Áram nyitó és záró áramkörök


Találjuk az első karakter a jelenlegi változás szakadt. Tegyük fel, hogy az áramkörben induktivitás L és R ellenállás és a jelenlegi forrás lehetővé kapcsoló és a kapcsoló a 2. Ezután az áramkörben áram folyik.
A t = 0 Feszültségmentesítsék a (kapcsoló az 1-helyzetben). Amint a jelenlegi csökkenni kezd, felmerülő # 949; i. Ennek ellensúlyozására a csökkenő .po második szabály Kirchhoff. - kaptunk egy egységes ellenőrző-1. Elválasztó változók kapjuk: ,, c - const megtalálható a kezdeti feltételek. A t = 0 →., →.
Vegyük azt az esetet az 1. kör, 2. Miután a kapcsolat az áramforrás, amíg a jelenlegi eléri a beállított értéket: a kör kivételével # 949; ,, ott is. Kaptunk egy nem egységes ellenőrző-1. Megoldás az inhomogén egyenlet összege az általános megoldás a megfelelő homogén egyenletet, és egy adott megoldást a megfelelő homogén egyenlet :. Könnyen belátható, hogy egy adott megoldás. állandó talált a kezdeti feltételeket a t = 0, I = 0 ,,.

31.Energiya mágneses mezőt. Az energiasűrűség.
Vezényel amelyeken keresztül villamos áram folyik mindig határozza meg a mágneses mező
Sőt, a mágneses mező jelenik meg, és eltűnik együtt a megjelenése és eltűnése az elektromos áram. Következésképpen egyes jelenlegi energetikai megy mágneses teret hoznak létre, amely egy hordozó, mint a villamos energia. mágneses mező az energia egyenlő a munkát, amely nem fogyasztott áram létrehoz egy mágneses mezőt
Tekintsünk egy áramút amelynek L induktivitás, a mágneses fluxus hurok foglalkozik
Sőt, ha változik a jelenlegi dl változásához vezet mágneses fluxus
Változtatni a mágneses fluxus a szükséges összeget munka elvégzésére dF
Ezután a munka egyenlő lesz
;
Fejezzük az energia a mágneses mező a mágneses mező jellegzetes
;;;;
Az energia koncentrálódik egy egységnyi térfogatban (volumetrikus energia sűrűsége a mágneses mező)
;
Harmonikus rezgések és jellemzőik. Eltérnek egymástól. harmonikus rezgés egyenlet
Amikor különféle mozgás a természetben megfigyelhető, van néhány, amelyek ismétlődnek egy bizonyos ideig hívják őket időszakos, és azt az időszakot, amely alatt ismételni az úgynevezett időszakban.
Az oszcillációs mozgást utal periodikus. A fizikai jellege az oszcilláció változtatható, ennek megfelelően megkülönböztetni rezgések, mechanikai, elektromágneses, stb Azonban a különböző rezgési folyamat leírására ugyanazokkal a tulajdonságokkal és ugyanazt az egyenletet. Innen az ösvény. célszerű egy egységes megközelítés a tanulmány a rezgések különböző fizikai jellegű.
A rezgés: szabad (rezgések, amelyek előfordulnak a hiányában változó külső hatások, és eredő kezdődő egyenlete a rendszer egyensúlyban), eltolt (ébredő vibrációk a rendszer hatása alatt a változók külső hatások) alkokolebanie (oszcilláció áll elő a forrás miatt forrás a rendszerbe bevitt)
A legegyszerűbb yavl. harmonikusok oszcillációk, melyek fluktuáló értéke változik az idővel szerinti cos, sin:
S -kolebatelnaya érték A-amplitúdó rezgéseket. -fázisú koleb.v idő t,
;
;
Alatt az időtartam egyenlő a fázis növekszik 2P. így tudjuk írni:
Néha harmonikus rezgések Rec. csökkenése grafikus módszerekkel forgása amplitúdójú vektorral vagy a vektor által diagramok.
Ie harmonikus rezgések - vetítési néhány önkényesen kiválasztott amplitudótengely A Felfügg. egy tetszőleges pontban olyan szögben # 945; o és forog. szögsebességgel W0 e pont körül.