Специальный поиск

переходный процесс цепи второго порядка


Задача 0692t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 100 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 8 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 10 Ом
i1 — ?


Задача 0693t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 0 Ом
R4 = 2 Ом
UL1 — ?


Задача 0695t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 2 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 5 Ом
i2 — ?


Задача 0696t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 2 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 5 Ом
i2 — ?


Задача 0697t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 3 Ом
i3 — ?


Задача 0699t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 2 Ом
R3 = 1 Ом
R4 = 1 Ом
i2 — ?


Задача 0701t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
C1 = 50 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 8 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = —
UC — ?


Задача 0702t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 1500 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 2 Ом
R4 = 3 Ом
i — ?


Задача 0703t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 1500 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 2 Ом
R4 = 3 Ом
i — ?


Задача 0704t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 80 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i3 — ?


Задача 0705t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 50 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 30 Ом
R4 = —
UL1 — ?


Задача 0707t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 17 Ом
R3 = 3 Ом
R4 = 2 Ом
UL — ?


Задача 0708t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 9 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 1 Ом
UL1 — ?


Задача 0709t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 9 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 1 Ом
UL1 — ?


Задача 0710t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 30 В
L1 = 1 мГн
C1 = 2,5 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 15 Ом
R4 = —
i3 — ?


Задача 0711t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 50 Ом
R2 = 50 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 100 Ом
UR3 — ?


Задача 0712t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 15 Ом
R3 = 4 Ом
R4 = —
UL1 — ?


Задача 0714t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 2 мГн
C1 = 1670 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 2 Ом
R3 = 2 Ом
R4 = 4 Ом
i2 — ?


Задача 0716t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 80 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i2 — ?


Задача 0717t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 12 Ом
R2 = 6 Ом
R3 = 8 Ом
R4 = 4 Ом
i3 — ?


Задача 0718t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 12 Ом
R2 = 6 Ом
R3 = 8 Ом
R4 = 4 Ом
i3 — ?


Задача 0720t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 30 Ом
i2 — ?


Задача 0721t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 100 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 7 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 10 Ом
i2 — ?


Задача 0722t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 1500 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 3 Ом
R4 = 2 Ом
uL — ?


Задача 0723t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 30 Ом
R2 = 70 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i2 — ?


Задача 0724t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 30 Ом
R2 = 70 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i2 — ?


Задача 0726t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 50 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 40 Ом
R4 = —
i3 — ?


Задача 0727t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 300 В
L1 = 5 мГн
C1 = 4 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 17 Ом
R4 = 20 Ом
i1 — ?


Задача 0728t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 8 Ом
R3 = 12 Ом
R4 = 2 Ом
UL — ?


Задача 0729t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 0 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 10 Ом
I1 — ?


Задача 0730t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 30 В
L1 = 1 мГн
C1 = 2,5 мкФ
R1 = 15 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = —
i4 — ?


Задача 0731t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 15 Ом
R2 = 5 Ом
R3 = 4 Ом
R4 = —
i3 — ?


Задача 0732t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 30 Ом
R2 = 70 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i3 — ?


Задача 0733t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 100 мкФ
R1 = 4 Ом
R2 = 6 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 10 Ом
i3 — ?


Задача 0734t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 1 Ом
UL — ?


Задача 0735t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 1 Ом
UL — ?


Задача 0736t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 1500 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 4 Ом
R4 = 1 Ом
UC1 — ?


Задача 0737t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 40 Ом
R2 = 60 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
uL — ?


Задача 0738t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 50 Ом
R2 = 30 Ом
R3 = 20 Ом
R4 = —
i1 — ?


Задача 0739t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 11 Ом
R3 = 9 Ом
R4 = 2 Ом
UC — ?


Задача 0740t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 30 В
L1 = 1 мГн
C1 = 2,5 мкФ
R1 = 12 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 8 Ом
R4 = —
i2 — ?


Задача 0741t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 7 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 4 Ом
R4 = —
i2 — ?


