Колебания и переменный ток 1. Для схемы определить ток в цепи, коэффициент мощности, активную и реактивную и полную мощность и построить векторную диаграмму 2. Для схемы определить ток в цепи, коэффициент мощности, активную и реактивную и полную мощность и построить векторную диаграмму 3. Начальная амплитуда затухающих колебаний A0. По истечении секунд A0/3. Определить время, по истечении которого амплитуда станет равной A0/10. Найти время релаксации. 8. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности, конденсатора C и резистора R. Определить индуктивность контура, если известно, что амплитуда силы тока в контуре уменьшилась в е раз за n полных колебаний. 9. Определите добротность Q колебательного контура, если его собственная частота ω0 отличается на 5 % от частоты ω свободных затухающих колебаний. 10. В цепь переменного тока частотой ω резистор сопротивлением R и катушка индуктивностью L один раз включены последовательно, другой – параллельно. Определите для обоих случаев полное сопротивление цепи Z . 11. В цепи переменного тока с частотой ν=50 Гц амплитуда силы тока внешней (неразветвленной) цепи равна нулю. Определите индуктивность L катушки, если электроемкость C конденсатора равна 10 мкФ. 12. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L, конденсатора и резистора R. Определить емкость контура, если известно, что амплитуда силы тока в контуре уменьшилась в е раз за n полных колебаний. 13. Определить амплитуду и начальную фазу результирующего колебания при сложении двух колебаний одного направления: x1 A1 cos(0t 01 ) где A1 =1 см ; A2 = 2 см; 01 ; 02 6 2 x2 A2 cos(0t 02 ) T 14. Запишите уравнение затухающих колебаний, если величина заряда q0 при t составляет 10 3 нКл, период затухающих колебаний T = 3 с, логарифмический декремент затухания θ=0,03, начальная фаза колебаний равна нулю. 15. В колебательном контуре произошло 100 полных колебаний, при этом амплитуда напряжения на конденсаторе уменьшилась в 10 раз. Определите логарифмический декремент затухания. 16. Добротность Q колебательной системы равна 314. Определите, во сколько раз уменьшится амплитуда колебаний за время, в течение которого система совершает N =110 полных колебаний. 17. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности, конденсатора C и резистора R. Определить коэффициент затухания и период затухающих колебаний. 19. Колебательная система совершает затухающие колебания с частотой ν=800 Гц. Определите резонансную частоту νрез, если собственная частота ν0 колебательной системы составляет 802 Гц. 20. Сила тока в колебательном контуре, содержащем катушку индуктивностью L = 0,2 Гн и конденсатор, со временем изменяется согласно уравнению I 0.2sin 250 t , A. Пренебрегая сопротивлением контура, определите: период колебаний; электроемкость конденсатора; максимальное значение напряжения на обкладках конденсатора; максимальную энергию магнитного поля; максимальную энергию электрического поля 21. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С =100 пФ, катушки индуктивностью L = 0,01 Гн и резистора сопротивлением R = 20 Ом . Определите: период затухающих колебаний; через сколько полных колебаний амплитуда тока в контуре уменьшится в e раз. 22. Гармонические колебания напряжения на конденсаторе описываются уравнением U 0.01cos(4 t ) , м. Определите 1) амплитуду колебаний; 2) циклическую частоту; 3) период 8 колебаний; 4) частоту колебаний; 5) начальную фазу колебаний. 26. В колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью С =5 нФ и катушку индуктивностью L =10 мкГн и активным сопротивлением R = 0,2 Ом, поддерживаются незатухающие гармонические колебания. Определите амплитудное значение напряжения U Cm на конденсаторе, если средняя мощность, потребляемая колебательным контуром, составляет 5 мВт . 27. Цепь переменного тока состоит из последовательно включенных катушки индуктивности L, конденсатора емкостью C и резистора сопротивлением R. Амплитудное значение суммарного напряжения на катушке и конденсаторе ULC=100 В, амплитудное значение напряжения на резисторе UR =160 В. Определите сдвиг фаз между током и внешним напряжением. 28. Для схемы определить ток в цепи; коэффициент мощности цепи; активную, реактивную и полную мощности и построить в масштабе векторную диаграмму. XC = 6 Ом, XL = 5 Ом, U = 80 В, R1 = 4 Ом, R2 = 3 Ом. 29. Для схемы определить ток в цепи; коэффициент мощности цепи; активную, реактивную и полную мощности и построить в масштабе векторную диаграмму. XC = 2 Ом, XL = 2 Ом, U = 20 В, R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом 30. Для схемы определить ток в цепи; коэффициент мощности цепи; активную, реактивную и полную мощности и построить в масштабе векторную диаграмму. XC = 4 Ом, XL = 2 Ом, U = 40 В, R1 = 6 Ом, R2 = 4 Ом. 31. Электрическая цепь питается от источника синусоидального тока с частотой 200 Гц и напряжением 120 В. Дано: R = 4 Ом, L = 6,37 мГн, C = 159 мкФ. Вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках, активную, реактивную, и полную мощности. Построить векторную диаграмму. 32. Для схемы определить ток в цепи; коэффициент мощности цепи; активную, реактивную и полную мощности и построить в масштабе векторную диаграмму. XC = 4 Ом, XL = 5 Ом, U = 50 В, R1 = 8 Ом, R2 = 6 Ом 33. Для схемы определить ток в цепи; коэффициент мощности цепи; активную, реактивную и полную мощности и построить в масштабе векторную диаграмму. XC = 2 Ом, XL = 3 Ом, U = 80 В, R1 = 6 Ом, R2 = 5 Ом 34.