Site Loader

§14. Электромагнитные колебания и волны

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 28

В цепь переменного тока напряжением U = 220 В включены последовательно емкость С, сопротивление R и индуктивность L. Найти падение напряжения UR на сопротивлении, если известно, что падение напряжения на конденсаторе UC = 2UR, на индуктивности UL = 3UR.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 27

Активное сопротивление R и индуктивность L соединены параллельно и включены в цепь переменного тока напряжением U = 127 В и частотой ν = 50 Гц. Найти сопротивление R и индуктивность L, если известно, что цепь поглощает мощность Р = 404 Вт и сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60°.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 26

Индуктивность L = 22,6 мГн и сопротивление R включены параллельно в цепь переменного тока частотой ν = 50 Гц. Найти сопротивление R , если известно, что сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60°.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 25

В цепь переменного тока напряжением U = 220 В и частотой ν = 50 Гц включены последовательно емкость С = 35,4 мкФ, сопротивление R = 100 Ом и индуктивность L = 0,7 Гн. Найти ток I в цепи и падения напряжения UC, UR и UL на емкости, сопротивлении и индуктивности.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 24

Конденсатор емкостью С = 1 мкФ и резистор сопротивлением R = 3 кОм включены в цепь переменного тока частотой ν = 50 Гц. Найти полное сопротивление Z цепи, если конденсатор и резистор включены: а) последовательно; б) параллельно.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 23

Найти формулы для полного сопротивления цепи Z и сдвига фаз φ между напряжением и током при различных способах включения сопротивления R, емкости С и индуктивности L.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 22

Катушка с активным сопротивлением R = 10 Ом и индуктивностью L включена в цепь переменного тока напряжением U = 127 В и частотой ν = 50 Гц. Найти индуктивность I катушки, если известно, что катушка поглощает мощность Р = 400 Вт и сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60°.

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 21

Конденсатор и электрическая лампочка соединены последовательно и включены в цепь переменного тока напряжением U = 440 в и частотой ν = 50 Гц. Какую емкость С должен иметь конденсатор для того, чтобы через лампочку протекал ток I = 0,5 А и падение потенциала на ней было равным Uл = 110 В?

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 20

Конденсатор емкостью С = 20 мкФ и резистор, сопротивление которого R = 150 Ом, включены последовательно в цепь переменного тока частотой ν = 50 Гц. Какую часть напряжения U, приложенного к этой цепи, составляют падения напряжения на конденсаторе UC и на резисторе UR?

Решебник Волькенштейн В.С. (1985) — Задача 14. 19

Катушка длиной l = 25 см и радиусом r = 2 см имеет обмотку из N = 1000 витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 1 мм2. Катушка включена в цепь переменного тока частотой ν = 50 Гц.

Страницы

  • 1
  • 2
  • 3
  • следующая ›
  • последняя »

Модуль 23. Электромагнитные колебания

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Пе­ременный электрический ток. Закон Ома для переменного тока. Резо­нанс напряжений и токов.

23.1. Основные формулы

 Частота колебаний , где период, циклическая частота.

 Полное сопротивление цепи переменного тока: , где- индуктивное сопротивление,- емкостное сопротивление.

 Закон Ома для цепи переменного тока: , где Iи U- амплитудное значение силы тока и напряжения.

 Сдвиг фаз  между напряжением и током: .

 Связь амплитудных и эффективных значений силы тока и напряжений: ;.

 Средняя мощность, выделяемая в цепи переменного тока: .

23.3. Примеры решения задач

1 Два конденсатора емкостью 0,2 мкФ и 0,1 мкФ включены последовательно в цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Найти силу тока в цепи.

Решение. По закону Ома для цепи переменного тока имеем:

,

где — емкостное сопротивление цепи. Циклическая частота w=2. Подсчитаем эффективное значение тока: Iэфф=Uэфф wC= Uэфф2C. Общая емкость цепи С определяется для последовательного соединения конденсаторов Си С:

.

Окончательно получаем:

.

Амплитудное значение силы тока Iсвязано с эффективным значением Iэфф соотношением:

, (Iэфф.=4,6мА .I0=6,5мА.)

2. Катушка с активным сопротивлением 10 Ом включена в цепь переменного тока, напряжением 220 В и частотой 560 Гц. Найти индуктивность катушки, если известно, что катушка поглощает мощность 400 Вт и сдвиг фаз между током и напряжением равен 600.

Решение. Мощность цепи переменного тока определяется по формуле:

N=Iэфф Uэфф cos .

По закону Ома для цепи переменного тока имеем:

, где w=2.

Подставим Iэфф в выражение для мощности:

;

отсюда следует:

(0,19 Гн.)

23.3. Контрольные задания

23.1.Колебательный контур содержит конденсатор емкостью С=8 пФ и катушку индуктивностью L = 0,5 мГн. Сопротивлением контура пренебречь. Каково максимальное напряжение Umах на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока в конденсаторе Imax = 40 мА?

23.2.Колебательный контур состоит из параллельно соединенных конденсатора емкостью С = 1,0 мкФ и катушки индуктивностью L = 100 мГн. Сопротивление контура ничтожно мало. Найти частоту 0 колебаний контура.

23. 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=2 мкФ и катушки индуктивностью L=100 мГн. Активное сопротивление катушки R=10 Ом. Определить логарифмический декремент затухания  контура.

23.4. Индуктивность колебательного контура L = 50 мкГн. Какой должна быть емкость С контура, чтобы он резонировал на электромагнитную волну, длина которой  = 300 м.

23.5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 1 нФ и катушки индуктивностью L = 1мГн. Активным сопротивлением контура пренебречь. На какую длину монохроматической электромагнитной волны  настроен контур?

23.6.За какое время Т происходит одно полное колебание в контуре, излучающим, электромагнитную волну длиной волны  = 240 м в вакууме?

23.7.На какую длину волны  настроен приемный контур радиоприемника, если он обладает индуктивностью L = 1,5 мГн и емкостью C = 0,67 нФ? Активным сопротивлением контура пренебречь.

23.8.Катушка индуктивности, активное сопротивление которой R=12 Ом, включена в цепь переменного тока частотой =50 Гц. Определить индуктивность катушки L, если известно, что сдвиг фаз между напряжением и силой тока  = 60

0.

23.9. Параметры колебательного контура имеют значения: С= 3,2 нФ,

L = 9,6 мкГн, R = 0,66 Ом. Какую мощность Р должен потреблять контур, чтобы в нем поддерживались незатухающие гармонические колебания с амплитудой напряжения на конденсаторе 12 В?

23.10.В резонансно настроенном контуре под действием внешнего синусоидального напряжения с амплитудой 200 В установился переменный ток, амплитуда которого 16А. Определить активное сопротивление контура.

23.11.Источник тока замкнули на катушку сопротивлением R=20 Ом. Через время t = 0,1 с сила тока замыкания достигла 0,95 предельного значения. Определить индуктивность L катушки.

.

23.12.Цепь состоит из катушки индуктивностью L = 0,1 Гн с сопротивлением R и источника тока. Источник тока отключают, не разрывая цепи. Время, через которое сила тока уменьшается до 0,001 первоначального значения, равно

t = 0,07 с. Определить сопротивление R катушки.

23.13.Источник тока замкнули на катушку сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L = 0,2 Гн. Через какое время сила тока в цепи достигнет 50% максимального значения?

23.14.К источнику тока с внутренним сопротивлением R0=20 м подключают катушку индуктивностью L=0,5 Гн и сопротивлением l = 8 Ом. Через какое время сила тока в цепи достигнет значения, отличающегося от максимального на 1%?

23.15. Источник тока замкнули на катушку индуктивностью L=0,5 Гн. Через время  t = 0,1 с сила тока I замыкания достигла 0,95 предельного значения. Определить сопротивление катушки.

23. 16. В электрической цепи, содержащей сопротивление R=20 Ом и индуктивность L = 0,06 Гн, течет ток силой I = 20 А. Определить силу тока в цепи через  t= 20 мс после ее размыкания.

23.17. По замкнутой цепи с сопротивлением R = 20 Ом течет ток. Через время t=8 мс после размыкания цепи сила тока в ней уменьшилась в 20 раз. Определить индуктивность L цепи.

23.18.По замкнутой цепи с сопротивлением R=20 Ом и индуктивностью

L=0,1 Гн течет ток I=50 А. Определить силу тока в этой цепи через t=0,01 с после ее размыкания.

