Синусоидальные токи, напряжения. Параметры идеальных элементов электрических цепей синусоидального тока
Общие сведения. Электромагнитный процесс в электрической цепи считается периодическим, если мгновенные значения напряжений и токов повторяются через равные промежутки времени Т. Время Т называется периодом. Напряжения u(t) = u(t+T) и токи i(t)=i(t+T) ветвей электрической цепи являются периодическими функциями времени.
Величина, обратная периоду (число периодов в единицу времени), называется частотой: f = 1/T. Частота имеет размерность 1/c, а единицей измерения частоты служит Герц (Гц).
Широкое применение в электротехнике нашли синусоидальные напряжения и токи:
,
В этих выражениях:
– ω = 2π/T = 2πf – угловая частота (скорость изменения аргумента),
– ωt + ψu, ωt + ψi – фазы, соответственно напряжения и тока.
Графики изменения u(t), i(t) удобно представлять не в функции времени t, а в функции угловой величины ωt , пропорциональной t (рис. 1.1).
Величина φ = (ωt + ψu) – (ωt + ψi) = ψu, — ψi называется углом сдвига фаз. На рис. 1.1 ψu > 0, ψi > 0, φ = ψu — ψi > 0, т.е. напряжение опережает ток. Аналогично можно ввести понятие углов сдвига фаз между двумя напряжениями или токами.
Количество тепла, рассеиваемого на сопротивление R при протекании по нему тока, электромагнитная сила взаимодействия двух проводников с равными токами, пропорциональны квадрату тока. Поэтому о величине тока судят по действующему значению за период. Действующее значение периодического тока i(t) определяется по выражению
.
Для квадратов левой и правой частей этого равенства, после умножения их на RT, будем иметь:
.
Из этого равенства следует, что действующее значение периодического тока равно по величине такому постоянному току I, который на неизменном сопротивлении R за время T выделяет тоже количество тепла, что и ток i(t).
При синусоидальном токе i(t) = Im sin ωt интеграл
.
Следовательно, действующее значение синусоидального тока равно
Действующее значение синусоидальных напряжений u(t), э.д.с. e(t) определяются аналогично:
; .
Для измерения действующих значений используются приборы электромагнитной, электродинамической, тепловой и др. систем.
Среднее значение синусоидального тока определяется как среднее за половину периода. Поэтому,
.
Средние значения синусоидальных напряжений u(t), э.д.с. e(t) определяются аналогично:
; .
Отношение амплитудного значения к действующему называется коэффициентом амплитуды ka, а отношение действующего значения к среднему – коэффициентом формы kф. Для синусоидальных величин, например, тока i(t), эти коэффициенты равны:
; .
Для синусоидальных токов i(t) = Im sin(ωt + ψi) уравнения идеальных элементов R, L, C при принятых на рис. 1.2. положительных направлениях имеют вид
; ;
.
, | ||
, | ||
, |
На активном сопротивлении R мгновенные значения напряжения и тока совпадают по фазе. Угол сдвига фаз φ = 0.
На индуктивности L мгновенное значение тока отстает от мгновенного значения напряжения на угол . Угол сдвига фаз .
На емкости C мгновенное значение напряжения отстает от мгновенного значения тока на угол . Угол сдвига фаз .
Величины ωL и 1/ωC имеют размерность [Ом] и называются реактивным сопротивлением индуктивности или индуктивным сопротивлением XL:
и реактивным сопротивлением емкости или емкостным сопротивлением XС:
.
Величины 1/ωL и ωC имеют размерность [Ом -1 ] и называются реактивной проводимостью индуктивности или индуктивной проводимостью BL:
и реактивной проводимостью емкости или емкостной проводимостью BС:
.
Связь между действующими значениями напряжения и тока на идеальных элементах R, L, C устанавливают уравнения:
; ;
; ;
; .
Для синусоидального напряжения u = Um sin ωt начальная фаза тока на входе пассивного двухполюсника (рис. 1.3.) равна
Проекция напряжения на линию тока
называется активной составляющей напряжения.
