Выполненные решения заданий и задач. 18

810
27. В задачах 16–30 укажите значения квантовых чисел n, l и ml для электронов внешнего энергетического уровня в атомах элементов с порядковыми номерами Z. Составьте полную электронную формулу атома элемента, покажите распределение электронов по энергетическим ячейкам. 100. В задачах 95–100, используя метод молекулярных орбиталей, изобразите энергетические диаграммы молекулы и молекулярного иона, определите порядок связи, сравните прочность связи, укажите характер магнитных свойств частиц. 162. В задачах 162−179 приведены частицы, имеющие одинаковую геометрическую форму. Используя метод валентных связей (см. примечание к задачам 110−161), объясните, одинаковый ли тип гибридизации орбиталей имеют центральные атомы частиц, имеются ли неподеленные электронные пары, оказывающие влияние на форму частицы. Приведите схему перекрывания атомных орбиталей.  282.  В задачах 266–285 определите формулу соединения, состоящего из указанных элементов, кристаллизующегося в кубической сингонии с известным числом формульных единиц Z в элементарной ячейке. Число атомов в формуле целое. 310. HNO3 + P + H2O → NO + H3PO4
813
2 Выбор типоразмера профиля заготовки 2.1 Анализ исходных данных детали, приведенной на чертеже - Тип детали: тело вращения, с соотношением L/d равным 60/200 = 0,3 – жесткая конструкция, т.к. L/d <5; - Тип производства: массовое(от 10000 экземпляров в год); - Условия эксплуатации: чрезвычайно высокое давление; перепады температур от минус 70 до 475 - Степень ответственности: неответственная деталь; - Поверхность А – цилиндрическое отверстие, шероховатость Ra не более 0.63мкм; - Поверхность Б – цилиндрические отверстия, шероховатость Ra не более 12.5 мкм - Поверхность В – внешняя, плоская поверхность салазок, шероховатость Ra не более 0.8мкм; - Поверхность Г – внешняя, цилиндрическая поверхность, шероховатость Ra не более 12.5 мкм; - Поверхность Д –внешняя, коническая поверхность, шероховатость Ra не более 12.5мкм; - Поверхность Е – внешняя, цилиндрическая поверхность, шероховатость не более 12.5мкм; -Поверхность Ж – внешняя, плоская поверхность, шероховатость Ra не более 12.5мкм; -Поверхность З – внешняя, плоская поверхность, шероховатость Ra не более 12.5 мкм 2.2 Выбор вида механической обработки резанием Поверхность А – Тонкое точение (6-8 квалитет ISO); Поверхность Б – Сверление (12-15 квалитет ISO); Поверхность В – Тонкое фрезерование (7-9 квалитет ISO); Поверхность Г – Чистовое точение (8-10 квалитет ISO); Поверхность Д – Чистовое точение (8-10 квалитет ISO); Поверхность Е – Чистовое точение (8-10 квалитет ISO);
818
2. Задание Выбрать основные проектные параметры (сформировать исходные данные) разгонного блока, предназначенного для выведения полезной нагрузки (ПН) массой mпн=1000 кг на заданную целевую орбиту. После выведения ПН на целевую орбиту РБ должен быть переведён на орбиту захоронения. Состав проектных параметров (исходных данных), подлежащих определению в результате выполнения ДЗ: - Жизненный цикл (программа полёта) с длительностями этапов; - схема межорбитальных перелётов с величинами импульсов и длительностями этапов перелётов; - поблочный состав РБ, формула массы орбитального блока, выводимого РН на опорную орбиту; - суммарное время автономной работы РБ, график энергопотребления от времени; - масса топлива, баков и аккумуляторных батарей РБ; - тип ракеты-носителя; - проектное массовое совершенство разгонного блока. Для всех вариантов домашнего задания: - массу всех приборов РБ, кроме системы электроснабжения (см. раздел 4.2), принять равной 200 кг; - массу топливных баков принять равной 10 % от массы топлива; - массу двигательной установки принять равной 2 % от массы орбитального блока; - массу конструкции разгонного блока, вместе с переходными элементами, принять равной 5 % от массы орбитального блока; - массу системы обеспечения теплового режима принять равной 2% от массы орбитального блока; - массу БКС принимать 15 % от массы электрических систем; - максимальное энергопотребление разгонного блока в процессе автономного полёта принять 1000 Вт; среднее энергопотребление на каждом этапе полёта назначить методом экспертной оценки в процентах от максимального; - опорная орбита (на которую орбитальный блок выводится РН): околоземная, круговая, высотой 200 км.
