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电路的稳态分析可采用( )法,其理论依据是( )级数和线性电路的( )定理

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LC电路属于线性电路。 由线性元件构成的电路是线性电路。() 应用相量法分析正弦稳态电路时,其电路方程的相量形式与电阻电路相似,因此,线性电阻电路的各种分析方法和定理可用与( )电路的正弦稳态分析。 叠加原理只适合线性电路,而不适合非线性电路 一阶线性电路达到新的稳态时,电感元件处于()状态 应用相量分析法正弦稳态电路时,其电路方程的相量形式与电阻电路相似,因此,线性电阻电路的各种分析方法和定理可用于()电路的正弦稳态分析。 应用相量分析法正弦稳态电路时,其电路方程的相量形式与电阻电路相似,因此,线性电阻电路的各种分析方法和定理可用于( )电路的正弦稳态分析. 电路叠加定理使用于分析线性电路中的() 局部电路欧姆定律,不仅适用于线性电路,也适用于非线性电路。 局部电路欧姆定律,不仅适用于线性电路,也适用于非线性电路() 非线性电路能用叠加定理分析() 在非线性电路中,当非线性元器件受一个大信号控制时,非线性元器件的特性主要为导通和截止,这时,分析非线性电路采用的方法是()。 替代定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路 叠加定理既适应于线性电路,也适应于非线性电路() 基尔霍夫定律既适合线性电路,又适合非线性电路。 支路法是线性电路分析的基本方法之一。() 叠加原理适应于线性和非线性电路() 电压和电流不成正比的电路称为线性电路 电压和电流不成正比的电路称为线性电路() 叠加定理仅适用于线性电路,对非线性电路不适用()
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