Проекция напряжения на линию, перпендикулярную току,
называется реактивной составляющей напряжения.
Проекция тока на линию напряжения
называется активной составляющей тока.
Проекция тока на линию, перпендикулярную напряжению,
называется реактивной составляющей тока.
Имеют место очевидные соотношения:
; .
В цепи синусоидального тока для пассивного двухполюсника по определению вводятся следующие величины:
1. Полное сопротивление Z:
,
2. Эквивалентные активное Rэк и реактивное Xэк сопротивления:
, ,
3. Полная проводимость Y:
,
4. Эквивалентные активная Gэк и реактивная Bэк проводимости:
, .
Из треугольников сопротивлений и проводимостей (рис. 1.4) следует:
; ; ,
; ; ,
; ; .
Эквивалентные параметры являются измеряемыми величинами, поэтому могут быть определены из физического эксперимента (рис. 1.5).
Электрическая цепь по схеме рис. 1.5 должна содержать амперметр А и вольтметр U для измерения действующих значений напряжения и тока, фазометр φ для измерения угла сдвига фаз между мгновенными значениями напряжения и тока на входе пассивного двухполюсника П.
Угол сдвига фаз пассивного двухполюсника .
Физическая величина, численно равная среднему значению от произведения мгновенных значений напряжения u(t) и тока i(t), называется активной мощностью Р.По определению имеем:
Расчетные величины
;
называются полной мощностью S и реактивной мощностью Q в цепи синусоидального тока. Имеет место равенство
.
Коэффициент мощности kм в цепи синусоидального тока определяется выражением:
.
Единицей измерения активной мощности является Ватт [Вт]. Для измерения активной мощности служит ваттметр. Ваттметр включается по схеме рис. 1.6.
Единица измерения полной мощности [ВА], реактивной – [ВАр].
Для вычисления мощностей удобно использовать следующие выражения:
;
;
.
Решение типовых задач. Для измерения мгновенных значений напряжений u(t) и токов i(t) служит осциллограф. Поскольку сопротивление входа этого прибора очень большое, непосредственно для измерения тока осциллограф использовать нельзя. Измеряют не ток, а пропорциональное току напряжение на шунте Rш (рис. 1.7, а).
Задача 1.1. К источнику синусоидального напряжения частотой f = 50 Гц подключена катушка индуктивности (рис. 1.7, а). Активное сопротивление провода, из которого изготовлена катушка, R = 10 Ом, индуктивность L = 1,6 мГн. Осциллограмма напряжения uш(t) представлена на рис. 1.7, б. Сопротивление шунта Rш = 0,1 Ом. Масштаб по вертикальной оси осциллограммы mu = 0,02 В/дел (0,02 вольта на деление).
Рассчитать действующие значения напряжения uRL, составляющих uR и uL этого напряжения. Построить графики мгновенных значений напряжений uRL, составляющих uR и uL.
Решение. По осциллограмме рис. 1.7, б двойная амплитуда напряжения на шунте 2А = 10 дел. Находим амплитудное значение Im тока i:
.
Реактивное сопротивление Х индуктивности L на частоте
.
; .
Мгновенные значения составляющих напряжения на сопротивление R катушки индуктивности и индуктивности L соответственно равны (ψi = 0):
;
.
Мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении в фазе с током, на индуктивности – опережает на угол .
Действующие значения напряжений:
;
;
.
Векторные диаграммы напряжений и тока приведены на рис. 1.8.
.
(т.к. ψi = 0),
.
Задача 1.2. К цепи со схемой рис.1.10 приложено синусоидальное напряжение u = 141 sin 314t B.
Найти мгновенные и действующие значения тока и напряжения на всех участках цепи, если R = 30 Ом,
Решение. Назначаем положительные направления тока и напряжений как на рис. 1.10. Определяем реактивное сопротивление ХС емкости C на частоте ω = 314с -1 :
.
