Ирина Эланс
Заказ: 1047535
Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax Вариант 19 Дано: R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 0.4 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 5 Ом E1 = 55 В, E3 = 20 В, E4 = 6 В, J1 = 2 A, J2 = 3.6 A, I2 = 4 A
Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax Вариант 19 Дано: R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 0.4 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 5 Ом E1 = 55 В, E3 = 20 В, E4 = 6 В, J1 = 2 A, J2 = 3.6 A, I2 = 4 A
Описание
Подробное решение в WORD - 11 страниц + исходник моделирования в MicroCap
Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), MicroCap

- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax Вариант 19 Дано: R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 0.4 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 5 Ом E1 = 55 В, E3 = 20 В, E4 = 6 В, J1 = 2 A, J2 = 3.6 A, I2 = 4 A
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax Вариант 9 Дано: R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 0.7 Ом, R6 = 3 Ом, R7 = 0.1 Ом, R8 = 3 Ом E1 = 4 В, E3 = 14 В, E4 = 34 В, J1 = 1 A, J2 = 14 A, I2 = 4 A, φa = 1 В
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax Вариант 9 Дано: R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 0.7 Ом, R6 = 3 Ом, R7 = 0.1 Ом, R8 = 3 Ом E1 = 4 В, E3 = 14 В, E4 = 34 В, J1 = 1 A, J2 = 14 A, I2 = 4 A, φa = 1 В
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 12.Дано: R1 = 6 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 1 Ом, R5 = 0.5 Ом, R6 = 23 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 4 Ом E1 = 40 В, E3 = 4 В, E4 = 29 В, J1 = 1 A, J2 = 1.5 A, I2 = 1 A
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 12.Дано: R1 = 6 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 1 Ом, R5 = 0.5 Ом, R6 = 23 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 4 Ом E1 = 40 В, E3 = 4 В, E4 = 29 В, J1 = 1 A, J2 = 1.5 A, I2 = 1 A
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 13. Дано: R1 = 3 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 1 Ом, R4 =16 Ом, R5 = 0.5 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 0.1 Ом, R8 = 3 Ом E1 = 16 В, E3 = 24 В, E4 = 1 В, J1 = 1 A, J2 = 8 A, I2 = 4 A
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 13. Дано: R1 = 3 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 1 Ом, R4 =16 Ом, R5 = 0.5 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 0.1 Ом, R8 = 3 Ом E1 = 16 В, E3 = 24 В, E4 = 1 В, J1 = 1 A, J2 = 8 A, I2 = 4 A
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Определить линейную зависимость тока I3 в третьей ветви от напряжения U1 первой ветви при изменении сопротивления R1 и неизменных остальных параметрах цепи. Построить зависимость I3 = f(U1). Из графика определить значение тока I3 при R1 = 0. 8. Определить входную проводимость первой ветви и взаимную проводимость между первой и второй ветвями. 9. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 2, группа 4. Дано: R1 = 4 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 3 Ом, R5 = 2 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 2 Ом, R8 = 6 Ом E1 = 128 В, E3 = 24 В, E4 = 92 В, J1 = 4 A, J2 = 12 A, I2 =
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 22 группа 2.R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 1 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 44 В, E3 = 40 В, E4 = 68 В, J1 = 2 А, J2 = 6 А, I2 = 20 А
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 22 группа 2.R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 1 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 1 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 44 В, E3 = 40 В, E4 = 68 В, J1 = 2 А, J2 = 6 А, I2 = 20 А
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 24 группа 5.R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 3 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 150 В, E3 = 280 В, E4 = 50 В, J1 = 10 А, J2 = 15 А, I2 = 30 А
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 24 группа 5.R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 3 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 150 В, E3 = 280 В, E4 = 50 В, J1 = 10 А, J2 = 15 А, I2 = 30 А
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 24 группа 5.R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 3 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 150 В, E3 = 280 В, E4 = 50 В, J1 = 10 А, J2 = 15 А, I2 = 30 А
- Для сложной цепи постоянного тока требуется: 1. Определить неизвестные токи и ЭДС во всех ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов. 2. Составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов и ЭДС п проверить выполнение этих законов по результатам расчета, полученным в п.1 3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 4. Определить напряжение между точками a и b (Uab) и точками b и c (Ubc) 5. Методом эквивалентного генератора определить ток I1 для ветви, содержащей R1. Определить, какую ЭДС необходимо дополнительно включить в эту ветвь, при которой ток в ветви I1 изменит свое направление, не изменяя своей величины. 6. По результатам расчета п. 5 определить значение сопротивления в первой ветви, при котором в нем выделялась бы максимальная мощность Pmax. Определить величину Pmax 7. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура. Вариант 24 группа 5.R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 3 Ом, R8 = 1 Ом, E1 = 150 В, E3 = 280 В, E4 = 50 В, J1 = 10 А, J2 = 15 А, I2 = 30 А
Предварительный просмотр