Задача 0742t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 7 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 4 Ом
R4 = —
i2 — ?


Задача 0743t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 40 Ом
R2 = 60 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
UL — ?


Задача 0744t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 30 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 10 Ом
i1 — ?


Задача 0745t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 100 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 5 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 10 Ом
UL — ?


Задача 0746t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 100 мкФ
R1 = 5 Ом
R2 = 5 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 10 Ом
UL — ?


Задача 0747t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 2 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 0 Ом
UC — ?


Задача 0748t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 3 Ом
UC1 — ?


Задача 0749t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 3 Ом
UC1 — ?


Задача 0750t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 0 Ом
R2 = 3 Ом
R3 = 1 Ом
R4 = 1 Ом
UC — ?


Задача 0751t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 50 Ом
R2 = 35 Ом
R3 = 15 Ом
R4 = —
i2 — ?


Задача 0752t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 8 Ом
UR1 — ?


Задача 0753t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 30 В
L1 = 1 мГн
C1 = 2,5 мкФ
R1 = 8 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 12 Ом
R4 = —
UL — ?


Задача 0754t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 2 мГн
C1 = 1670 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 2 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 1 Ом
UR1 — ?


Задача 0755t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 2 мГн
C1 = 1670 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 2 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 1 Ом
UR1 — ?


Задача 0756t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 8 Ом
R2 = 8 Ом
R3 = 8 Ом
R4 = 4 Ом
UL — ?


Задача 0757t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 2 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 8 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 2 Ом
i1 — ?


Задача 0758t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 100 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 2 Ом
i1 — ?


Задача 0759t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 0 Ом
R3 = 1 Ом
R4 = 1 Ом
i1 — ?


Задача 0760t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 1 мГн
C1 = 1500 мкФ
R1 = 2 Ом
R2 = 13 Ом
R3 = 1 Ом
R4 = 4 Ом
uL — ?


Задача 0761t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 90 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом
i1 — ?


Задача 0762t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 300 В
L1 = 5 мГн
C1 = 4 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = 20 Ом
UC1 — ?


Задача 0763t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 6 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 4 Ом
UL1 — ?


Задача 0764t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 150 В
L1 = 4 мГн
C1 = 5 мкФ
R1 = 6 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 4 Ом
UL1 — ?


Задача 0765t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 30 В
L1 = 1 мГн
C1 = 2,5 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 10 Ом
R4 = —
UC — ?


Задача 0766t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 100 Ом
R2 = 0 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 100 Ом
i1 — ?


Задача 0767t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 10 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 100 Ом
R2 = 0 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 100 Ом
i1 — ?


Задача 0768t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 50 В
L1 = 2 мГн
C1 = 1670 мкФ
R1 = 1 Ом
R2 = 2 Ом
R3 = 1 Ом
R4 = 5 Ом
i1 — ?


Задача 0769t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 120 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 8 Ом
R2 = 8 Ом
R3 = 8 Ом
R4 = 4 Ом
i1(t) — ?


Задача 0770t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 20 Ом
i1 — ?


Задача 0771t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 1 мГн
C1 = 10 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 20 Ом
R3 = 50 Ом
R4 = 20 Ом
i1 — ?


Задача 0725t

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 3.1—3.20). В цепи действует постоянная ЭДС E. Параметры цепи приведены в табл. 3.1. Рассмотреть переходный процесс в цепи второго порядка (см. рис. 3.1—3.20), когда L2 = 0, т.е. участок a—b схемы закорочен, и когда C2 = ∞, т.е. ветвь m—n с конденсатором C2 разомкнута. При вычерчивании схемы элементы L2 и C2 должны отсутствовать. Определить закон изменения во времени указанной в таблице величины (тока или напряжения).
Задачу решить классическим методом. на основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min, где |p|min — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Е = 200 В
L1 = 1 мГн
C1 = 50 мкФ
R1 = 4 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = 20 Ом
R4 = 6 Ом
i2 — ?