Ирина Эланс
Заказ: 1155121
Для полевого транзистора стабилизация рабочей точки - не требуется - требуется всегда, как и для биполярного транзистора - требуется только при работе в особых условиях - не требуется, если рабочая точка выбрана особым образом
Для полевого транзистора стабилизация рабочей точки - не требуется - требуется всегда, как и для биполярного транзистора - требуется только при работе в особых условиях - не требуется, если рабочая точка выбрана особым образом
Описание
Ответ на вопрос теста

- Для полного хлорирования 8,8 г порошковой смеси железа и меди потребовалось 4,48 л хлора (при н.у.) Определите, какие массы 89%-ной серной кислоты и 36,5%-ной соляной кислоты прореагируют с 8,8 г этой смеси на холоде. Рассчитайте массовые доли металлов в этой смеси.
- Для полной нейтрализации 1 г некоторой двух основной кислоты потребовалось 111,1 мл 0,2н NaOH. Найти молекулярный вес кислоты.
- Для полупроводника из Si проводимости в n- и p- областях σn = 8 [1/(Ом·см)] и σp = 2,4 [1/(Ом·см)]; μn = 500(см2/В·с); μр = 300(см2/В·с). Собственная концентрация примесей в Si: ni =1,45·1010(1/см3); εo = 8,85·10–14(Ф/см); εSi = 12(безр). Определить: 1) контактную разность потенциалов (φК); 2) ширину p-n-перехода со стороны n- и p- областей dn и dp, а также полную ширину перехода d = (dn+dp). 3) напряженность контактного поля ЕМ при T = 300 К.
- Для полупроводника, имеющего форму куба со стороной l, измерено сопротивление без освещения R0 и при освещении R. Найдите концентрацию электронов Δn и дырок Δр, обусловленную освещением, если их подвижность μn и μp. Считать Δn = Δp.
- Для полусферического заземлителя, расположенного в грунте с γ = 0.01*1/Ом*м. известен радиус R0 = 2.5 м и напряжение U0 = 500 кВ. Определить ток I0 (кА), мощность активных потерь в грунте Ру (МВт) и шаговое напряэение U (кВ) на расстоянии r = 10 м от заземлителя при шаге l = 0.7 м.
- Для получения газированной воды через воду пропускают сжатый углекислый газ. Почему температура воды при этом понижается
- Для получения на экране MN (рис. 120) интерференционной картины поместили источник света S над поверхностью плоского зеркала А на малом расстоянии от него. Объяснить причину возникновения системы когерентных световых волн
- Для плоской трехшарнирной рамы (рис. 3.3) с поперечным сечением в виде двух швеллеров в соответствии с данными требуется:1. Провести кинематический анализ. Определить опорные реакции. 2. Построить эпюры М, Q, N. Из условия прочности подобрать швеллера и определить tпр.3. Определить горизонтальное перемещение сечения К от повышения температуры внутренней поверхности при пожаре t°С.Исходные данные:Схема №5, Н = 7(м), l = 5(м), F = 28(кН), m = 27(кНм), q = 16(кН/м), t = 125°С.
- Для П-образного низкочастотного фильтра типа k определить граничные частоты и характеристическое сопротивление Zс на частотах 10 и 100 кГц при заданных параметрах: L = 17,5 мГн, C = 2,2 нФ. Найти отношение напряжений U1/U2 при частоте 100 и 50 кГц;
- Для повышения коэффициента мощности трехфазной установки (P = 17,25 кВт, Q = 9,88 квар, S = 19,85 кВ·А) до cosφ = 0,95 потребовалось подключение трехфазной батареи конденсаторов (рис.3.20). Определить реактивную мощность батареи конденсаторов.
- Для повышения коэффициента мощности трехфазной установки (P = 17,25 кВт, Q = 9,88 квар, S = 19,85 кВ·А) до cosφ = 0,95 потребовалось подключение трехфазной батареи конденсаторов (рис.3.20). Определить реактивную мощность батареи конденсаторов.
- Для поддержания постоянства тока в цепи накала электронной лампы (rн), питаемой от аккумуляторной батареи (U = 24 В), применен барретер типа Б-3. Определить, чему должны быть равны сопротивления r1 и r2, включаемые как показано на рисунке 21.а, если напряжение на нити накала U1 = 6,3 В, а ток нити накала I1 = 0,7 А. Границы участка, на котором значение тока поддерживается практически стабильным, определяются следующими величинами: Ufl = 10 В, Ifl = 0,97 А; Uf2 = 17 В, If2 = 1,03 А. На рис. 21, б представлена зависимость тока от напряжения для барретера типа Б-3. Барретер (бареттер) представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая платиновая, железная или вольфрамовая проволока (нить). Принцип действия состоит в том, что при увеличении приложенного напряжения возрастает температура нити накала и, следовательно, ее сопротивление. В результате при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется. Таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток при изменениях напряжения питания.
- Для поддержания постоянства тока в цепи накала электронной лампы (rн), питаемой от аккумуляторной батареи (U = 24 В), применен барретер типа Б-3. Определить, чему должны быть равны сопротивления r1 и r2, включаемые как показано на рисунке 21.а, если напряжение на нити накала U1 = 6,3 В, а ток нити накала I1 = 0,7 А. Границы участка, на котором значение тока поддерживается практически стабильным, определяются следующими величинами: Ufl = 10 В, Ifl = 0,97 А; Uf2 = 17 В, If2 = 1,03 А. На рис. 21, б представлена зависимость тока от напряжения для барретера типа Б-3. Барретер (бареттер) представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая платиновая, железная или вольфрамовая проволока (нить). Принцип действия состоит в том, что при увеличении приложенного напряжения возрастает температура нити накала и, следовательно, ее сопротивление. В результате при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется. Таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток при изменениях напряжения питания.
- Для покрытия цинком металлических изделий в электролитическую ванну помещен цинковый электрод массой m=0,01 кг. Какой заряд должен пройти через ванну, чтобы электрод полностью израсходовался? Электрохимический эквивалент цинка k=3,4·10-7 кг/Кл.
Предварительный просмотр