Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.15. Изучение вынужденных электромагнитных колебаний

  • Контрольные задания Вариант 1

  • Защита лаб по физике. Справочник магнитного диска (кафедра общей физики) А. Г. Москаленко М. Н. Гаршина Е. П. Татьянина С. В. Бурова


    Скачать 3.72 Mb.
    НазваниеСправочник магнитного диска (кафедра общей физики) А. Г. Москаленко М. Н. Гаршина Е. П. Татьянина С. В. Бурова
    АнкорЗащита лаб по физике.doc
    Дата04.02.2017
    Размер3.72 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЗащита лаб по физике.doc
    ТипСправочник
    #2240
    страница6 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    Лабораторные работы

    2.14. Исследование затухающих электромагнитных колебаний

    2.15. Изучение вынужденных электромагнитных колебаний


    Теоретический минимум

    • Электрический колебательный контур. Дифференциальное уравнение собственных электромагнитных колебаний и его решение.

    • Реальный колебательный контур. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение.

    • Время релаксации. Логарифмический декремент. Добротность.

    • Апериодический разряд конденсатора. Критическое сопротивление.

    • Дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных колебаний и его решение.

    • Векторная диаграмма напряжений в контуре.

    • Резонанс токов и напряжений в контуре.

    Контрольные задания

    Вариант 1

    1. Дифференциальное уравнение и его решение для LC-контура.

    2. Уравнение изменения напряжения на обкладках конденсатора емкостью С=20 мкФ имеет вид

    .

    Найти:

    1) период колебаний в LC-контуре;

    2) индуктивность контура;

    3) максимальную энергию магнитного поля.
    3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=25 нФ и катушки индуктивностью L=1 мкГн. В начальный момент времени обкладкам конденсатора сообщен заряд q0=2,5 мкКл. Написать с числовыми коэффициентами уравнение изменения от времени напряжения на обкладках конденсатора.

    4. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=530 нФ и катушки с индуктивностью L=30 мкГн. На какую длину волны настроен контур?

    5. Параметры колебательного контура имеют значения:

    С=4,0 мкФ, L=0,1мГн, R=1,0 Ом.

    Чему равна добротность контура Q? При каком сопротивлении Rкр процесс становится апериодическим?

    Вариант 2

    1. Дифференциальное уравнение и его решение для RLC-контура.

    2. Уравнение изменения со временем тока в LC-контуре, индуктивность катушки которого L=1 Гн, имеет вид

    (А).

    Найти:

    1) период колебаний в LC-контуре;

    2) емкость контура;

    3) максимальную энергию электрического поля.
    3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=1,0 нФ и катушки индуктивностью L=1,0 мГн. В начальный момент времени обкладкам конденсатора сообщен заряд

    q0=50 мкКл. Написать с числовыми коэффициентами уравнение изменения от времени заряда на обкладках конденсатора.

    4. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=2 нФ и катушки с индуктивностью L=5 мкГн. На какую длину волны настроен контур?

    5. Параметры колебательного контура имеют значения:

    С=4,0 мкФ, L=0,01мГн, R=0,5 Ом.

    Чему равна добротность контура Q? При каком сопротивлении Rкр процесс становится апериодическим?

    Вариант 3

    1. Дифференциальное уравнение и его решение для вынужденных колебаний в контуре.

    2. Уравнение изменения со временем тока в LC-контуре, индуктивность катушки которого L=1 Гн, имеет вид

    (А).

    Найти:

    1) период колебаний в LC-контуре;

    2) емкость конденсатора;

    3) максимальную энергию электрического поля.
    3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=1,0 нФ и катушки индуктивностью L=1,0 мГн. Конденсатор заряжен до напряжения U0=100 В. Чему будет равна амплитуда силы тока в контуре?

    4. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=200 пФ и катушки с индуктивностью L=2 мкГн. На какую длину волны настроен контур?

    5. Параметры колебательного контура имеют значения:

    С=8,0 мкФ, L=0,2мГн, R=1,2 Ом.

    Чему равна добротность контура Q? При какой частоте в данном контуре возникнет резонанс токов?

    Вариант 4

    1. Вид резонансных кривых для напряжений и токов в контуре.

    2. Уравнение изменения со временем тока в LC-контуре, индуктивность катушки которого L=0,1 Гн, имеет вид

    (А).

    Найти:

    1) частоту колебаний в LC-контуре;

    2) емкость конденсатора;

    3) максимальную энергию электрического поля.

    3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=1,0 нФ и катушки индуктивностью L=1,0 мГн. Конденсатор заряжен до напряжения U0=10 В. Чему будет равна амплитуда силы тока в контуре?

    4. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=200 пФ и катушки с индуктивностью L=2 мкГн. На какую длину волны настроен контур?

    5. Параметры колебательного контура имеют значения:

    С=8,0 мкФ, L=0,2мГн, R=1,2 Ом.

    Чему равна добротность контура Q? При какой частоте в данном контуре возникнет резонанс напряжений?

    Вариант 5

    1. Электромагнитные волны. Волновое уравнение и уравнение плоской электромагнитной волны. Графическое изображение волны.

    2. График изменения напряжения на обкладках конденсатора некоторого контура от времени имеет следующий вид



    Определить добротность контура Q и его время релаксации.

    3. Конденсатору емкостью С=200пФ сообщают заряд q=5нКл и замыкают на катушку с индуктивностью L=1 мГн. Чему будет равна амплитуда силы тока в контуре?

    4. Колебательный контур радиоприемника состоит из катушки с индуктивностью L=2 мГн и переменного конденсатора, емкость которого может изменяться от 10 до 100 пФ. В каком диапазоне длин волн может принимать радиостанции этот приемник?

    5. Собственная частота колебаний некоторого контура =8,0 кГц, добротность контура Q=72. В контуре возбуждаются затухающие колебания. Найти закон убывания запасенной в контуре энергии W со временем t.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта