Ирина Эланс
Заказ: 1151907
Дана цепь синусоидального тока. Известно показание амперметра IA = 1 А. Найти показание ваттметра, используя комплексный метод расчета
Дана цепь синусоидального тока. Известно показание амперметра IA = 1 А. Найти показание ваттметра, используя комплексный метод расчета
Описание
Подробное решение в WORD

- Дана цепь синусоидального тока. Известно показание амперметра IA = 1 А. Найти показание ваттметра, используя комплексный метод расчета
- Дана частотная характеристика фильтра. С помощью желаемой частотной характеристики D(ej2πfT) определить амплитуду сигнала на выходе фильтра, если на его вход поступает сигнал x(t) = Nп·cos(2·104·Nгр·t) Определить отчеты частотной выборки H(k) при N=13
- Дана электрическая схема, на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону U1(t). Дано: R C U K t1 u11 = kt u12 = U+kt Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на заданном участке схемы. Рис., на котором приведен график изменения во времени входного напряжения. Параметры цепи R,L,C заданы в буквенном виде. Задачу требуется решить, используя интеграл Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени. В каждом ответе следует выполнить приведение подобных членов относительно e-b1t, e-b1(t-t1), t и выделить постоянную составляющую. Примечание. На рис. входное напряжение дано с двумя индексами. Первый индекс указывает на входное напряжение, второй - на интервал времени о котором идет речь.
- Дана электрическая схема, на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону U1(t). Дано: R C U K t1 u11 = kt u12 = U+kt Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на заданном участке схемы. Рис., на котором приведен график изменения во времени входного напряжения. Параметры цепи R,L,C заданы в буквенном виде. Задачу требуется решить, используя интеграл Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени. В каждом ответе следует выполнить приведение подобных членов относительно e-b1t, e-b1(t-t1), t и выделить постоянную составляющую. Примечание. На рис. входное напряжение дано с двумя индексами. Первый индекс указывает на входное напряжение, второй - на интервал времени о котором идет речь.
- Дана электрическая схема, на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону u1(t) . Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на каком то элементе схемы. Задачу требуется решить, используя интеграл Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени.
- Дана электрическая схема, на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону u1(t) . Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на каком то элементе схемы. Задачу требуется решить, используя интеграл Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени.
- Дана электрическая схема постоянного тока, известны постоянные ЭДС E1, E2, E3. Заданы сопротивления ветвей R1, R2, R3. Требуется: 1) рассчитать, считая потенциал точки 0 равным нулю, потенциалы точек схемы 1, 2, 3, 4; 2) рассчитать токи в ветвях цепи I1, I2, I3; 3) проверить выполнение первого и второго законов Кирхгофа для узлов и ветвей цепи; 4) проверить данные расчетов, выполнив компьютерное моделирование электрической цепи с помощью пакета «MC9». Вариант 3
- Дана цепь, изображенная на рисунке, u = 100 + 211sinωt + 141sin3ωt; ω = 104I/C; r = 10 Ом; L = 0,1 мГн, С = 11,1 мкФ. Определить 1) i(t); u2(t); uL(t); uC(t); 2) I; U; U2; UL и UC.
- Дана цепь, изображенная на рисунке, Е1 = 300 В, Е2 = 100 В, R1 = 30 Ом, R2 = 20 Ом, L = 12 мГ. В момент t = 0 замыкается рубильник. Определить уравнение тока в индуктивности.
- Дана цепь, изображенная на рисунке, Е1 = 300 В, Е2 = 100 В, R1 = 30 Ом, R2 = 20 Ом, L = 12 мГ. В момент t = 0 замыкается рубильник. Определить уравнение тока в индуктивности.
- Дана цепь (рис. 1а); Е1 = 20 В, Е2 = 10 В, r1 = 5 Ом, r2 = 2 Ом, r3 = 10 Ом, r4=r5 = 4 Ом. Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления изображена на рис. 1.б. Определить ток в нелинейном сопротивлении.
- Дана цепь (рис. 1а); Е1 = 20 В, Е2 = 10 В, r1 = 5 Ом, r2 = 2 Ом, r3 = 10 Ом, r4=r5 = 4 Ом. Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления изображена на рис. 1.б. Определить ток в нелинейном сопротивлении.
- Дана цепь (рис.1,а); Е1 = 20 В, Е2 = 10 В, r1 = 5 Ом, r2 = 2 Ом, r3 = 10 Ом, r4 = r5 = 4 Ом. Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления изображена на рис.1,б. Определить ток в нелинейном сопротивлении.
- Дана цепь (рис.1,а); Е1 = 20 В, Е2 = 10 В, r1 = 5 Ом, r2 = 2 Ом, r3 = 10 Ом, r4 = r5 = 4 Ом. Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления изображена на рис.1,б. Определить ток в нелинейном сопротивлении.
Предварительный просмотр