39. 已知 f(t)=0.5t+1,其L[f(t)]=( ): A.S+0.5S2 B. 0.5S2 C.
111 D. ?22SS2S40.系统的开环对数幅频特性的( )表征着系统的稳态性能。 A. 低频渐近线(或其延长线)在ω=1处的高度; B.中频段的斜率 ;
C.中频段的宽度 ;D.高频段的斜率
41.对于典型二阶系统,当阻尼比不变时,如果增加无阻尼振荡频率ωn的数值,则其动态性能指标中的调整时间ts( )。 A、增加; B、减少 ; C、不变 ; D、不定 42.对于典型二阶系统,当( )时,最大超调量σ为0。 A、ζ= 0 ; B、ζ= 1 ; C、0<ζ<1 ; D、ζ<0 43.下列函数既可用初值定理求其初值又可用终值定理求其终值的为: ( )。
A. 5/(S2+25); B.5/(S2+16); C. 1/(S-2); D.1/(S+2)
44.已知系统的频率特性为G(jω)=K(1+j0.5ω)/[(1+j0.3ω)(1+j0.8ω)],其相频特性∠G(jω)为( )。 A、 B、 C、 D、
arctg0.5ω – arctg0.3ω – arctg0.8ω -arctg0.5ω – arctg0.3ω – arctg0.8ω -arctg0.5ω + arctg0.3ω + arctg0.8ω arctg0.5ω + arctg0.3ω + arctg0.8ω
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45.根据下面的开环波德图,试判断闭环系统的稳定性( )。 A、稳定 ; B、不稳定 ; C、条件稳定 ; D、临界稳定
0 20lgL(d?
-180° ?
46.函数b + ce-at(t≥0)的拉氏变换是( )。
A、 bS + c/(S+1) ;B、bS – c/(S+a) ; C、b/S + c/(S+a) ; D 、b/S + c/(S-a)
47.系统的开环对数幅频特性的( )表征着系统的稳态性能。 A、 频渐近线(或其延长线)在ω=1处的高度;B.中频段的斜率 ;C.中频段的宽度 ;D.高频段的斜率
48.对于典型二阶系统,当阻尼比不变时,如果增加无阻尼振荡频率ωn的数值,则其动态性能指标中的调整时间ts( )。 A、增加; B、减少 ; C、不变 ; D、不定 49.振荡环节的传递函数为( )。
A.ωn /(S2+2ξωnS+1) (0<ξ<1) ;B.ωn /(S2+2ξωnS+1)(ξ=1); C. T2/(T2S2+2ξTS+1) (0<ξ<1) ; D.1/[S(TS+1)] 50.对于典型二阶系统,当( )时,最大超调量σ为0。 A、ζ= 0 ; B、ζ= 1 ; C、0<ζ<1 ; D、ζ<0 51.下列函数既可用初值定理求其初值又可用终值定理求其终值的为:( )。
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A. 5/(S2+25); B. 5/(S2+16); C. 1/(S-2); D.1/(S+2)
52. 典型二阶系统在无阻尼情况下的阻尼比ξ等于 〔 〕 A. ξ=0 B. ξ< 0 C. 0<ξ< 1 D. ξ=1
53. 下列元件中属于线位移测量元件的有 〔 〕 A. 自整角机 B. 差动变压器 C. 热电偶 D. 交流测速发电机 54. 某环节的传递函数为
2(2S?1)则此系统的相频特性〔
S(5S?1)〕
??22? C. --tg-12ω- tg-15ω D. tg-12ω- tg-15ω 2 A. +tg-12ω- tg-15ω B. -+tg-12ω- tg-15ω 55. 在右图所示的伯德图中ωC= 〔 〕 A. K B. 1 KL(ω) C. K D. K2
0-40dB/decωc1ω56. 对于典型Ⅰ型系统,在工程设计中,其阻尼比ξ=( )时称为“二阶最佳”系统 〔 〕 A. ξ=0 B. ξ=0.707 C. ξ=1 D. ξ=0.5
57.已知某单位负反馈控制系统在单位加速度信号作用下,其稳态误
差等于不为0的常数,则此系统为( )系统
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A. 0型 B. Ⅰ型 C. Ⅱ型 D. Ⅲ型
58. 2sin2t的拉普拉斯变换式是 〔 〕
1SS C.2
S?4 A. B.
4 S2?41D. 2
S59. 如果增加相位稳定裕量γ,则动态性能指标中的最大超调量σ〔 〕
A. 增加 B. 减少 C. 可能增加也可能减少 D. 不变
60. 控制系统的调整时间tS反映了系统的 〔 〕 A. 快速性 B. 稳态性能 C. 稳定性 D. 准确性 61.某二阶系统的传递函数Φ(S)=于〔 〕
A. 1 B. 0.5 C.
1 253,此系统的阻尼比ξ等225S?5S?1 D.
1562. 一般来说,如果开环系统增加积分环节,则其闭环系统稳定性 〔 〕
A. 变好 B. 变坏 C. 可能变好也可能变坏 D. 不变 63. 某系统的开环传递函数为 〕
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2(2S?3)则此系统的开环增益为〔
S(5S?2)