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[主观题]

已知如图3.11所示: [*] 其中:n(t)是均值为零的白高斯噪声,其双边功率谱密度为[*]WHz,

已知如图3.11所示: [*] 其中:n(t)是均值为零的白高斯噪声,其双边功率谱密度为[*]WHz,求r1(t)和r2(t)相互统计独立的条件,即H1(ω)和H2(ω)应具有何种关系?请加以证明。

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第1题
已知质量-弹簧-阻尼器系统如图(a)所示,其中质量为mkg,弹簧系数为kN/m,阻尼器系数为μN·s/m,当物体受F=10N的

已知质量-弹簧-阻尼器系统如图(a)所示,其中质量为mkg,弹簧系数为kN/m,阻尼器系数为μN·s/m,当物体受F=10N的恒力作用时,其位移y(t)的变化如图(b)所示。求m、k和μ的值。

已知质量-弹簧-阻尼器系统如图(a)所示,其中质量为mkg,弹簧系数为kN/m,阻尼器系数为μN·s

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第2题
两根无限长直导线互相平行地放置在真空中。如图8-13所示,其中通以同方向的电流I1=I2=10
A。已知r=1.0m.求图中M、 N点的磁感应强度。

两根无限长直导线互相平行地放置在真空中。如图8-13所示,其中通以同方向的电流I1=I2=10A。已

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第3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)。

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(

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第4题
已知离散系统如图7-24所示。 其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使稳态误差小于0

已知离散系统如图7-24所示。

已知离散系统如图7-24所示。 其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使稳态误差小于0.1,试求K值。

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第5题
已知电路形式如图题4.8.6a所示,其中管子输出的特性如图题4.8.6b所示,电路参数改为Rd=25 千
欧,Rs=1.5千欧,Rg=5千欧,VDD=15V。试用图解法,计算法求静态工作点Q。

已知电路形式如图题4.8.6a所示,其中管子输出的特性如图题4.8.6b所示,电路参数改为Rd=25

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第6题
理想气体经历如图4—6所示循环,其中bc和da为绝热过程。已知Tc=300K,T6=400K。求按此循环工作的热机的效率。

理想气体经历如图4—6所示循环,其中bc和da为绝热过程。已知Tc=300K,T6=400K。求按此循环工作的热机的效率。

理想气体经历如图4—6所示循环,其中bc和da为绝热过程。已知Tc=300K,T6=400K。求按此

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第7题
已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1, 试求: (1)闭环脉冲传递函数。 (2)判断系统是否稳定。 (3)写出描

已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1,

试求:

(1)闭环脉冲传递函数。

(2)判断系统是否稳定。

(3)写出描述系统教学模型的差分方程。

已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1,  试求:  (1)闭环脉冲传递函数。  (2)

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第8题
已知离散系统结构如图7-14所示。 其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-1)-5c(k-2)+4x(k-1)。

已知离散系统结构如图7-14所示。

已知离散系统结构如图7-14所示。 其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-1)-5c(k-2)+4x(k-1)。试确定系统的脉冲传递函数G1(z)和G2(z)并判断系统的稳定性。

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第9题
如图7-6所示,摩擦传动机构的主动轴I的转速为n=600r/min。轴Ⅰ的轮盘与轴Ⅱ的轮盘接触,接触点按箭头A
所示的方向移动。距离d的变化规律为d=100-5t,其中d以m计,t以s计。已知r=50mm,R=150mm。求:(1)以距离d表示轴Ⅱ的角加速度;(2)当d=r时,轮B边缘上1点的全加速度。

如图7-6所示,摩擦传动机构的主动轴I的转速为n=600r/min。轴Ⅰ的轮盘与轴Ⅱ的轮盘接触,接触

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