在一个lc振荡电路中.电流i随时间的
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 20:06:54
分析电压变化,具体幅值与频率需结合实际电路来分析,单纯的LC是会衰减的.
W=2*PI*F=100=1/(sqrt(L*C))得L*C=10^-4L=10^-4*10^6/20=5H
为了不使导体烧掉而断路
f=1/T
这个问题,在很久以前也困扰了我很久.要搞懂这个问题,真不是三言两语就能说清的.特别是电感,你一定要明白电感是怎么储存能量的,它储存的是磁能,这里就涉及到电磁转换.我个人感觉电容的工作方式很好理解,电感
用能量来算1/2CU^2=1/2LI^2I=0.025A
振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生. 充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0. 放电完毕(充电开始
A、振荡电流最大时,极板间的电量放电完毕,极板间的场强为零,故A错误;B、振荡电流为零时,自感线圈中磁通量的变化率最大,即产生的感应电动势最大,故B错误;CD、振荡电流增大过程中,是极板放电过程,所以
因为LC电路的电阻为零,所以即使是两极板之间的Q趋近0时电流仍然有趋近正无穷的趋势,故电感器在阻碍电流趋近正无穷的趋势时,电感器中的电流不断增大,故随着Q的变小,I在不断增大.Q为MIN时,I有MAX
一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,故也称LC振荡电路.LC振荡电路的物理模型满足下列条件:①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零.②电
就好像正弦函数y=sin(x)的周期是T,那么y^2=[sin(x)]^2的周期就是T/2了,对吧.电场和磁场的频率相同,这是震荡产生电磁波的性质,他们的传播满足以上的正弦函数.能量与y^2成正比,所
回复:LC振荡周期的电流变化过程和能量变化过程描述下:1、并联LC振荡电路,电感L是做功的负载,电容C是储能元件,电流与电压的相位与电感相反,它们互相结合产生谐振-----内电动势.2、iL+iC代数
通过图示电流方向,知电容器在放电,则电容器上极板A带负电,下极B板带正电,振荡电流增大,电容器上的电荷量正在减小,由U=QC知AB两板间的电压在减小,电场能正在向磁场能转化.故D正确,ABC错误.故选
这题选A吧感线圈两端电压与电容器两端电压相等,电容器放电完毕的瞬间,电容器中的电完全释放,电流为0,电容器上电压消失,电场能全部转化为磁场能.
在电子技术中,振荡电路有多种形式,其中LC振荡电路只是振荡的一种形式.比如还有电容三点式振荡电路,电感三点式振荡电路,乔式振荡电路,自激振荡电路等.所谓LC振荡电路,就是由电感(L),电容(C)为核心
ABD对.分析:由于从顺时针方向大小为I的电流,第一次变为大小是I,且方向是逆时针的电流,说明这两个时刻之差最大只能等于半个周期.---A、B对(有可能的选项)同上述理由知,在t1时刻电容器正在充电
LC振荡电路基本电路一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,也称LC回路.
1实际是计算波长;2是根据LC方程计算本证频率(最大一个,最小一个),旋入时对应的本征频率下的电容值;3实际为谐振条件.具体操作自行完成,没有告知具体操作的必要.
线圈中的振荡电流减小到零时对电容器充电完毕,此时电容器两极间电压最高,放电开始.线圈中产生的自感电动势等于穿过线圈的磁通量变化率成匝数,UC=UL=L*△i/△tLC振荡电路中的振荡电流的i-t图为正