Артикул №1168900
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 21.08.2025)
Физический смысл и методика определения вынужденной и свободной составляющих переходной электрической величины. Определить численное значение вынужденной и выражение для свободной составляющих uC(t), если u(t)=100sin(314t+90°), R1 = 4 Ом, R2 = 8 Ом, L = 50 мГн, C = 30 мкФ.
Физический смысл и методика определения вынужденной и свободной составляющих переходной электрической величины. Определить численное значение вынужденной и выражение для свободной составляющих uC(t), если u(t)=100sin(314t+90°), R1 = 4 Ом, R2 = 8 Ом, L = 50 мГн, C = 30 мкФ.


Артикул №1168333
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 03.08.2025)
Расчет переходного процесса в разветвленной цепи (РГР-5)
1. Рассчитать переходный процесс классическим методом при наличии в цепи источника постоянной ЭДС. Вычислить и построить в интервале времени t = 0...3τ графики зависимостей uC(t), uL(t), iC(t), i1(t) (t – постоянная времени цепи).
2. Рассчитать переходный процесс классическим методом, заменив источник постоянной ЭДС источником синусоидальной ЭДС вида t = Emsin(ωt), где Em = E. Найти закон изменения входного тока после коммутации.
3. Рассчитать переходный процесс операторным методом при наличии в цепи источника постоянной ЭДС. Выполнить сравнение результатов расчета.
Схема 12 Данные 14

<b>Расчет переходного процесса в разветвленной цепи (РГР-5)</b><br /> 1. Рассчитать переходный процесс классическим методом при наличии в цепи источника постоянной ЭДС. Вычислить и построить в интервале времени t = 0...3τ графики зависимостей uC(t), uL(t),  iC(t),  i1(t) (t – постоянная времени цепи).  <br />2. Рассчитать переходный процесс классическим методом, заменив источник постоянной ЭДС источником синусоидальной ЭДС вида t = Emsin(ωt), где Em = E. Найти закон изменения входного тока после коммутации.  <br />3. Рассчитать переходный процесс операторным методом при наличии в цепи источника постоянной ЭДС. Выполнить сравнение результатов расчета. <br /><b>Схема 12 Данные 14</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, MicroCap

Артикул №1168030
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: Схема 3A
E = 110 В
L = 9 мГн
C = 6 мкФ
R1 = 7 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом.
ψE=10°•N=10°•29=290°=-70°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: Схема 3A <br />E = 110 В <br />L = 9 мГн <br />C = 6 мкФ <br />R1 = 7 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом. <br />ψ<sub>E</sub>=10°•N=10°•29=290°=-70°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168029
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: схема 2D
E = 140 В,
L = 4 мГн,
C = 17 мкФ,
R1 = 12, R2 = 4 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 9 Ом
ψE=10°•28=280°=-80°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: схема 2D <br />E = 140 В, <br />L = 4 мГн, <br />C = 17 мкФ, <br />R1 = 12, R2 = 4 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 9 Ом  <br />ψ<sub>E</sub>=10°•28=280°=-80°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168028
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: схема 2A
E = 230 В,
L = 8 мГн,
C = 6 мкФ,
R1 = 11, R2 = 18 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 19 Ом
ψE=10°•25=250°=-110°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: схема 2A <br />E = 230 В, <br />L = 8 мГн, <br />C = 6 мкФ, <br />R1 = 11, R2 = 18 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 19 Ом  <br />ψ<sub>E</sub>=10°•25=250°=-110°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168027
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: Схема 5A
E = 130 В
L = 19 мГн
C = 10 мкФ
R1 = 13 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 7 Ом
ψE=10°•N=10°•17=170°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: Схема 5A <br />E = 130 В <br />L = 19 мГн <br />C = 10 мкФ <br />R1 = 13 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 7 Ом <br />ψ<sub>E</sub>=10°•N=10°•17=170°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168026
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: схема 2D
E = 160 В,
L = 7 мГн,
С = 5 мкФ,
R1 = 10 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 17 Ом, R4 = 5 Ом
ψE=10°•5=50°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: схема 2D <br />E = 160 В, <br />L = 7 мГн, <br />С = 5 мкФ, <br />R1 = 10 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 17 Ом, R4 = 5 Ом <br />ψE=10°•5=50°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168025
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: схема 4C
E = 240 В,
L = 20 мГн,
С = 20 мкФ,
R1 = 16 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 6 Ом
ψE=10°•35=350°=-10°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: схема 4C <br />E = 240 В, <br />L = 20 мГн, <br />С = 20 мкФ, <br />R1 = 16 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 6 Ом <br />ψE=10°•35=350°=-10°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1168024
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 23.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Дано: Схема 5A
E = 260 В
L = 1 мГн
C = 17 мкФ
R1 = 18 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 3 Ом
ψE=10°•N=10°•37=370°=10°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br />Дано: Схема 5A <br />E = 260 В <br />L = 1 мГн <br />C = 17 мкФ <br />R1 = 18 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 3 Ом <br />ψE=10°•N=10°•37=370°=10°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1167862
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 20.07.2025)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЕДС переменного тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 14
Дано: схема 4B
E = 300 В, L = 19 мГн, C = 13 мкФ, R1 = 5 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 6 Ом
ψE=10°•14=140°;

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока  </b> <br />С источником ЕДС переменного тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br /><b>Вариант 14</b> <br />Дано: схема 4B <br />E = 300 В, L = 19 мГн, C = 13 мкФ, R1 = 5 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 6 Ом  <br />ψ<sub>E</sub>=10°•14=140°;
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1167137
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 02.07.2025)
Задание №3
Найти переходный ток на входе цепи, изображенной на схеме, и построить график его изменения в функции времени. ЭДС источника задана в виде e=Em•cos(106t+ψ)
Примечание:
1) Принужденную составляющую тока рекомендуется найти методом комплексных амплитуд (т.е. символическим методом), а свободную – операторным.
2) Если наибольшее значение свободной составляющей окажется несоизмеримо малым по сравнению с амплитудой принужденной составляющей, то допускается раздельное построение этих составляющих на чертеже в разных масштабах (без суммирования).
Вариант 56 (Схема 5 данные 6)

<b>Задание №3</b> <br />Найти переходный ток на входе цепи, изображенной на схеме, и построить график его изменения в функции времени. ЭДС источника задана в виде e=Em•cos(10<sup>6</sup>t+ψ) <br />Примечание:  <br />1)	Принужденную составляющую тока рекомендуется найти методом комплексных амплитуд (т.е. символическим методом), а свободную – операторным. <br />2)	Если наибольшее значение свободной составляющей окажется несоизмеримо малым по сравнению с амплитудой принужденной составляющей, то допускается раздельное построение этих составляющих на чертеже в разных масштабах (без суммирования). <br /><b>Вариант 56 (Схема 5 данные 6)</b>
Поисковые тэги: Операторный метод

Артикул №1166648
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 19.05.2025)
Вариант 7
Задача 1

Для схемы на рис. 1 определить начальные параметра токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их проивзодные (iL(0), iC(0), uC(0), diL/dt, diC/dt, duC/dt), если R1 = R2 = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн, e(t) = 100sin(214t+30°) B.

<b>Вариант 7 <br />Задача 1</b> <br />Для схемы на рис. 1 определить начальные параметра токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их проивзодные (iL(0), iC(0), uC(0), diL/dt, diC/dt, duC/dt), если R1 = R2 = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн, e(t) = 100sin(214t+30°) B.


Артикул №1166637
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 15.05.2025)
Вариант 1
Задача 1

Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн.
u(t)=100sin(314t+30°) В.

<b>Вариант 1 <br />Задача 1 </b><br />Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн. <br />u(t)=100sin(314t+30°) В.


Артикул №1166636
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 15.05.2025)
Задача 1
Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R1=R2=R3 = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн.
u(t)=100sin(314t+30°) В

<b>Задача 1</b> <br />Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R1=R2=R3 = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн. <br />u(t)=100sin(314t+30°) В


Артикул №1166635
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 15.05.2025)
Вариант 4
Задача 1

Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн.
u(t)=100·sin(314t+30°) В

<b>Вариант 4 <br />Задача 1</b> <br />Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0), diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R = 40 Ом, C = 40 мкФ, L = 60 мГн.<br />u(t)=100·sin(314t+30°) В


Артикул №1164965
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 18.07.2024)
Ключ замыкается
Дано: Еm = 180 В; ψ = 85°; f = 50 Гц;
L = 5 мГн; C = 50 мкФ;
R1 = 2 Ом; R2 = 8 Ом; R3 = 6 Ом;
Определить iL(t), uC(t)

Ключ замыкается <br />Дано: Еm = 180 В; ψ = 85°; f = 50 Гц; <br />L = 5 мГн; C = 50 мкФ; <br />R1 = 2 Ом; R2 = 8 Ом; R3 = 6 Ом; <br />Определить iL(t), uC(t)
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1164749
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 28.06.2024)
Задача 1 Классический метод расчета
Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1.
Вариант 29
Дано:
e(t)=120sin(500t-30°) B
R1 = 690 Ом
L1 = 60 мГн
C1 = 36 мкФ

<b>Задача 1 Классический метод расчета</b>  <br />Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1. <br /><b>Вариант 29</b>   <br />Дано:  <br />e(t)=120sin(500t-30°) B <br />R1 = 690 Ом <br />L1 = 60 мГн <br />C1 = 36 мкФ


Артикул №1164748
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 28.06.2024)
Задача 1 Классический метод расчета
Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1.
Вариант 27
Дано:
e(t)=126sin(300t+60°) B
R1 = 550 Ом
L1 = 90 мГн
C1 = 4 мкФ

<b>Задача 1 Классический метод расчета</b>  <br />Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1. <br /><b>Вариант 27</b>   <br />Дано:  <br />e(t)=126sin(300t+60°) B <br />R1 = 550 Ом <br />L1 = 90 мГн <br />C1 = 4 мкФ
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1163138
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 15.10.2023)
Классическим методом рассчитать закон изменения тока цепи.
Классическим методом рассчитать закон изменения тока цепи.
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1162767
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 14.09.2023)
Задача №6
Вычислить необходимые для расчета переходного процесса начальные условия и принужденную составляющую напряжения на индуктивности, если u(t)=100sin(314t-30°), R = 30 Ом, L = 0.1 Гн, С = 100 мкФ.

<b>Задача №6</b> <br />Вычислить необходимые для расчета переходного процесса начальные условия и принужденную составляющую напряжения на индуктивности, если u(t)=100sin(314t-30°), R = 30 Ом, L = 0.1 Гн, С = 100 мкФ.


    Категории
    Заказ решения задач по ТОЭ и ОТЦ
    Заказ решения задач по Теоретической механике

    Студенческая база

    Наш сайт представляет из себя огромную базу выполненных заданий по разым учебным темам - от широкораспространенных до экзотических. Мы стараемся сделать так, чтобы большиство учеников и студентов смогли найти у нас ответы и подсказки на интересующие их темы. Каждый день мы закачиваем несколько десятков, а иногда и сотни новых файлов, а общее количество решений в нашей базе превышает 200000 работ (далеко не все из них еще размещены на сайте, но мы ежедневно над этим работаем). И не забывайте, что в любой большой базе данных умение правильно искать информацию - залог успеха, поэтому обязательно прочитайте раздел «Как искать», что сильно повысит Ваши шансы при поиске нужного решения.

    Мы в социальных сетях:


    Договор оферты