Полное сопротивление цепи:
.
– тока i: ;
– напряжения на резисторе R: ;
– напряжения на емкости С: .
Угол сдвига фаз между напряжением u и током i:
.
Начальная фаза тока i определяется из соотношения . Откуда,
.
Мгновенные значения тока и напряжений на участках цепи:
;
;
.
; ; .
Задача 1.3. Для пассивного двухполюсника (рис. 1.5) экспериментально определены:
Найти полное и эквивалентные активное и реактивное сопротивления двухполюсника.
Решение. Имеем по определению:
;
;
.
Задача 1.4 По цепи по схеме рис. 1.10 действующие значения тока i на частотах
Определить параметры цепи R и C, если на этих частотах напряжение на входе U = 100 В.
Решение. По определению на частотах f1 и f2 имеем:
; .
Непосредственно по схеме цепи рис. 1.10 находим:
Значения параметров R и С найдем из решения системы уравнений
Программа расчета в пакете MathCAD.
U:=100 f1:=500 f2:=1000 I1:=1 I2:=1.8 | ←Присвоение переменным заданных условием задачи величин. |
←Расчет полных сопротивлений на частотах f1 и f2. | |
←Расчет угловой частоты. | |
←Задание приближенных значений параметров R и C цепи. | |
Giver | |
←Решение системы нелинейных уравнений. Для набора «=» нажмите [Ctrl]=. | |
←Присвоение вектору RC найденных значений параметров R и C цепи. | |
← |
Значения параметров цепи: .
Задача 1.5. Вычислить действующее значение тока и активную мощность на входе пассивного двухполюсника с эквивалентными активной проводимостью
G = 0,011 Ом -1 и реактивной проводимостью B = 0,016 Ом -1 . Напряжение на входе двухполюсника U = 30 В.
Решение. Полная проводимость
.
Действующее значение тока
.
.
Задача 1.6. Действующее значение синусоидального тока ветви с резистором R равно 0, 1 А (рис. 1.11). Найти действующие значения напряжения u, и токов iL и i, если R = 430 Ом; XL = 600 Ом. Чему равна активная, реактивная и полная мощности этого двухполюсника?
Решение. Положительные направления напряжения и токов указаны на рис. 1.11.
Действующее значение тока IR = 0,1 А.
.
.
Действующее значение тока I можно вычислить, определив полную проводимость Y цепи. По виду схемы имеем
.
.
; , .
Выполняется соотношение .
Задача 1.7. Действующее значение синусоидального напряжения на емкости С в цепи со схемой рис. 1.10 UС = 24 В. Найти действующее значение напряжения u и тока i, если XC = 12 Ом; R = 16 Ом.
Решение. Определяем действующее значение тока i
.
Полное сопротивление цепи
.
Определяем действующее значение напряжения u
.
Задача 1.8. Для определения эквивалентных параметров пассивного двухполюсника в цепи синусоидального тока были сделаны измерения действующих значений напряжения, тока и активной мощности (рис. 1.12).
Для определения характера реактивного сопротивления (проводимости) параллельно двухполюснику была включена емкость С (ВС ? Вэк). При этом показания амперметра уменьшились. Рассчитать эквивалентные сопротивления и проводимости двухполюсника.
Решение.
Действующее значение: I = 0,5 A, U = 100 B. Активная мощность, потребляемая двухполюсником, P = 30 Вт. Полное сопротивление двухполюсника
.
Эквивалентное активное сопротивление
.
Эквивалентное реактивное сопротивление
.
Характер реактивного сопротивления индуктивный (Хэк = ХL, φ > 0). После включения параллельно двухполюснику емкости С, ток I’ ? I. Этому случаю соответствует векторная диаграмма рис. 1.13 а. Емкостному характеру соответствует векторная диаграмма рис. 1.13 б.
Полная проводимость двухполюсника
.
Эквивалентная активная проводимость
.
Эквивалентная реактивная проводимость
.
