Артикул: 1014399

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (5301 шт.) >
  Цепи постоянного тока (1067 шт.)

Название или условие:
J = 10 А, E = 20 В, R = 10 Ом. Определите ток I.
Вариант 8

Описание:
Из сборника:
Электротехника и электроника. Часть 1. Линейные и нелинейные цепи постоянного тока.
Практикум для самостоятельных занятий для специальностей 281400, 170800, 072500, 220200, 210100

Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Задачник Гудилина К.Г. Г.А. Шмелева

Изображение предварительного просмотра:

J = 10 А, E = 20 В, R = 10 Ом. Определите ток I.<br /> Вариант 8

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Линейные цепи постоянного тока
Задача: для электрической схемы, соответствующей номеру варианта и изображенной на рис. 1-1 - 1-20, выполнить следующее:
1.Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы.
2.Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов.
3.Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.
4.Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.
5.Составить баланс мощности в схеме, вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений).
Вариант 9

1. Рассчитать токи всех ветвей с помощью законов Кирхгофа.
2. Рассчитать токи всех ветвей методом контурных токов.
3. Рассчитать токи всех ветвей методом узловых потенциалов.
4. Составить уравнение баланса мощностей.
5. Рассчитать ток I1 методом эквивалентного генератора.
Вариант ТСЭ-141

1. Составить уравнения по законам Кирхгофа без расчёта.
2. Рассчитать токи в заданной схеме методом контурных токов.
3. Рассчитать токи в заданной схеме методом двух узлов, если цепь может быть преобразована до двухузловой (или методом узловых потенциалов, если не может быть преобразована). Для цепи, преобразованной для двухузловой, исчезнувшие токи найти через разность потенциалов бывших узлов.
4. Рассчитать неизвестный ток в одной из ветвей методом эквивалентного источника и сравнить с полученным ранее.
5. Составить уравнение баланса мощностей и проверить, выполняется ли баланс мощности для исходной и преобразованной цепи.
Вариант 7

Для заданной цепи (схемы) необходимо выполнить следующее:
1. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов
2. Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника.
3. Составить баланс мощностей для исходной схемы, оценить погрешность.
4. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.
Вариант 37
Дано: Е1 = 24 В, Е2 = 12 В, Е3 = 24 В
R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 30 Ом, R5 = 6 Ом, R6 = 4 Ом.
Искомый ток в резисторе R3.

Записать систему уравнений по законам Кирхгофа.
Рассчитать цепь методом контурных токов, методом узловых потенциалов, ток I1 методом эквивалентного генератора. Составить баланс мощности.
Дано:
Е1 = 4 В, Е2 = 1 В, Е3 = 12 В, Е4 = 3 В, Е5 = 2 В, Е6 = 2 В.
J = 2 А
R1 = 2 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 3 Ом, R5 = 2 Ом, R6 = 2 Ом, R7 = 2 Ом, R8 = 2 Ом.

Лабораторная работа №1.
Линейные электрические цепи постоянного тока

Цель работы: исследовать распределение токов, напряжений и мощностей на участках сложной электрической цепи.

Определить напряжение Uab
Задача 2. В схеме E1 = 90 В, Е2 = 808 В, Е3 = 306 В, R1 = 5 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 25 Ом, R4 = 40 Ом, R5 = 20 Ом. Определить токи в ветвях схемы методом двух узлов
Расчетно-графическая работа №1.
Расчет цепей постоянного тока.

Задания:
1. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для нахождения токов во всех ветвях расчетной схемы. Произвести расчет токов во всех ветвях методом уравнений Кирхгофа.
2. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.
3. Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить их между собой.
4. Составить баланс мощностей в расчетной схеме, вычислив отдельно суммарную мощность источников электрической энергии и суммарную мощность нагрузок.
5. Начертить в масштабе потенциальную диаграмму для любого контура, содержащего два источника ЭДС.
Вариант 62 (Схема 6)

1. Рассчитать токи ветвей методом контурных токов (МКТ).
2. Проверка результатов МКТ по законам Кирхгофа.
3. Составление баланса мощностей.
4. Построение потенциальной диаграммы для внешнего контура и контура, созданного некоторыми ветвями внешнего контура и двумя (тремя) дополнительными ветвями заданной схемы.
5. Определение напряжений (показаний вольтметров) на зажимах ветвей, не вошедших в потенциальные диаграммы.
6. Определение тока второй ветви (содержащей E2 и R2) методом эквивалентного генератора. Напряжение холостого хода (ЭДС эквивалентного генератора) рассчитаем методом узловых потенциалов, а входное сопротивление (сопротивление эквивалентного генератора) определим методом преобразования схем.
7. Определение входной проводимости второй ветви.
8. Определение взаимной проводимости второй ветви со всеми остальными ветвями.
9. Определение передаточного коэффициента по току между второй ветвью и ветвью с источником тока.
10. Определение тока второй ветви, используя ее входную и взаимные проводимости и передаточный коэффициент по току.
n = 4, Nгр = 1, Nпот = 1