23.19. Источник тока замкнули на катушку с сопротивлением R=10 Ом и индуктивностью L=1 Гн. За какое время сила тока замыкания достигнет 0,9 предельного значения?

23.20. Цепь состоит из катушки индуктивностью L = 1 Гн и сопротивлением

R= 10 Ом. Источник тока отключают, не разрывая цепи. За какое время сила тока уменьшится до 0,001 первоначального значения.

23.21. Какое количество теплоты выделится в проводнике с активным сопротивлением 5 Ом за время, равное 36 периодам, если мгновенное значение силы тока периодически изменяется по закону: I=4sin 18t (A)?

23.22. На рисунке 23.1 показан график синусоидального пульсирующего переменного тока. Найти соотношение между максимальным, эффективным и средним значениями тока. (I=2 А, Iэфф=1,4 А)

Рисунок 23.1

23.23. Источник постоянного тока с внутренним сопротивлением 0,2 Ом подключен параллельно к колебательному контуру через ключ К (рисунок 23.2). После размыкания ключа в контуре возникают электромагнитные колебания, период которых равен 5 мс. Какова индуктивность катушки и емкость конденсатора, если максимальное значение напряжения на обкладках конденсатора в 3,14 раз больше э.д.с. источника постоянного тока. Сопротивлением катушки пренебречь.

Ри сунок 23. 2

23.24. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Определить частоту колебаний, возникающих в контуре, если максимальная сила тока в катушке индуктивности 1,2 А, максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора 1200 В, энергия контура

23.25. На какое напряжение должен быть рассчитан конденсатор емкостью 2 мкФ, включенный в цепь переменного тока, чтобы не произошло пробоя? Зависимость тока от времени имеет вид: I=6sin 100t ( А).

23.26. Напряжение зажигания неоновой лампы 83,5 В. Какова продолжительность вспышек лампы, если ее включить в цепь переменного тока в которой напряжение на. зажимах лампы изменяется по закону: U=127 100 t (B).

23.27. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 7 мкФ и катушки индуктивностью 0,03 Гн.. Заряд на обкладках конденсатора изменяется по закону:

q=300*10cos 50t. Чему равно реактивное сопротивление контура?

23.28. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону: U=300 100 t (B). Какой максимальный заряд может находится на обкладках конденсатора, если его емкость равна 1.5 мкФ.

23.29. Если в колебательный контур включить конденсатор емкостью 0,13 мкФ, то резонанс наступает при частоте 720 Гц. Если последовательно к данному конденсатору подсоединить другой конденсатор, то резонанс наступает при частоте 900 Гц. Определить емкость второго конденсатора.

23.30. Проволочная рамка замыкает обкладки конденсатора емкостью 1,2 мкФ. Переменный магнитный поток, направленный перпендикулярно плоскости рамки, пронизывает ее, изменяясь со временем по закону B/t = 25 мTл/с. Площадь, ограниченная рамкой равна 80 см. До какой энергии заряжается конденсатор?

23.31. Э.д.с. самоиндукции, возникающая в катушке индуктивности, включенной в колебательный контур, равна 120 мВ при скорости изменения силы тока в ней 2 А/с. Определить на какую длину волны настроен колебательный контур, если емкость конденсатора контура равна 0,12 пФ.

23.32. При включении катушки с индуктивностью 0,6 Гн в цепь постоянного тока напряжением 24 В по катушке идет ток 0,35 А. Определите величину тока в этой катушке при включении ее в цепь переменного тока, в которой напряжение изменяется по закону:

U=300 *100 t (B).

23.33. Электрический заряд на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону: q=300cos 50 t (мкКл). Определить максимальную силу тока в контуре и частоту колебаний контура.

23.34. Конденсатор емкостью 15 мкФ, включенный в цепь колебательного контура, заряжен до максимального напряжения 120 В. Пренебрегая активным сопротивлением, определить резонансную частоту колебаний в контуре, если максимальная сила тока в нем равна 4 А.

23.35. Определить длину волны, на которую настроен колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора равен 0,5 мкКл, а максимальная сила тока в контуре составляет 3,14 А.

23.36. Как изменится частота колебаний в колебательном контуре, если последовательно конденсатору, подсоединить последовательно еще 8 таких же конденсаторов?

23.37. На какую длину волны настроен колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора равен 27 нКл, а максимальная сила тока в катушке 1,5 А?