Следует обратить внимание, что треугольники сопротивлений и проводимостей для одного и того же двухполюсника подобны (рис. 1.4). Поэтому,
и .
; .
1.3. Задачи и вопросы для самоконтроля
1. Какими параметрами описываются синусоидальные токи в электрических цепях?
2. Как связаны между собой круговая частота ω и период Т синусоидального тока?
3. Что такое действующее значение переменного тока?
4. Запишите формулы для вычисления индуктивного и емкостного сопротивлений.
5. Объясните, как определить напряжение на участке цепи, если заданы и r и x.
6. Нарисуйте треугольник сопротивлений и треугольник проводимостей с необходимыми обозначениями.
7. Запишите формулы для вычисления активной и реактивной мощностей.
8. Напряжение на индуктивности L = 0,1 Гн в цепи синусоидального тока изменяется по закону . Найти мгновенное значение тока и индуктивности.
9. Ток в емкости С = 0,1 мкФ равен . Найти мгновенное значение напряжения на емкости.
10. На участке цепи с последовательно включенными активным сопротивлением R = 160 Ом и емкостью С = 26,54 мкФ мгновенное значение синусоидального тока . Найти мгновенные значения напряжений на емкости и на всем участке цепи. Чему равны действующие значения этих величин?
Дата добавления: 2016-01-29 ; просмотров: 106545 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
- Раздел 4. Однофазные электрические цепи синусоидального тока
- Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 8,5 • sin (314t + 0,651). Определить действующее значение тока, его начальную фазу и частоту.
- Ваш ответ
- решение вопроса
- Похожие вопросы
- Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28sin 50πt?
- Определить амплитуду силы тока, циклическую и линейную частоты колебаний и период если изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением i = 15 * cos150пt?
- Изменение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением i = 20 косинус 100 Пи t ?
- Значение силы переменного тока, измеренное в амперах, задано уравнением x = 0, 5sin50пt?
- По графику зависимости силы тока от времени определите период, частоту и амплитуду колебаний силы тока?
- Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах?
- Измение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнение i = 20 cos (100nt) а) почему колебания тока можно считать гармоническими Б) определите амплитуду силы тока , циклическую час?
- По графику найти амплитудное значение переменной силы тока, ее период и частоту?
- Сила тока в области круга изменяется по закону i = 0, 2cos314t?
- I (t) = 0, 5sin40t Определите амплитудное значение силы тока действующее, значение силы тока, частоту и период колебания, мгновенное значение силы тока при t = 2 сек?
- Изменения силы тока в зависимости от времени задана уравнением I = 20cos100ПТ?
- 📸 Видео
Видео:Цепи переменного тока. Комплексные значения сопротивлений, токов и напряжений в цепи. Задача 1Скачать
Раздел 4. Однофазные электрические цепи синусоидального тока
Раздел 4. ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
Определить угловую частоту вращения ΩР, ротора генератора переменного тока при частоте питающего напряжения f = 50 Гц и угловую частоту ω ЭДС, если ротор вращается с частотой n1 = 1000 об/мин.
1. Число пар полюсов генератора: = 3
2. Угловая частота вращения ротора:
3. Угловая частота переменного тока:
или
Ответ: ΩР= 104,5 с-1; ω=314 с-1
Определить среднее значение синусоидального тока Iср по мгновенному его значению i=31,4sin(ωt+π/2)
Среднее значение синусоидального тока:
Для синусоидального напряжения и тока (рис. 4.4) записать выражения для мгновенных их значений. Определить период Т и время t0, соответствующее начальной фазе тока Yi, а также мгновенные значения напряжений u1 и u2 для моментов времени t1 = 0,00167 с и t2 = 0,005 с, если частота тока f = 50 Гц.
Решение
1. Мгновенные значения напряжения и тока имеют вид:
где Um, lm — амплитудные значения напряжения и тока.
