A: 5cos5t
B: 10sin5t
C: -5cos5t
D: -10sin5t
举一反三
- 已知电感L= 2H上的电流iL=cos5tA,t>0,且电感上的电压、电流取关联参考方向,则电感电压uL=()V A: 2cos5t B: 2sin5t C: -10sin5t D: 10cos5t
- 已知电感 L = 2H上的电流iL =cos5t A,t>0 ,且电感上的电压、电流取关联参考方向,则电感电压uL=( )V
- 已知某电路元件的电压U(t)=20×sin(314t+30°)V,电流i(t)=5×cos(314t+30°)A,这个元件是()。 A: 电容 B: 电阻 C: 电压源 D: 电感
- 在图2所示系统中,输入xc(t)=cos(2π5t),若采样间隔T=1/16s,H([img=24x22]1802e7d54318646.png[/img])为理想全通系统,输出yc(t)=( )[img=818x263]1802e7d54f9aa51.png[/img] A: cos(5πt) B: cos(10πt) C: sin(5πt) D: sin(10πt)
- 将正弦电压u = 10 sin( 314 t +30 ) V 施加于感抗XL = 5 的电感元件上,<br/>则通过该元件的电流 i = ( ) 。 A: 50 sin( 314 t +90 ) B: 2 sin( 314 t +60 ) C: 2 sin( 314 t -60 ) D: 2 sin( 314 t -30 )
内容
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3.将正弦电压 u = 10 cos ( 314t+30( ) V 施加于感抗 XL = 5 ( 的电感元件上,则通过该元件的 电流i = ( )。 A: A、2 cos( 314t-60() A B: 2 cos( 314t+60() A C: 2 cos( 314t+30() A D: 2 cos( 314t-30() A
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设$f(x)=x\sin (2x)$,则${{f}^{(5)}}(x)=$( )。 A: $16[2x\cos (2x)+5\sin (2x)]$ B: $16[5\sin (2x)-2x\cos (2x)]$ C: $x\cos (2x)+5\sin (2x)$ D: $5\sin (2x)-x\cos (2x)$
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\(\int { { {\sin }^{2}}x { { \cos }^{5}}xdx}\)=( ) A: \(\frac{1}{3} { { \sin }^{3}}x-\frac{2}{5} { { \sin }^{5}}x+\frac{1}{7} { { \sin }^{7}}x+C\) B: \(\frac{2}{3} { { \sin }^{3}}x-\frac{1}{5} { { \sin }^{5}}x-\frac{1}{7} { { \sin }^{7}}x+C\) C: \(\frac{1}{3} { { \cos }^{3}}x-\frac{2}{5} { { \cos }^{5}}x+\frac{1}{7} { { \cos }^{7}}x+C\) D: \(\frac{2}{3} { { \cos }^{3}}x-\frac{1}{5} { { \cos }^{5}}x-\frac{1}{7} { { \cos }^{7}}x+C\)
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将正弦电压u= 10 sin( 314t+30°) V 施加于感抗XL = 5 W的电感元件上,则通过该元件的电流i = ( )。[img=114x55]1802f8dcf43e45a.jpg[/img] A: 50 sin( 314t+90°) A B: 2 sin( 314t+60°) A C: 2 sin( 314t-60°) A D: 5 sin( 314t-60°) A
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某元件电压、电流参考方向关联,已知u=-10sin(t)V,i=-sin(t)A,则该元件是___。 A: 电阻 B: 电感 C: 电容 D: 电源