КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Вынужденные электрические колебания
Вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны (Вынужденные электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Возникновение электромагнитных волн. Уравнение плоской электромагнитной волны. Энергия электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн.)
Вынужденные колебания в контуре можно осуществить, например, если последовательно в контур (см. рис. 1 а) подать переменное напряжение:
где
Рис. 1 Схема для получения вынужденных колебаний в контуре
Это напряжение нужно прибавить к ЭДС самоиндукции и формула (9.2) примет вид:
или после подставки значений
После преобразования, получим:
Решение этого уравнения имеет вид:
где Подстановка значений
Продифференцировав выражение (6) по t, найдём силу тока в контуре при установившихся колебаниях:
где
Из этой формулы следует, что ток отстаёт по фазе от напряжения (φ>0) в том случае, когда
Представим соотношение (2) в виде
Произведение IR равно напряжению
Таким образом, сумма напряжений на отдельных элементах контура равна в каждый момент времени напряжению, приложенному извне (1) В соответствии с (8)
Разделив выражение (9.19) на ёмкость, получим напряжение на конденсаторе
Здесь
Умножив производную функцию (4) на L, получим напряжение на индуктивности:
Здесь
Сопоставление формул (8), (12), (14) и (15) показывает, что напряжение на ёмкости отстаёт по фазе от силы тока на π/2. Напряжение на активном сопротивлении изменяется в фазе с током. можно показать, что резонансная частота для заряда q и напряжения на конденсаторе Uc равна:
Резонансные кривые для Uc изображены на рис. 9.6 (резонансные кривые для q имеют такой же вид). При ω→0 резонансные кривые сходятся в одной точке с ординатой UCm=Um – напряжению, возникающему на конденсаторе при подключении его к источнику постоянного напряжения Um. Максимум при резонансе получается тем выше и острее, чем меньше
Рис. 2 Резонансные кривые для напряжения на конденсаторе
Резонансные кривые для силы тока приведены на рис. 2. Амплитуда силы тока имеет максимальное значение при
Рис. 3 Резонансные кривые для силы тока в контуре
Явление резонанса используется для выделения из сложного напряжения нужной составляющей. пусть напряжение, приложенное к контуру, равно
Настроив контур на одну из частот
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1452; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |