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§8-1 组合变形和叠加原理 (Combined deformation and superposition method) §8-2 拉伸(压缩)与弯曲的组合 (Combined axial and flexural loads) §8-3 偏心拉(压)•截面核心(Eccentric loads &the kern(or core)of a section) §8-4 扭转与弯曲的组合 (Combined torque and flexural loads)
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§1.1 叠加原理(principle of super positionector analysis) §1.2 电场(electric field) §1.3 磁场(magnetic field) §1.4 真空中的麦克斯韦方程Maxwell’s equation in vacuum §1.7 电磁场的边值关系(boundary conditions) §1.5介质的电性质(Electric fields in matter) §1.6介质的磁化(magnetic fields in matter) §1.8 电磁场的能量和能流(charge and Energy)
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§4-1 基本概念及工程实例 (Basic concepts and example problems)§4-3剪力方程和弯矩方程·剪力图和弯矩图 (Shear-force& bending-moment equations ; shear-force & bending- moment diagrams) §4-2 梁的剪力和弯矩(Shear- force and bending- moment in beams) §4-6 平面刚架和曲杆的内力图 (Internal diagrams for frame members & curved bars) §4-5 叠加原理作弯矩图 (Drawing bending-moment diagram by superposition method) §4-4 剪力、弯矩与分布荷载集度间的关系(Relationships between load,shear force,and bending moment)
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§1-1 集总电路 §1-2 电流、电压及功率 §1-3 基尔霍夫定律 §1-4 特勒根定理 §1-5 电阻元件 §1-6 电压源 §1-7 电流源 §1-8 受控源 controlled source §1-9 分压公式和分流公式 §1-10 两类约束 KCL、KVL方程的独立性 §1-11 支路电流法和支路电压法 §1-12 叠加原理
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• 知识要点 –库仑定律 –叠加原理 –电场 –高斯定理 –电场的散度 –电场的旋度
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2.1 系统微分方程的经典解 2.2 零输入响应和零状态响应 2.2.1 零输入响应 yzi(t) 2.2.2 零状态响应 2.2.3 全响应 y(t) 2.3.1 冲激响应 用h(t)表示 2.3.2 阶跃响应 用g(t)表示 2.4 卷积积分(重点) 2.4.1 卷积的定义 2.4.2 卷积运算的图形解法 2.4.3 借助冲激响应与叠加原理求解系统的零状态响应 2.5 卷积积分的性质
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一、孤立导体的电容 1.电容的定义 电荷在导体表面的分布必须保证满足导体的静电平衡条件。对于孤立导体,电荷在导体表面的相对分布情况由导体的几何 形状唯一确定,因而带一定电量的导体外部空间的电场分布以及导体的电势亦完全确定.根据叠加原理,当孤立导体的电量增 加若干倍时,导体的电势也将增加若干倍,即孤立导体的电势与其电量成正比 =Cv 比例系数C称为孤立导体的电容
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一、基本电工仪表的使用及测量误差的计算.1 二、叠加原理的验证.5 三、戴维南定理及实验电路的设计.8 四、日光灯电路及功率因数的提高.1 2 五、三相负载星形连接.16 六、三相负载三角形连接.19 七、变压器空载、短路实验.22 八、三相异步电动机的起动实验.26
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§8—1 组合变形和叠加原理 §8—2 斜弯曲(§12—1非对称弯曲) §8—3 拉或压与弯曲的组合 §8—4 偏心压缩和截面核心 §8—5 扭转与弯曲的组合
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实验一 受控源VCCS、CCVS的实验研究 实验二 戴维南定理和诺顿定理 实验三 电路元件伏安特性的测绘 实验四 RC一阶电路的响应测试 实验五 日光灯电路功率因数提高方法的研究 实验六 R、L、C串联谐振电路的研究 实验七 R、L、C元件阻抗特性的测定 实验八 三相交流电路 实验九 基尔霍夫定律的验证 实验十 叠加原理的验证
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