2. Начальная фаза тока (в радианах):
3. Период переменного напряжения и тока:
4. Время начала отсчета, т. е. время, соответствующее начальной фазе тока:
5. Мгновенное значение напряжения в момент времени t1:
α1 = ωt1= 2πft1 = 2π×50×0,00167= π×0,167= π× = 30°;
6. Мгновенное значение напряжения в момент времени t2:
α1 = ωt1= 2πft1 = 2π×50×0,005= 0,5π = π× = 90°;
Ответ: T = 0,02 с; = и= 50 В; и2= 100 В
Определить максимальное Ет и действующее Е значения ЭДС, наводимой в прямоугольной катушке с числом витков w = 200, вращающейся в однородном магнитном поле с постоянной частотой вращения п = 1500 об/мин. Размеры витка катушки 3×3 (площадь витка SB = 3×3 = 9 см2). Индукция магнитного поля В= 0,8 Тл.
Построить кривые изменения магнитного потока и ЭДС во времени е, Ф(t), а также векторную диаграмму цепи.
1. Частота индуцированной в катушке ЭДС:
2. Максимальное значение магнитного потока:
3. Амплитудное значение ЭДС, наводимой в катушке, находят исходя из мгновенного ее значения:
4. Действующее значение ЭДС катушки :
Е = Ет/ = 22.5/ = 16 В.
5. Изменение потока и ЭДС во времени и векторная диаграмма приведены на, рис. 4.4, а, б.
Переменный электрический ток задан уравнением
Определить период, частоту этого тока и мгновенные значения его при t0 = 0; t1=0,152 с. Построить график тока.
1. Уравнение синусоидального тока в общем случае имеет вид:
Сопоставляя это уравнение с заданным частным уравнением тока, устанавливаем, что амплитуда Im = 100 А, угловая частота w = 628 рад/с, начальная фаза
2. Период
3. Частота f =
4. Мгновенные значения тока найдем, подставив в уравнение тока заданные значения времени:
при t0 = 0: i0 = 100sin(wt0 — 60°)= 100sin(628×0 — 60°)= 100sin(-60°)= -86,5 А;
при t1 = 0,152 с: (значение ωt преобразуем в градусы, умножив на)
i1 = 100 sin(628×0,152 — 60° = 100 sin (15,2× 360°-60°),
Значения синусоидальной величины через 360° повторяются, поэтому мгновенное значение тока при угле ωt1= 15,2×360° будет таким же, как и при угле 0,2×360° = 72°;
5. Для построения графика i(ωt) нужно определить ряд значений тока, соответствующих различным моментам времени (табл. 4.1 и рис. 4.8).
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Определить коэффициенты амплитуды Kа и формы Кф
периодического напряжения u(t), линейная диаграмма изменения
мгновенного значения во времени которого приведена на
1. Для синусоиды Ка:
В сеть переменного тока при напряжении U = 120 В и частоте f = 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,009 Г (RK = 0). Определить реактивную мощность Q катушки и энергию WLm, запасаемую в магнитном поле катушки, записать выражения для мгновенных значений напряжения и, тока i, ЭДС самоиндукции eL за период, если начальная фаза напряжения Yu= π/2. Построить векторную и временную диаграммы.
Решение
1. Индуктивное сопротивление катушки:
2. Действующее значение тока:
3.Реактивная мощность цепи:
Q= UI = 120-40 = 4800 ВАр = 4,8 кВАр
4. Максимальная энергия, запасаемая в магнитном поле катушки:
WLm = LIm2/2
Im = I= 40×141= 56,4 A
WLm = 0,009×56,42 = 14 Дж
5. Амплитудное значение напряжения и тока:
Um =U= 120×1,41 =169 В
6. Амплитудные значения:
ЭДС самоиндукции катушки:
eL = —uL = 169,2sin(314 t — π/2) В;
7. Построим векторную диаграмму для действующих значений:
— по оси абсцисс отложим вектор тока;
— вектор напряжения опережает ток на π/2;
— вектор ЭДС самоиндукции находится в противофазе напряжению и отстает от тока на π/2.
