Ирина Эланс
Заказ: 1053343
В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 7 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 30°, L = 3 мГн, С = 8 мкФ, R1 = 32 Ом, R2 = 32 Ом
В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 7 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 30°, L = 3 мГн, С = 8 мкФ, R1 = 32 Ом, R2 = 32 Ом
Описание
Подробное решение в WORD
Векторная (топографическая) диаграмма

- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 7 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 30°, L = 3 мГн, С = 8 мкФ, R1 = 32 Ом, R2 = 32 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 9 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 60°, L = 2 мГн, С = 6 мкФ, R1 = 28 Ом, R2 = 24 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 9 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 60°, L = 2 мГн, С = 6 мкФ, R1 = 28 Ом, R2 = 24 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 3, подвариант 9 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 60° , L = 2 мГн, С = 6 мкФ, R1 = 28 Ом, R2 = 24 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 3, подвариант 9 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 60° , L = 2 мГн, С = 6 мкФ, R1 = 28 Ом, R2 = 24 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 5, подвариант 8 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 45°, L = 5 мГн, С = 12 мкФ, R1 = 30 Ом, R2 = 18 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 5, подвариант 8 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 45°, L = 5 мГн, С = 12 мкФ, R1 = 30 Ом, R2 = 18 Ом
- В цепи действует постоянная ЭДС величиной, равной Е. В таблице приведены параметры цепи, указано положение ключей: К1, К2, КЗ до коммутации, обозначен вид коммутации и указана величина, подлежащая определению. Для своего варианта, номер которого равен двум последним цифрам номера зачетной книжки или студенческого билета, требуется рассчитать переходный процесс и определить требуемую величину после коммутации двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения необходимо построить график изменения искомого тока напряжения в функции времени на интервале от 0 до 3 τб, τб - большая из двух постоянная времени цепи, τб = 1/|pm|, где pm - меньший по модулю корень характеристического уравнения.
- В цепи заданы модули комплексных сопротивлений: Z1 = 15 Ом, Z2 = 5 Ом, Z3 = -j5 Ом, Z4 = j5 Ом. Определить показание ваттметра, если приложенное напряжение u = 141sin(ωt + 60°) В: а) 500 Вт; б) 375 Вт; в) 250 Вт; г) 125 Вт.
- В цепи заданы модули комплексных сопротивлений: Z1 = 15 Ом, Z2 = 5 Ом, Z3 = -j5 Ом, Z4 = j5 Ом. Определить показание ваттметра, если приложенное напряжение u = 141sin(ωt + 60°) В: а) 500 Вт; б) 375 Вт; в) 250 Вт; г) 125 Вт.
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 1, подвариант 8 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 45° , L = 5 мГн, С = 12 мкФ, R1 = 30 Ом, R2 = 18 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 1, подвариант 8 Дано: ω = 6280 рад/с, ψ = 45° , L = 5 мГн, С = 12 мкФ, R1 = 30 Ом, R2 = 18 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 3 Дано: ω = 3140 рад/с, ψ = 60°, L = 10 мГн, С = 30 мкФ, R1 = 25 Ом, R2 = 26 Ом
- В цепи задающее напряжение и ток источника определяются функциями e = Em·cos(ωt+ψ, I = Im·cos(ωt+ψ), Em = 10 В, Im = 1 A. Определить комплексы токов ветвей цепи. Проверить численное решение, построив векторные диаграммы токов для любого узла и напряжений любого контура. Вариант 2, подвариант 3 Дано: ω = 3140 рад/с, ψ = 60°, L = 10 мГн, С = 30 мкФ, R1 = 25 Ом, R2 = 26 Ом
Предварительный просмотр