在t=0时的电流

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 05:35:46
已知正弦电流的初相位为60°,t=0时的瞬时值为8.66A.在t=1/300s时电流第一次下降为0,则期振幅是多少?

60°是初相,没有错啊!答案中,是说“当t=0时,i=Im*sin60°=8.66A,得出Im=10A”t=0时,i=Im*sin(wt+60°)=Im*sin60°再问:不是i=Im*cos(wt+

在t=0时开关闭合,闭合前电路已处于稳态.求开关S闭合后的电流

初始值:iL(0+)=iL(0-)=5mA,稳态值:iL(无穷)=10mA,时间常数:T=L/R=1/1=1ms,故电流:iL(t)=10-5e^(-1000t)mA.

5,如图甲所示两个闭合圆形线圈AB的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以如图乙所示的变化电流,t=0时电流的方向为顺

t1到t2,内圈电流逆时针增大,则外圈内部磁通量增大,由楞次定律,知外圈要阻碍磁通量增大,外圈要远离内圈,因为内圈的感应磁场是非匀强磁场,不能按面积和磁通量成正比的思路解决,因为磁感应强度都集中在内圈

如图1所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以如图2所示的变化电流,t=0时电流方向为顺时

在t1~t2时间内,由于线圈A的逆时针方向电流增大,导致线圈B磁通量增大,感应电流的磁场与它相反,根据安培定则可知,线圈A在线圈B内部产生磁场方向垂直纸面向外,则线圈B内有顺时针方向的电流.此时线圈B

如图,开关S在t=0时闭合,求电流i.

i=6exp(-t/RC)-2.4exp(-t*R/L)=6exp(-500t)-2.4exp(-1000t)

已知电量q(t)=2t^2+3t+5(C),求t=1 t=3时(1) i(3)的电流值.

对时间t求导i(t)=q'(t)=4t+3t=1i(1)=7t=3i(3)=15再问:为什么要求导。能具体解下吗?再答:电流是电量的变化率在某一时刻t0q0电量的变化为Δq时间的变化Δt其变化率i(t

已知通过元件的电荷q(t)=2sin(2t) C,求t>0时的电流i(t)

q(t)=2sin(2t)dq/dt=2(sin(2t))'(对sin(2t)求导数,有公式(sinx)'=cosx)=2cos(2t)*(2t)'(对2t求导,有公式(Ax)'=A)=2cos(2t

一交流电路中电流变化规律为i= Imsinωt,已知在t=T/8时,i=10A,那么串接在电路中的电流表的示数是多少?

恩..所以就是10A咯.!不就是那个i写错.应该I=10A..不就是它想混你咯..就写10A咯!

图示电路中US 恒定.电路原已稳定.试求 t = 0时开关S闭合后的电流 i(t).

开关闭合动作前电容电压由三个电阻串联分压确定uc(0)=[10/(5+10+5)]20V=10V开关闭合动作后下边的5Ω电阻被短路,电容电压由两个电阻串联分压确定uc(∞)=[10/(5+10)]20

已知通过元件的电荷 q(t) = 2sin(2t) C,求 t > 0 时的电流 i(t)

在这里放了一个偷换概念的错误,第二秒的时候通过的电荷量为2sin(4),代表的哪一个瞬间的值,并不是“单位时间内通过导体某横截面的电荷量”,而q(t)的导数=dq/dt,所以,它代表单位时间内通过导体

已知通过元件的电荷q(t)=2sin(2t) C,求t>0时的电流i(t)

电流是电量对于时间的变化率,也就是q(t)的导数.所以i(t)=q'(t)=4cos(2t)时间t没有小于0的.

已知通过元件的电荷q(t)=2sin(2t) C,求t>0时的电流i(t).

(sinx)'=cosx这是运算法则(sin2x)'=(cos2x)*(2x)=2xcos2x

如图所示电路,开关S闭合前电路已稳定.t=0时开关闭合,求开关闭合后的电感电流i(t).用三要素法.

闭合前的电感电流iL=10/6=5/3A闭合足够长时间后的电感电流=10/6+16/3=7AR,L电路的时间常数是L/R,R为所有电阻并联后的等效电阻,为1欧,所以时间常数为0.5秒所以:i(t)=7

求正弦交流电的频率已知正弦交流电的初相位为60度,t=0时的瞬时值为8.66 A .在t=1/300 s 时电流第一次下

1/300s时间内经过(180-60)度即为(180-60)/360=1/3个周期周期就是1/100s频率是100Hz

已知电感初始储能为0,在t=0时开关闭合,求换路后的电流iL(t)

在t=∞,电路达到直流稳态,此时电感L相当于短路;根据基尔霍夫电流定律,i1+3*i1=iL;设受控电流源两端电压为U,上端为高压端,则iL=U/2欧;且5=8欧*i1+U;三个方程,三个未知数,求得