819
2. Задание Выбрать основные проектные параметры (сформировать исходные данные) разгонного блока, предназначенного для выведения полезной нагрузки (ПН) массой mпн=1000 кг на заданную целевую орбиту. После выведения ПН на целевую орбиту РБ должен быть переведён на орбиту захоронения. Состав проектных параметров (исходных данных), подлежащих определению в результате выполнения ДЗ: - Жизненный цикл (программа полёта) с длительностями этапов; - схема межорбитальных перелётов с величинами импульсов и длительностями этапов перелётов; - поблочный состав РБ, формула массы орбитального блока, выводимого РН на опорную орбиту; - суммарное время автономной работы РБ, график энергопотребления от времени; - масса топлива, баков и аккумуляторных батарей РБ; - тип ракеты-носителя; - проектное массовое совершенство разгонного блока. Для всех вариантов домашнего задания: - массу всех приборов РБ, кроме системы электроснабжения (см. раздел 4.2), принять равной 200 кг; - массу топливных баков принять равной 10 % от массы топлива; - массу двигательной установки принять равной 2 % от массы орбитального блока; - массу конструкции разгонного блока, вместе с переходными элементами, принять равной 5 % от массы орбитального блока; - массу системы обеспечения теплового режима принять равной 2% от массы орбитального блока; - массу БКС принимать 15 % от массы электрических систем; - максимальное энергопотребление разгонного блока в процессе автономного полёта принять 1000 Вт; среднее энергопотребление на каждом этапе полёта назначить методом экспертной оценки в процентах от максимального; - опорная орбита (на которую орбитальный блок выводится РН): околоземная, круговая, высотой 200 км.
835
2. Порядок выполнения ДЗ2.1. Изобразить исходную схему и данные в соответствии с вариантом.2.2. На исходной схеме выбрать направления токов в ветвях и направление напряжения на источнике тока.Рекомендации: - ток в ветви с источником тока направить в ту же сторону, что и направление источника; - токи в ветвях с источниками ЭДС направить в ту же сторону, что и источник ветви; - направление токов в ветвях без источников можно выбрать любым; - направление напряжения на источнике тока выбрать противоположным току источника.2.3. Вычислить комплексные аналоги элементов схемы (сопротивлений, индуктивностей, емкостей, источников ЭДС и тока). Внимание!!! При вычислении комплексных сопротивлений учтите, что в задании индуктивности указаны в мГн, а емкости в мкФ.Внимание!!! При вычислении комплексных аналогов ЭДС и источника тока учтите, что в задании фазовый угол указан в радианах. Не забудьте при вычислении перевести ваш калькулятор для вычисления cos и sin в радианы. После вычислении комплексных аналогов ЭДС и источника тока данные округлить до ближайшего целого. Например, если комплексная ЭДС равна 99,928+299,35j, то округлить до 100+300j и т.д. Учтите, что при правильном переводе, расхождение с целочисленными значениями должно быть незначительным (сотые доли).Изобразить комплексную схему замещения. На схеме в каждой ветви обозначить эквивалентные комплексные сопротивления Z1, Z2, …. Номер должен соответствовать номеру ветви исходной схемы. Направление комплексных токов и напряжения на источнике тока должно быть то же, что и на исходной схеме.2.4. Найдите токи в ветвях схемы методом контурных токов.Внимание!!! При выборе контурных токов первый контурный ток I11 направьте через источник тока в том же направлении, что и ток источника.Внимание!!! Остальные контурные токи не должны проходить через источник тока.2.5. Проверьте токи в ветвях и напряжение на источнике тока с помощью программы проверки. Если проверка выполнена (токи найдены правильно), перейдите к следующему пункту задания.2.6. Запишите уравнения по методу узловых потенциалов.Внимание!!! Найдите на схеме ветвь только с источником ЭДС (без сопротивлений). За нулевой потенциал схемы принять потенциал одного из узлов этой ветви.Внимание!!! Уравнения по методу узловых потенциалов не решать. Достаточно только записать их. 2.6. Найдите ток в одной из ветвей методом эквивалентного генератора.Внимание!!! Следует выбирать ветвь без источников ЭДС и тока.В результате расчета значение комплексного тока должно быть то же, что и по методу контурных токов.2.7. Приведите в конце ДЗ найденные комплексные токи в ветвях и напряжение на источнике тока.2.8. Требования к оформлению ДЗ.Схемы должны быть нарисованы в любом пакете. Текст должен быть набран в WORD, формулы набраны с использованием формульного редактора.После оформления, ДЗ необходимо конвертировать файл в PDF и выслать на проверку преподавателю (по договоренности или на электронную почту, или передать в печатном виде).
