Ирина Эланс
Заказ: 1156446
РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 71Дано Номер схемы: 23; R1 = 25 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 0 Ом С = 110 мкФ, L = 100 мГн
РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 71Дано Номер схемы: 23; R1 = 25 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 0 Ом С = 110 мкФ, L = 100 мГн
Описание
Подробное решение в WORD+файл MathCad
Операторный метод, Классический метод

- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 72Дано Номер схемы: 22; R1 = 15 Ом; R2 = 25 Ом; С = 100 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 72Дано Номер схемы: 22; R1 = 15 Ом; R2 = 25 Ом; С = 100 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 89Дано Номер схемы:16; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 0 Ом;С = 280 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 89Дано Номер схемы:16; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 0 Ом;С = 280 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 90Дано Номер схемы:17; R1 = 20 Ом; R2 = 6 Ом; R3 = 0 Ом;С = 290 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 90Дано Номер схемы:17; R1 = 20 Ом; R2 = 6 Ом; R3 = 0 Ом;С = 290 мкФ, L = 100 мГн
- Рассчитать асинхронный двигатель и построить рабочие и механическую характеристики. 2. Сравнить значения параметров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, полученные при номинальной мощности с данными, приведенными в табл. Вариант 2
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 45Дано Номер схемы: 3; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 25 Ом;С = 60 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 45Дано Номер схемы: 3; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 25 Ом;С = 60 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 49Дано Номер схемы: 5; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 25 Ом С = 80 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 49Дано Номер схемы: 5; R1 = 25 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 25 Ом С = 80 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 67Дано Номер схемы: 27; R1 = 30 Ом; R2 = 50 Ом; R3 = 0 Ом;С = 150 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 67Дано Номер схемы: 27; R1 = 30 Ом; R2 = 50 Ом; R3 = 0 Ом;С = 150 мкФ, L = 100 мГн
- РАССЧИТАТЬ: а) переходные напряжение и ток конденсатора классическим методом; б) переходный ток конденсатора операторным методом. ИЗОБРАЗИТЬ на одном графике кривые uС(t) и iС(t). В случае апериодического процесса кривые построить в интервале 0…3τ1, где τ1 =1/|p1| , p1 - меньший по модулю корень характеристического уравнения. В случае колебательного процесса кривые построить в интервале 0…3(1/δ), где δ - вещественная часть комплексно-сопряжённых корней характеристического уравнения. Во всех вариантах действует источник постоянной ЭДС E=100В, индуктивность L=100мГ. Вариант 71Дано Номер схемы: 23; R1 = 25 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 0 Ом С = 110 мкФ, L = 100 мГн
Предварительный просмотр