23.38. Какова энергия электрического поля конденсатора в тот момент, когда энергия магнитного поля составляет 0,75 от ее максимального значения, если индуктивность катушки

0,4 мГн, а максимальная сила тока в ней 1,2 А?

23.39. В цепь переменного тока включена электропечь с сопротивлением 15 Ом. Какое количество теплоты выделяется печью за время 30 минут, если амплитудное значение тока в цепи равно 7,5 А?

23.40. Заряд на обкладках конденсатора в колебательном контуре меняется по закону: q=300cos 50 t (мкКл). Чему равно максимальное значение э.д.с. возбуждаемое в катушке индуктивности контура, если индуктивность катушки равна 0,2 Гн?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5

Таблица вариантов

Вариант

НОМЕРА ЗАДАЧ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

25. 10

25.11

25.12

25.13

25.14

25.15

25.16

25.17

25.18

25.19

25.20

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

26.16

26.17

26.18

26.19

26.20

27.1

27.2

27.3

27.4

27. 5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

27.11

27.12

27.13

27.14

27.15

27.16

27.17

27.18

27.19

27.20

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

29.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

29.19

28. 20

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

29.10

29.11

29.12

29.13

29.14

29.15

29.16

29.17

29.18

29.19

29.20

Модуль 25. Понятия о геометрической оптике

Законы отражения и преломления. Явление внутреннего отражения. Оптические приборы. Фотометрия.

15.2: Источники переменного тока — Physics LibreTexts

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    4442
    • OpenStax
    • OpenStax
    Цели обучения

    К концу раздела вы сможете:

    • Объяснять разницу между постоянным (постоянным) и переменным током (переменный)
    • Определение характеристик переменного тока и напряжения, таких как амплитуда или пик и частота

    Большинство примеров, рассмотренных до сих пор в этой книге, особенно те, которые используют батареи, имеют источники постоянного напряжения. Таким образом, как только ток установлен, он является постоянным. Постоянный ток (пост. ток) — это поток электрического заряда только в одном направлении. Это устойчивое состояние цепи постоянного напряжения.

    Однако в большинстве известных приложений используется переменный во времени источник напряжения. Переменный ток (ac) — это поток электрического заряда, который периодически меняет направление. Переменный ток создается переменной ЭДС, которая генерируется на электростанции, как описано в Индуцированных электрических полях. Если источник переменного тока периодически меняется, особенно синусоидально, цепь называется цепью переменного тока. Примеры включают коммерческую и жилую энергию, которая удовлетворяет многие из наших потребностей.

    Напряжение и частота переменного тока, обычно используемые на предприятиях и дома, различаются по всему миру. В типичном доме разность потенциалов между двумя сторонами электрической розетки меняется синусоидально с частотой 60 или 50 Гц и амплитудой 170 или 311 В, в зависимости от того, живете ли вы в США или Европе соответственно. Большинство людей знают, что разность потенциалов для электрических розеток составляет 120 В или 220 В в США или Европе, но, как поясняется далее в этой главе, эти напряжения не являются пиковыми значениями, приведенными здесь, а скорее связаны с обычными напряжениями, которые мы видим в нашей таблице. электрические розетки. На рисунке \(\PageIndex{1}\) показаны графики зависимости напряжения и силы тока от времени для типичной мощности постоянного и переменного тока в США.

    Рисунок \(\PageIndex{1}\): (a) Напряжение и ток постоянного тока постоянны во времени после установления тока. (b) Зависимость напряжения и тока от времени для переменного тока сильно различается. В этом примере, который показывает мощность переменного тока 60 Гц и время t в миллисекундах, напряжение и ток синусоидальны и находятся в фазе для простой цепи сопротивления. Частоты и пиковые напряжения источников переменного тока сильно различаются.

    Предположим, мы подключаем резистор к источнику переменного напряжения и определяем, как во времени изменяются напряжение и ток на резисторе. На рисунке \(\PageIndex{2}\) показана схема простой цепи с источником переменного напряжения. Напряжение колеблется синусоидально во времени с фиксированной частотой, как показано, либо на клеммах батареи, либо на резисторе. Следовательно, напряжение переменного тока или «напряжение на вилке» может быть указано как

    \[v(t) = V_0 \, \sin\, \omega t,\]

    где

    • \(v\) — напряжение в момент времени \(t\),
    • \(V_0\) — пиковое напряжение, а
    • \(\omega\) — угловая частота в радианах в секунду.