К сети переменного тока при напряжении U = 220 В и частоте f = 50 Гц подключен конденсатор с емкостью С = 20 мкФ.
Определить его реактивное сопротивление Хс, ток I, реактивную мощность Qc, максимальную энергию WCm, запасаемую в электрическом поле конденсатора.
Построить векторную диаграмму для данной цепи.
1. Реактивное сопротивление конденсатора:
2. Ток в цепи конденсатора:
3. Реактивная мощность цепи:
Qc= UI= 220×1,37 = 302 ВАр.
4. Максимальная энергия, запасаемая в электрическом поле конденсатора:
WCm = CU/2 = 20×10-6×2202/2 = 484×10-3 Дж.
7. Построим векторную диаграмму для действующих значений:
— по оси абсцисс отложим вектор тока;
— вектор напряжения отстает от вектора тока на π/2;
Видео:Урок 4. Расчет цепей постоянного тока. Законы КирхгофаСкачать
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 8,5 • sin (314t + 0,651). Определить действующее значение тока, его начальную фазу и частоту.
Видео:Амплитуда, период, частота и мгновенное значение переменного токаСкачать
Ваш ответ
Видео:RL ЦЕПЬ │Теория и задача │Переменный токСкачать
решение вопроса
Видео:Урок 363. Мощность в цепи переменного токаСкачать
Похожие вопросы
- Все категории
- экономические 43,421
- гуманитарные 33,634
- юридические 17,906
- школьный раздел 608,184
- разное 16,858
Популярное на сайте:
Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.
Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.
Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.
Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.
Видео:11 класс урок 17 Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей RLCСкачать
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28sin 50πt?
Физика | 10 — 11 классы
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28sin 50πt.
Определитеамплитуду силы тока, частоту и период.
Общий вид уравнения
Смотрим на уравнение
im = 0, 28A амплитуда силы тока
$w=2 pi V=2 pi /T$ циклическая частота
$w=50 pi$ из уравнения
$V=50 pi /2 pi =25$ Гц частота
$T=2 pi /w=2 pi /50 pi =1/25=0,04$ c период.
Видео:Мощность в цепи переменного тока. 11 класс.Скачать
Определить амплитуду силы тока, циклическую и линейную частоты колебаний и период если изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением i = 15 * cos150пt?
Определить амплитуду силы тока, циклическую и линейную частоты колебаний и период если изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением i = 15 * cos150пt.
Видео:Урок 28. КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ в цепи переменного токаСкачать
Изменение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением i = 20 косинус 100 Пи t ?
Изменение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением i = 20 косинус 100 Пи t .
Найдите частоту и период колебаний , амплитуду силы тока, а также значение силы тока при фазе Пи / 4.
Видео:Решение задач на цепи постоянного тока. Смешанное соединениеСкачать
Значение силы переменного тока, измеренное в амперах, задано уравнением x = 0, 5sin50пt?
Значение силы переменного тока, измеренное в амперах, задано уравнением x = 0, 5sin50пt.
Укажите все правильные утверждения.
А. Амплитуда силы тока 1 А.
Б. Период равен 0, 04 с.
В. Частота равна 25 Гц.
Видео:Закон Ома для последовательной цепи переменного тока. Практическая часть - решение задачи. 11 класс.Скачать
По графику зависимости силы тока от времени определите период, частоту и амплитуду колебаний силы тока?
По графику зависимости силы тока от времени определите период, частоту и амплитуду колебаний силы тока.
Видео:Катушка индуктивности в цепи переменного токаСкачать
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах?
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах.
Определите амплитуду силы тока, частоту и период.
Видео:Значения переменного токаСкачать
Измение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнение i = 20 cos (100nt) а) почему колебания тока можно считать гармоническими Б) определите амплитуду силы тока , циклическую час?
Измение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнение i = 20 cos (100nt) а) почему колебания тока можно считать гармоническими Б) определите амплитуду силы тока , циклическую частоту период частоту колебений.
