Ирина Эланс
Заказ: 1152232
Определить комплексы токов в параллельных ветвях, если J̀ = 6 A, XL = 6 Ом, R = 8 Ом.
Определить комплексы токов в параллельных ветвях, если J̀ = 6 A, XL = 6 Ом, R = 8 Ом.
Описание
Подробное решение в WORD

- Определить конец вектора AB =2i -3j - k , если его начало совпадает с точкой А (2;-3;-1).
- Определить константу равновесия для реакции СО + 2 Н2 = СН3ОН при 800 К, если при 298 К значение Кр равно 4,13.10-10. Тепловой эффект этой реакции составляет – 103,7 кДж/моль.
- Определить концентрацию n свободных электронов в металле при температуре T=0 К. Энергию Ферми ε принять равной 1 эВ.
- Определить концентрацию и титр едкого калия, если на титрование 25,0 мл раствора, содержащего 1,5005 г щавелевой кислоты в 100 мл, затрачено 18,1 мл KOH.
- Определить концентрацию основных носителей заряда и их подвижность в образах кремния с концентрацией неосновных носителей заряда 4,5·104 см-3 при комнатной температуре. Для образца n-типа удельная проводимость составляет 1,04 См/см, а для р-типа 0,4 См/см. Сравните полученные результаты и сделайте вывод.
- Определить концентрацию свободных электронов в алюминии, если алюминий кристаллизуется в решетке гранецентрированного куба, а период решетки алюминия – a=0,4041 нм. Принять, что на каждый атом кристаллической решетки приходится три электрона. Результат представьте в виде x*10-29 м-3. В ответ введите х, округлив его до двух знаков после запятой.
- Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
- Определить комплексы действующих значений всех токов и напряжений на всех элементах цепи, а также напряжение на входе цепи. Построить ВДТ и ТДН Подтвердить правильность найденного решения, составив баланс полной мощности в комплексной форме Исходные данные: R = 2 Ом; R1 = 6 Ом, XL = 3 Ом; pA2 = 4 A
- Определить комплексы действующих значений всех токов и напряжений на всех элементах цепи, а также напряжение на входе цепи. Построить ВДТ и ТДН Подтвердить правильность найденного решения, составив баланс полной мощности в комплексной форме Исходные данные: R = 2 Ом; R1 = 6 Ом, XL = 3 Ом; pA2 = 4 A
- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических сетей. 2. Определить показания ваттметров. 3. Составить баланс активных и реактивных мощностей. 4. В масштабе построить топографическую диаграмму напряжений, совместив ее с векторной диаграммой токов. 5. Записать в общем виде уравнения Кирхгофа в дифференциальной и комплексной формах, полагая, что между двумя индуктивностями есть магнитная связь. Одноименные концы катушек маркировать произвольно.
- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических сетей. 2. Определить показания ваттметров. 3. Составить баланс активных и реактивных мощностей. 4. В масштабе построить топографическую диаграмму напряжений, совместив ее с векторной диаграммой токов. 5. Записать в общем виде уравнения Кирхгофа в дифференциальной и комплексной формах, полагая, что между двумя индуктивностями есть магнитная связь. Одноименные концы катушек маркировать произвольно.
- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей.2. Определить ток, указанный стрелкой, методом эквивалентного генератора.3. Построить векторную диаграмму Вариант 91Дано: e1‘(t) = 141 sin(ωt +270o) B e3‘(t) = 141 sin(ωt +90o) B C1= 3.18 мкФ. C2= 6.6 мкФ. L1= 0 мГн. L2= 25 мГн. R3= 100 Ом. f = 500 Гц
- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей.2. Определить ток, указанный стрелкой, методом эквивалентного генератора.3. Построить векторную диаграмму Вариант 91Дано: e1‘(t) = 141 sin(ωt +270o) B e3‘(t) = 141 sin(ωt +90o) B C1= 3.18 мкФ. C2= 6.6 мкФ. L1= 0 мГн. L2= 25 мГн. R3= 100 Ом. f = 500 Гц
- Определить комплексы токов в параллельных ветвях, если J̀ = 6 A, XL = 6 Ом, R = 8 Ом.
Предварительный просмотр