    Для типичного дома в США \(V_0 = 156 \, V\) и \(\omega = 120 \pi \, рад/с\), тогда как в Европе \(V_0 = 311 \, V \) и \(\omega = 100 \pi \, рад/с\).

    Рисунок \(\PageIndex{2}\): Разность потенциалов В между клеммами источника переменного напряжения колеблется, поэтому источник и резистор имеют синусоидальные волны переменного тока друг над другом. Математическое выражение для v имеет вид \(v = V_0 \, sin \, \omega t\).

    Для этой простой цепи сопротивления \(I = V/R\), поэтому переменный ток , то есть ток, синусоидально колеблющийся со временем на фиксированной частоте, равен

    \[i(t) = I_0 \, \sin \, \omega t,\]

    где

    • \(i(t)\) — ток в момент времени \(t\) и
    • \(I_0\) — пиковый ток, равный \(V_0/R\).

    В этом примере говорят, что напряжение и ток находятся в фазе, что означает, что их синусоидальные функциональные формы имеют пики, впадины и узлы в одном и том же месте. Они колеблются синхронно друг с другом, как показано на рисунке \(\PageIndex{1b}\). В этих уравнениях и во всей этой главе мы используем строчные буквы (например, \(i\)) для обозначения мгновенных значений и заглавные буквы (например, \(I\)) для обозначения максимальных или пиковых значений.

    Ток в резисторе колеблется туда-сюда точно так же, как управляющее напряжение, поскольку \(I = V/R\). Например, если резистор представляет собой люминесцентную лампочку, она становится ярче и тускнеет 120 раз в секунду, поскольку ток многократно проходит через ноль. Мерцание с частотой 120 Гц слишком быстрое для ваших глаз, но если вы помашете рукой туда-сюда между лицом и флуоресцентным светом, вы увидите стробоскопический эффект переменного тока.

    Упражнение \(\PageIndex{1}\)

    Если рассматривается европейский источник переменного напряжения, какова разница во времени между переходами через нуль на графике зависимости переменного напряжения от времени?

    Решение

    10 мс

    Сэмюэл Дж. Линг (Государственный университет Трумэна), Джефф Санни (Университет Лойолы Мэримаунт) и Билл Моебс со многими соавторами. Эта работа находится под лицензией OpenStax University Physics в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (4.0).


    Эта страница под названием 15.2: AC Sources распространяется под лицензией CC BY 4.0 и была создана, изменена и/или курирована OpenStax с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или Страница
        Автор
        ОпенСтакс
        Лицензия
        СС BY
        Версия лицензии
        4,0
        Программа OER или Publisher
        ОпенСтакс
        Показать оглавление
        нет
      2. Теги
        1. Переменный ток
        2. Напряжение переменного тока
        3. переменный ток
        4. постоянный ток
        5. источник@https://openstax. org/details/books/university-physics-volume-2

      Переменный ток.2 | Quizizz

      Поиск среди миллионов тестов

      QUIZ

      Прочее

      46%

      точность

      10

      играет

      ПОХ —

      3 года

      ПОХ —

      10

      играет

      22 вопроса

      Ученические устройства не требуются. Узнать больше

      22 вопросы

      Показать ответы

      См. предварительную версию

      • 1. Множественный выбор

        1 минута

        1 точка

        Синусоида имеет пиковое значение 354 В. Каково среднеквадратичное значение?

      • 2. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

        В фазе с напряжением

        Опережает напряжение на π рад

        Отстает от напряжения на π/2 рад

      • 3. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

        В цепи RLC, если R — сопротивление, XL — индуктивное сопротивление, а XC — емкостное сопротивление, импеданс цепи Z равен:

      • 9 0233 4. Несколько -choice

        45 секунд

        1 балл

        Какое из следующих утверждений о последовательной цепи RCL верно?

        При резонансе общее реактивное сопротивление и полное сопротивление равны.

        Импеданс при резонансе является чисто индуктивным.

        Ток, протекающий в цепи при резонансе, максимален.

        Максимальное сопротивление при резонансе.