Видео:3 9 Индуктивно связанные катушки в цепи переменного синусоидального токаСкачать
По графику найти амплитудное значение переменной силы тока, ее период и частоту?
По графику найти амплитудное значение переменной силы тока, ее период и частоту.
Записать формулу изменения силы тока со временем i(t).
Видео:Задача на расчет эквивалентного сопротивления цепиСкачать
Сила тока в области круга изменяется по закону i = 0, 2cos314t?
Сила тока в области круга изменяется по закону i = 0, 2cos314t.
Определить амплитуду силы тока, частоту, циклическую частоту и период колебаний силы тока, а так же силу тока через 0, 01 с.
Видео:Олимпиадная задача по ТОЭ #4. Постоянный ток. Определить показание вольтметраСкачать
I (t) = 0, 5sin40t Определите амплитудное значение силы тока действующее, значение силы тока, частоту и период колебания, мгновенное значение силы тока при t = 2 сек?
I (t) = 0, 5sin40t Определите амплитудное значение силы тока действующее, значение силы тока, частоту и период колебания, мгновенное значение силы тока при t = 2 сек.
Видео:Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики(АЧХ и ФЧХ) последовательной RLC цепи. ЗадачаСкачать
Изменения силы тока в зависимости от времени задана уравнением I = 20cos100ПТ?
Изменения силы тока в зависимости от времени задана уравнением I = 20cos100ПТ.
Определите частоту и период колебаний и амплитуду силы тока.
Перед вами страница с вопросом Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0, 28sin 50πt?, который относится к категории Физика. Уровень сложности соответствует учебной программе для учащихся 10 — 11 классов. Здесь вы найдете не только правильный ответ, но и сможете ознакомиться с вариантами пользователей, а также обсудить тему и выбрать подходящую версию. Если среди найденных ответов не окажется варианта, полностью раскрывающего тему, воспользуйтесь «умным поиском», который откроет все похожие ответы, или создайте собственный вопрос, нажав кнопку в верхней части страницы.
2 м / с Но проекция скорости будет направлена в противоположную сторону.
Решение Vt = V0 + at S = V0t + 0. 5at² 36км / ч = 10 м / с 54км / ч = 15 м / с Решим систему 15 = 10 + at 250 = 10t + 0. 5at² a = 5 / t 250 = 10t + 0. 5 * 5 / t * t² a = 5 / t 12. 5t = 250 t = 20 a = 0, 25 м / с² — ответ.
Используя формулы для последовательного соединения, вот решение .
ОДНА ЗАДАЧА ПРИЛАГАЕТСЯ.
Q = 10. 2 * 10 ^ 6 * 0. 01 * 0, 5 + 14 * 10 ^ 6 * 5 = 70. 1 * 10 ^ 6 Дж.
Опыт я не делала, но сразу могу сказать, что это явление называется диффузия. Диффузия — это Взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения молекул атомов. Другими словами это смешивание одного вещества с ..
1) 60 км Дальше не щнаю(.
Энергия куска металла : E = m * g * h (1) Внутренняя энергия : Q = c * m * Δt (2) Приравняем (2) и (1) c * m * Δt = m * g * h Δt = m * g * h / c * m = g * h / c = 9, 8 * 27 / 460≈ 0, 6°C.
Молекулы твердого тела совершают колебательные движения, т. К. молекулы не могут не двигаться. От температуры будет зависеть то, как сильно они будут колебаться.
Луна не прикреплена намертво к земному шару. Она вертится вокруг нашей планеты. Поэтому в разные дни мы видим разные формы нашего естественного спутника. Иногда он появляется на безоблачном небе ещё с вечера, а иногда – поздно ночью. Мы говорим, ..
📸 Видео
Электричество.Общее сопротивление цепи..Выполнялка 28Скачать
Индуктивное сопротивлениеСкачать
Резистор в цепи переменного(синусоидального) токаСкачать
Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление проводника. 8 класс.Скачать