如图2所示电路图原处处于稳态,t=0时将开关s闭合
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 12:56:43
三要素法:1.开关闭合后,电容电压不能突变,因此:Uc(0+)=Uc(0-)=54V2.Uc(∞)=9x(6//3)=18V3.时间常数:τ=RC=1/250s综上,三要素法可以直接写出Uc(t):U
(1)由P=U2R可得,加热电阻的阻值:R=U2P加热=(220V)24400W=11Ω;(2)标准大气压下水的沸点是100℃,水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1
(1)明确电路中的电流方向,再根据电流从电压表的正接线柱流入,负接线柱流出,标出电压表的正负接线柱,如下图:(2)注意两灯泡串联,电压表和灯泡L1并联,让电流从正接线柱流入,负接线柱流出,电路连接如下
先求开关闭合前后的不会突变的量iL(0-)=15/(100+200)=0.05A,iL(0+)=0.05A.iL(无穷)=15/(100+100*200/300)=0.09A,时间常数T=L/R=0.
s闭合前,iL(0)=15/(100+200)=0.05As闭合后,左边3个元件用戴维南等效,变成7.5v与50欧串联,则用拉氏变换,叠加原理,iL=零状态解+零输入解,即IL=7.5/s[(50+2
iL所在支路有电感,电感阻止电流变化的性质,在切换瞬间,iL不变,仍然为切换前的值,即为1A.则UL=8-1*4=4V.i2流经的是电阻,切换后电阻两端瞬间变为8V,电流i2=8/4=2A.i1=iL
戴维南简化,然后就简单了Uc(t)=20/3(1-e^(-t))
稳态时,总电流i=6/(2+4)=1A--->电容器初电压Uc=4V开关S打开后,电源通过R=2Ω电阻对电容器充电,由4V充到6V电流时间常数RC=2*0.5=1s,由三要素法Uc(t)=6+[4-6
这个电路经R和L限流就是那个电流,电容不看
555的周期可以通过调节输入电流大小改变的通过对2,6;7针输入电流的微小调节可是实现输出频率的调节实验六555定时器及其应用一.实验目的1.
t=0+时,iL(0+)=iL(0-)=15/(3+2)=3A &nb
Z2I2'就是Z2上的电压这个电压除以Z1,即乘以Z1的导纳Y1就是Z1上的电流故:Z2I2'Y1是Z1上的电流.再问:再问:亲…帮我看看这个好么?再答:这个就是电压/阻抗=电流呀。再问:那书里是不是
(1)当S接左面时电路中只有电阻R1,总电阻最小,电流路中电流最大,发热管功率就会最大,处于加热状态,因此A灯为红色灯.故答案为:红.(2)加热时:加热管的电功率P1=550W电阻R1=U2P1=(2
分析:分别对两物体受力分析,由共点力的平衡规律可知两物体的质量关系;由力的合成可知m1增大后,角度变大可使物体再次处于平衡状态.对m1受力分析,可知绳子对m1的拉力等于m1的重力;由于绳子各部分拉力相
这公式应是I1=u/(R+jwL)是书上漏悼括号吧再问:亲,帮我看一下这个问题好吗?再问:
如图所示,夹子开始处于关闭状态,将液态A滴入试管②与气体B充分反应,打开答案C因为氯化氢极易溶于水,滴入硝酸银溶液后,2试管几乎真空,打开夹子