      • 5. Множественный выбор

        30 секунд

        1 pt

        Средняя мощность, рассеиваемая в идеальной катушке индуктивности при переменном токе схема:

        Бесконечная

      • 6. Множественный выбор

        45 секунд

        1 pt

        Чистый резистор подключен к сети переменного тока. источник, где его ток определяется как I = 5,0 sin 628 t . Какое из следующих утверждений о схеме неверно ?

        Пиковое значение тока, протекающего через резистор, составляет 5,0 А

        Среднеквадратичное значение тока, протекающего через резистор, составляет 3,5 А

        Частота тока, протекающего через резистор, составляет 120 Гц

        Эквивалент постоянного тока, который дает же среднюю мощность нагрева в резисторе 3,5 А 9

        1 балл через R в (b)\frac{mean\ power\ рассеянная\ через\ R\ in\ \left(a\right)}{мощность\ рассеиваемая\через\ R\ in\ \left(b\right)} мощность, рассеиваемая через R in (b)средняя мощность, рассеиваемая через R in ( a)​  

         12\frac{1}{2}21​  

         14\frac{1}{4}41​  

      • 8. Множественный выбор 93\×103 Гц

      • 9. Множественный выбор

        45 секунд

        1 pt

        схема как показано на графике. На каком графике показано изменение тока I, протекающего через индуктор, со временем t?

      • 10. Множественный выбор

        45 секунд

        1 балл

        Чистый конденсатор подключен к сети переменного тока. питание частотой 50 Гц и среднеквадратичным значением напряжение 6,0 В. Если среднеквадратичное значение значение тока в цепи 30 мА, какова емкость конденсатора?

        13 мкМкФ

        14 мкмФ

        15 мкмФ

        16 мкмФ

      • 11. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

        Переменный ток I, который протекает через конденсатор емкостью 2 мкФ, определяется как  I=5 sin⁡ (100t)I=5\ \sin\ \left(100t\right)I=5 sin (100t) . Если III выражено в амперах, а t – в секундах, какова средняя мощность, вырабатываемая конденсатором?

      • 12. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

        Синусоидальный переменный ток источник среднеквадратичного значения напряжение 25 В, как показано на схеме. Если разность потенциалов на резисторе R имеет среднеквадратичное значение значение 10 В, какова разность потенциалов на конденсаторе?

      • 13. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

        Чистая катушка индуктивности 0,20 Гн и резистор сопротивлением 200 Ом\Ом мегаОм подключены последовательно к сети переменного тока. источник напряжения В=300 ± 120т. Рассчитайте среднеквадратичное значение значение тока в цепи.

      • 14. Множественный выбор

        30 секунд

        1 точка

        Какая из следующих диаграмм является правильной векторной диаграммой для V R, 9046 6 В Л и В?

      • 15. Множественный выбор

        45 секунд

        1 точка

      • 16. Множественный выбор 9 0034

        45 секунд

        1 pt

        Реактивное сопротивление Xc конденсатора и сопротивления R показаны на векторной диаграмме. Какое из следующих утверждений описывает Z и  ϕ\phiϕ  правильно?

        Z — импеданс объединенных R и XcX_cXc​  
         ϕ\phiϕ — угол сдвига фаз, при котором ток опережает напряжение

        Z — импеданс объединенных R и XcX_cXc​  ток

        Z – реактивное сопротивление резистора
         ϕ\phiϕ – фазовый угол, при котором R опережает Z.

        Z – импеданс объединенных резисторов R и XcX_cXc  
         ϕ\phiϕ – фазовый угол, при котором Z опережает R

      • 17. Множественный выбор

        30 секунд

        1 точка

        При уменьшении частоты емкостное сопротивление _____.

        увеличивается

        уменьшается

        остается прежним

        может увеличиваться или уменьшаться

      • 18. Множественный выбор

        30 секунд 9003 4

        1 pt

        Ток в индуктивной цепи _____.

        быстрее напряжения

        совпадает с напряжением

        отстает от напряжения

        противодействует напряжению

      • 19. Множественный выбор

        1 минута

        1 точка

        9 0033 Блок питания имеет пиковое значение синусоидального напряжения 433 Вольт, каково эффективное значение постоянного тока? напряжение этого блока питания?

      • 20. Множественный выбор

        20 секунд

        1 pt

        Единица индуктивного сопротивления:

        Ампер 9 0034

      • 21.

      alexxlab

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *