5.14(a)中两个JK触发器FF1和FF2的输出端Q1和Q2的电压波形。时钟脉冲CLK、
画出图P5.14(a)中两个JK触发器FF1和FF2的输出端Q1和Q2的电压波形。时钟脉冲CLK、

异步置零端R´D和输入端J、K的电压波形如图P5.14(b)所示。设触发器的初始状态均为Q=0。

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