836
2. Порядок выполнения ДЗ2.1. Изобразить исходную схему и данные в соответствии с вариантом.2.2. На исходной схеме выбрать направления токов в ветвях и направление напряжения на источнике тока.Рекомендации: - ток в ветви с источником тока направить в ту же сторону, что и направление источника; - токи в ветвях с источниками ЭДС направить в ту же сторону, что и источник ветви; - направление токов в ветвях без источников можно выбрать любым; - направление напряжения на источнике тока выбрать противоположным току источника.2.3. Вычислить комплексные аналоги элементов схемы (сопротивлений, индуктивностей, емкостей, источников ЭДС и тока). Внимание!!! При вычислении комплексных сопротивлений учтите, что в задании индуктивности указаны в мГн, а емкости в мкФ.Внимание!!! При вычислении комплексных аналогов ЭДС и источника тока учтите, что в задании фазовый угол указан в радианах. Не забудьте при вычислении перевести ваш калькулятор для вычисления cos и sin в радианы. После вычислении комплексных аналогов ЭДС и источника тока данные округлить до ближайшего целого. Например, если комплексная ЭДС равна 99,928+299,35j, то округлить до 100+300j и т.д. Учтите, что при правильном переводе, расхождение с целочисленными значениями должно быть незначительным (сотые доли).Изобразить комплексную схему замещения. На схеме в каждой ветви обозначить эквивалентные комплексные сопротивления Z1, Z2, …. Номер должен соответствовать номеру ветви исходной схемы. Направление комплексных токов и напряжения на источнике тока должно быть то же, что и на исходной схеме.2.4. Найдите токи в ветвях схемы методом контурных токов.Внимание!!! При выборе контурных токов первый контурный ток I11 направьте через источник тока в том же направлении, что и ток источника.Внимание!!! Остальные контурные токи не должны проходить через источник тока.2.5. Проверьте токи в ветвях и напряжение на источнике тока с помощью программы проверки. Если проверка выполнена (токи найдены правильно), перейдите к следующему пункту задания.2.6. Запишите уравнения по методу узловых потенциалов.Внимание!!! Найдите на схеме ветвь только с источником ЭДС (без сопротивлений). За нулевой потенциал схемы принять потенциал одного из узлов этой ветви.Внимание!!! Уравнения по методу узловых потенциалов не решать. Достаточно только записать их. 2.6. Найдите ток в одной из ветвей методом эквивалентного генератора.Внимание!!! Следует выбирать ветвь без источников ЭДС и тока.В результате расчета значение комплексного тока должно быть то же, что и по методу контурных токов.2.7. Приведите в конце ДЗ найденные комплексные токи в ветвях и напряжение на источнике тока.2.8. Требования к оформлению ДЗ.Схемы должны быть нарисованы в любом пакете. Текст должен быть набран в WORD, формулы набраны с использованием формульного редактора.После оформления, ДЗ необходимо конвертировать файл в PDF и выслать на проверку преподавателю (по договоренности или на электронную почту, или передать в печатном виде).