lista 2, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia


ZADANIA Z ELEKTROTECHNIKI LISTA 2 I ME

  1. Prąd zwarcia akumulatora zasadowego o SEM E  1,25 V wynosi 5 A. Do akumulatora włączono odbiornik. Jaka jest wartość rezystancji odbiornika, jeżeli napięcie na nim wynosi 1,2 V? Odp. 6Ω

  1. 0x08 graphic
    W obwodzie (rys.) rezystancje oporników wynoszą: R0  1 Ω, R1  5 Ω, R2  14 Ω, R3  30 Ω, R4  25 Ω, R­5  50 Ω. Prąd w oporniku R5 wynosi I5  2 A. Obliczyć E oraz Ra-b. Odp. 436 V, 16,77 Ω

  1. 0x08 graphic
    Parametry obwodów wynoszą odpowiednio: E1  110 V, E2  220 V, E3  240 V, R21  11 Ω, R32  4 Ω, R13  13 Ω. Obliczyć prądy w gałęziach obwodu oraz moc źródeł i oporników.

  2. Wyznaczyć napięcie U przyłożone do zacisków obwodu przedstawionego na rys. jeżeli napięcie UAB  2 V. Dane: R1  1 kΩ, R2  9,5 kΩ, R3  100 Ω, R4  900 Ω. Odp. 400 V

0x08 graphic

  1. Źródło o rezystancji wewnętrznej Rw zasila odbiornik o rezystancji R. Obliczyć stosunek Rw/R, jeżeli wiadomo że, przy 2,25-krotnym zwiększeniu rezystancji odbiornika moc odbiornika nie ulegnie zmianie.

Odp. 1,5

  1. Dwie prądnice o siłach elektromotorycznych E1  229 V, E2  232 V, oraz rezystancjach wewnętrznych Rw1  0,03 Ω, Rw2  0,06 Ω połączone równolegle zasilają odbiornik. Moc pobierana przez odbiornik
    P  110 kW. Obliczyć moc oddawaną przez poszczególne prądnice, napięcie na zaciskach odbiornika oraz napięcie na zaciskach prądnic po odłączeniu odbiornika. Odp. 66 kW, 44 kW, 220 V, 230 V

  1. Grupa odbiorników o mocy P  2,2 kW i napięciu U  220 V ma być zasilana ze źródła za pomocą linii dwuprzewodowej o długości l  40 m. Dobrać przekrój przewodów aluminiowych tak, aby spadek napięcia w linii nie przekroczył 2%. Znormalizowane przekroje przewodów:...1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2. Konduktywność aluminium γAl  35⋅106 S/m. Po dobraniu przekroju przewodów obliczyć spadek napięcia w linii. Odp. 6 mm2, 3,8 V, 1,73 %

  1. Temperatura cewki nawiniętej drutem miedzianym przy pracy znamionowej wynosi 30°C. Obliczyć temperaturę tej cewki przy napięciu zasilającym U  1,1Un jeżeli wiadomo, że prąd jest wówczas taki sam jak przy napięciu znamionowym (αCu  0,004 1/K). Odp. 55°C

  1. Obliczyć siłę elektromotoryczną SEM i rezystancję wewnętrzną źródła wiedząc, że moc odbiornika zasilanego z tego źródła jest równa 8 W przy dwóch różnych wartościach rezystancji odbiornika R1  2 Ω i R2 = 0,5 Ω.

  1. Jaka musi być moc grzałki nurkowej zdolnej zagotować w ciągu 5 min 0,4 l wody o temperaturze 10°C? Sprawność grzałki η  0,8, cw  4180 J/(kg⋅K). Odp. 628 W

  1. Obliczyć moc grzałki suszarki elektrycznej, która ogrzałaby w ciągu 1 min 300 l powietrza od temperatury 20°C do 70°C. Gęstość powietrza δ  1,29 kg/m3, a ciepło właściwe cw  1004 J/(kg⋅K). Odp. 327 W

  1. Żarówkę o znamionowej mocy Pzn  100 W włączono na napięcie znamionowe Uzn  220 V. Na skutek złego kontaktu w gniazdku wtyczkowym napięcie na żarówce zmalało do U1  200 V. Obliczyć ciepło wydzielone w gniazdku w ciągu jednej minuty oraz rezystancję przejścia na styku.

Odp. Q  496 J, Rp  48,5 Ω

  1. Dwa odbiorniki o danych znamionowych U1  12 V, P1  6 W, U2  24 V, P2  6 W należy tak załączyć do sieci o napięciu U  24 V, aby pracowały w warunkach znamionowych. Obliczyć wartość dodatkowej rezystancji R. Ile wynosi moc pobrana przez układ? Odp. R  24 Ω, P  18 W

  1. Natężenie prądu I w przewodzie zmienia się w czasie zgodnie ze wzorem I(t)  4+2t, w którym [t]  s, a [I]  A. Jaki ładunek przepłynie przez przekrój poprzeczny przewodu w czasie od t1  2 s do t2  6 s ? Określić natężenie prądu stałego, przy którym taki sam ładunek przepłynie przez ten przewód w tym samym czasie?

Odp. Q  48 C, I  12 A

  1. Grzejnik z chromonikieliny emituje moc Po  500 W przy napięciu zasilającym Uo  110 V i temperaturze drutu to  800°C. Jaką moc P1 emitowałby grzejnik, gdyby drut utrzymywano w temperaturze t1  200°C przez zanurzenie w chłodzącej kąpieli olejowej. Napięcie zasilające pozostaje takie samo, α dla chromonikieliny wynosi 4⋅10-4 1/K w temp. T  293 K. Odp. 10 Ω

  1. Miedziana cewka miernika magnetoelektrycznego ma rezystancję Ro  3,3 Ω. Aby zmniejszyć zależność wskazań miernika od temperatury, cewkę połączono szeregowo z rezystorem wykonanym z drutu manganinowego, w wyniku czego rezystancja miernika zmienia się tylko o 1% przy zmianie temp. o 10°C. Wyznaczyć rezystancję Rx tego rezystora, jeżeli dla miedzi α1  4⋅10-3 1/K, a dla drutu manganinowego
    α2  1,5⋅10-5 1/K. Odp. Rx = 10Ω

  1. Znaleźć spadek potencjału wzdłuż 500-metrowego przewodu miedzianego o średnicy 2 mm, przez który płynie prąd 2 A. Rezystywność miedzi ρ  1,8⋅10-8 Ω⋅m. Odp. 18/π Ω

  1. W ośrodku nieskończenie rozległym o rezystywności ρ  100 Ω⋅m znajduje się metalowa kulka o średnicy D  0,1 m. Obliczyć rezystancję układu kulka-nieograniczony ośrodek. Odp. 150 Ω

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
lista 4a, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 3a, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 1, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 1a, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 4, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 2a, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 3, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
lista 4a, Elektrotechnika, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ćwiczenia
I9, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I4, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I12, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
Podstawy Elektroniki ćwiczenie 2
I11, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I5, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I7, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I10, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I3, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I2, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia
I15, Elektrotechnika AGH, Semestr I zimowy 2012-2013, Podstawy Informatyki Ćwiczenia

więcej podobnych podstron