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[主观题]

如图6-3所示,半圆形凸轮以等速v0=0.01m/s沿水平方向向左运动,而使活塞杆AB沿铅直方向运动。当

运动开始时,活塞杆A端在凸轮的最高点上。如凸轮的半径R=80mm,求活塞上A端相对于地面和相对于凸轮的运动方程和速度,并作出其运动图和速度图。

如图6-3所示,半圆形凸轮以等速v0=0.01m/s沿水平方向向左运动,而使活塞杆AB沿铅直方向运动

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第1题
半圆形凸轮以匀速度v0水平向右运动,推动杆AB沿铅垂方向运动。如凸轮半径为R1,求在图a
所示位置时AB杆的速度及加速度。

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第2题
电路如图题2.4.9所示,A1,A2为理想运放,电容的初始电压vc(0)=0.(1)写出v0与v≇
电路如图题2.4.9所示,A1,A2为理想运放,电容的初始电压vc(0)=0.(1)写出v0与v≇

电路如图题2.4.9所示,A1,A2为理想运放,电容的初始电压vc(0)=0.(1)写出v0与v11,v12和v13之间的关系式;(2)写出当电路中电阻R1=R2=R3=R4=R5=R6=R时,输出电压v0的表达式。

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第3题
差分式积分运算电路如图题2.4.12所示。设运放是理想的,电容器C上的初始电压vc(0)=0,且C1
差分式积分运算电路如图题2.4.12所示。设运放是理想的,电容器C上的初始电压vc(0)=0,且C1

=C2=C,R1=R2=R。若v11、v12已知,求(1)当v11=0时推导v0与v12的关系;(2)当v12=0时,推导v0与v11的关系;(3)当v11、v12同时加入时,写出v0与v11、v12的关系式。说明电路功能。

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第4题
电路如图题3.4.14所示,D为硅二极管,VD=2V,R=1千欧,正弦信号ve=50sin(2πx50t)mV。(1)静
电路如图题3.4.14所示,D为硅二极管,VD=2V,R=1千欧,正弦信号ve=50sin(2πx50t)mV。(1)静

态(即ve=0)时,求二极管中的静态电流和v0的静态电压;(2)动态时,求二极管中的交流电流振幅和v0的交流电压振幅;(3)求输出电压v0的总量。

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第5题
电路如图题10.8.1所示,A1、 A2为理想运放,二极管D也是理想器件,Rb=51千欧,Re=5
.1千欧,BJT的β=50,VCES≈0,ICEO≈0,试求:(1)当v1=1V时,v0等于多少? (2)当v1=3V时,v0等于多少?(3)当v1=5sinwt(V)时,试画出v1、v02和v0的波形。

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第6题
设某系统中N个粒子的速率分布曲线如习题5-13图所示。试求:(1)常量A以v0表示;(2)速率在0~v0之间
设某系统中N个粒子的速率分布曲线如习题5-13图所示。试求:(1)常量A以v0表示;(2)速率在0~v0之间

设某系统中N个粒子的速率分布曲线如习题5-13图所示。试求:(1)常量A以v0表示;(2)速率在0~v0之间、1.5 v0~2 v0之间的粒子数;(3)粒子的平均速率;(4)速率在0~v0之间粒子的平均速率。

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第7题
加减运算电路如图题2.4.8所示,求输出电压v0的表达式。

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第8题
微分电路如图题2.4.13a所示,输入电压v1如图题2.4.13b所示,设电路R=10千欧,C=100μuF,运放
是理想的,试画出输出电压v0的波形,并标出v0的幅值。

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第9题
电路如图题4.6.3所示,设场效应管的参数为gm1=1mS,gm2=0.2mS,且满足gm1<rde2
试求ae=v0,p=vi

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第10题
电路如图题3.4.7所示,D1、D2为硅二极管,当vN=6sinwtV时,试用恒压降模型分析电路,绘
出输出电压v0的波形。

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第11题
电路如图题2.1.1所示,运放的设输出电压的最大饱和电压值±Vom=±11V.(1)如果vP=25μV,vN=
电路如图题2.1.1所示,运放的设输出电压的最大饱和电压值±Vom=±11V.(1)如果vP=25μV,vN=

电路如图题2.1.1所示,运放的设输出电压的最大饱和电压值±Vom=±11V.(1)如果vP=25μV,vN=100μV,试求输出电压v0=?实际上v0应为多少?(2)设Vom=±11V,画出它的传输特性。

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