Finneas
17.03.2023 20:02

1 ТЕМА Расчет входного сопротивления связанных колебательных контуров и тока в контурах 2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Углубление теоретических знаний 3 ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ: Методическое пособие по выполнению практической работы. 4 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: Входное сопротивление связанных колебательных контуров состоит из активной составляющей входного сопротивления и реактивной составляющей входного сопротивления : Rвх=Rп1+Rвн Хвх=Х1+Хвн Влияние, которое вторичный контур оказывает на первичный контур, равносильно действию сопротивления, которое и называют вносимым. Так как в первичном контуре меняется и амплитуда и фаза тока , то из вторичного контура в первичный контур вносится активное вносимое сопротивление и реактивное вносимое сопротивление. Вносимые сопротивления зависят от частоты и от степени связи между контурами. . 5 ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТОКА В КОНТУРАХ Индуктивно связанные контуры имеют параметры L1=11 мкГн, С1=40 пФ L2=12 мкГн, С2=36 пФ, Rп1=4 Ом, Rп2=4.5 Ом и коэффициент связи равен 0.2. В первичный контур включен источник ЭДС с амплитудой 5 В и длиной волны 40 м. Определить амплитуды токов в контурах, напряжение снимаемое с емкости С2 и входное сопротивление. 6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 6.1 Изучить теоретический материал. Практическая работа рассчитана на 6 часов ( три пары) 6.2 Определить входное сопротивление (отводится время 4 часа) Для этого необходимо производить вычисления в следующей последовательности: - определить угловую частоту W - найти реактивное сопротивление первичного контура Х1 - найти реактивное сопротивление вторичного контура Х2 - найти взаимоиндуктивность между контурами М - найти реактивное сопротивление связи Хсв - найти модуль полного сопротивления вторичного контура Zвх2 - найти активное вносимое сопротивление Rвн - найти реактивное вносимое сопротивление Хвн - найти активную составляющую входного сопротивления Rвх - найти реактивную составляющую входного сопротивления Хвх - найти модуль полного сопротивления Zвх 6.3 Определить амплитуды токов в контурах, напряжение, снимаемое с емкости С2( отводится время 2 часа) Решаем в следующей последовательности: - найти амплитуду тока в первичном контуре по з.Ома - найти амплитуду ЭДС во вторичном контуре - найти амплитуду тока во вторичном контуре по з.Ома - находим амплитуду выходного напряжения Uс2 7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 1Какой характер имеет входное сопротивление в связанных колебательных контурах? 2От чего зависит входное сопротивление?

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
ahun2001ahun
01.05.2022 21:01

Суммирующая машина Паска́ля, «Паскали́на» (фр. Pascaline) — арифметическая машина, изобретённая французским учёным Блезом Паскалем (1623—1662) в 1642 году.

История

Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину» в 1642 году в возрасте 19 лет, наблюдая за работой своего отца, который был сборщиком налогов и часто выполнял долгие и утомительные расчёты.

Машина Паскаля представляла собой механическое устройство в виде ящичка с многочисленными связанными одна с другой шестерёнками. Складываемые числа вводились в машину при соответствующего поворота наборных колёсиков. На каждое из этих колёсиков, соответствовавших одному десятичному разряду числа, были нанесены деления от 0 до 9. При вводе числа колесики прокручивались до соответствующей цифры. Совершив полный оборот, избыток над цифрой 9 колёсико переносило на соседний разряд, сдвигая соседнее колесо на 1 позицию. Первые варианты «Паскалины» имели пять зубчатых колёс, позднее их число увеличилось до шести или даже восьми, что позволяло работать с большими числами, вплоть до 9 999 999. ответ появлялся в верхней части металлического корпуса. Вращение колёс было возможно лишь в одном направлении, исключая возможность непосредственного оперирования отрицательными числами. Тем не менее машина Паскаля позволяла выполнять не только сложение, но и другие операции, но требовала при этом применения довольно неудобной процедуры повторных сложений. Вычитание выполнялось при дополнений до девятки, которые для считавшему появлялись в окошке, размещённом над выставленным оригинальным значением.

Несмотря на преимущества автоматических вычислений, использование десятичной машины для финансовых расчётов в рамках действовавшей в то время во Франции денежной системы было затруднительным. Расчёты велись в ливрах, су и денье. В ливре насчитывалось 20 су, в су — 12 денье. Использование десятичной системы в недесятичных финансовых расчётах усложняло и без того нелёгкий процесс вычислений.

Тем не менее примерно за 10 лет Паскаль построил около 50 и даже сумел продать около дюжины вариантов своей машины. Несмотря на вызываемый ею всеобщий восторг, машина не принесла богатства своему создателю. Сложность и высокая стоимость машины в сочетании с небольшими вычислительными служили препятствием её широкому распространению. Тем не менее, заложенный в основу «Паскалины» принцип связанных колёс почти на три столетия стал основой для большинства создаваемых вычислительных устройств.

Машина Паскаля стала вторым реально работающим вычислительным устройством после считающих часов Вильгельма Шиккарда (нем. Wilhelm Schickard), созданных в 1623 году.

Переход Франции в 1799 году на метрическую систему коснулся также её денежной системы, которая стала, наконец, десятичной. Однако практически до начала XIX века создание и использование считающих машин оставалось невыгодным. Лишь в 1820 году Шарль Ксавье Тома де Кольмар запатентовал первый механический калькулятор, ставший коммерчески успешным.

Объяснение: почаще заглядывай на вики)

0,0(0 оценок)
Ответ:
rudnevskaya2004
04.04.2021 16:21
Извини , рисовать не умею, но могу словами. Представим призму вид сбоку, стоящую на основании. Луч входит в левую грань чуть снизу, прелом ляется книзу и чез некоторое расстояние упирается в правую грань изнутри, опять ломается книзу и все- ничего сложного нарисуй и ,если не понятно, снова спроси.
Об"яснять ты не просила. Теперь второй вопрос: Вика, представь себе (для понимания физики)что призма имеет опт. плотность, равную опт. плотности окруающего вещества, что произойдет с лучом? А ничего! Он пойдет прямо.
Стало быть при изменении опт пл призмы от пплотности окружающего вещества до плотности первоначальной луч будет постепенно изменяться от прямолинейного до того, что был в первом случае все более и более преломляясь (уж извини за сокращения тяжело набирать номер копытом)
Удачи-Непонятки пиши
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота