一自感為L,電阻為R的線圈與一無自感的電阻R0串聯(lián)地接于電源上,如圖所示。
(1)求開關(guān)K1閉合t時(shí)間后,線圈兩端的電位差Ubc;
(2)若ε=20V,R0=50Ω,R=150Ω,L=5.0H,求t=0.5τ時(shí)線圈兩端的電位差Ubc和Uab;
(3)待電路中電流達(dá)到穩(wěn)定值,閉合開關(guān)K2,求閉合0.01s后,通過K2中的電流的大小和方向。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
在檢查鐵磁性材料的缺陷時(shí),常用直流磁化的方法將鐵磁性材料磁化到飽和區(qū),使磁導(dǎo)率的變化向等于1的漸近線趨近,故可作為非鐵磁性材料來對(duì)待。
金屬鋁、銀、銅、鐵在冷加工后,電阻一直隨著退火溫度的升高而下降。
兩種鐵磁性物質(zhì)組成固溶體時(shí),它們飽和磁化強(qiáng)度的隨著固溶體的濃度增加而單調(diào)增加。
當(dāng)冷變形度超過10%時(shí),電阻稍有增加,通常純金屬由冷變形引起的電阻的增加約為2~6%。
福斯特提出有效磁導(dǎo)率,用變化的磁場(chǎng)Hz和恒定的磁導(dǎo)率μ替代了實(shí)際上恒定的磁場(chǎng)H0和變化的磁導(dǎo)率。
特征頻率是電磁檢測(cè)時(shí)應(yīng)采用的最佳試驗(yàn)頻率。
經(jīng)歸一化處理后的得到的阻抗平面圖消除了原邊線圈電阻和電感的影響。
阻抗歸一化方法消除了原邊線圈阻抗以及激勵(lì)頻率對(duì)曲線位置的影響。
不同鐵磁性材料的飽和磁滯回線所包圍的面積是不同的,軟磁性材料的磁滯回線形狀肥大,包圍的面積大,表示其磁化困難。
理論上講,渦流在導(dǎo)體中的透入深度與渦流的頻率和導(dǎo)體的電磁特性有關(guān),與激勵(lì)信號(hào)的強(qiáng)度無關(guān)。