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振荡电路中线圈的自感系数为L,电容器的电容为C,则电容器两极板间的电压从最大值变为零,所用的最少时间
振荡电路中线圈的自感系数为L,电容器的电容为C,则电容器两极板间的电压从最大值变为零,所用的最少时间为________.
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推荐答案 2014-09-10
电容器两极板间的电压从最大值到零所用的最少时间为
T,而T=2π
,故t=
π
.
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http://88.wendadaohang.com/zd/MtKtSBgtSVMgBttBVaa.html
相似回答
.
振荡电路的线圈自感系数为L,电容器的电容为C,
当电容器两
板电压从最大
...
答:
C 该时间最小为振荡周期的 .
...b触点.设这时可变
电容器电容为C,线圈自感系数为L,
答:
见解析 (1)极板上电荷由最大到零需要 周期时间,所以t= = .(2)从能量角度看
,电容器
释放电荷,电场能转变为磁场能,待电荷释放完毕时,磁场能达到最大
,线圈
两端电压与电容两极板间电压一致,由于放电
,电容两极板间电压
由
最大值
减至零,线圈两端电压也由最大值减为零.值得注意的是这段...
LC振荡电路
原理
答:
如图1所示,由
自感系数为L
的线圈和电容器
为C的电容
器组成一理想
LC振荡电路
.设t=0时电容器充电至电量Qm.实验及理论分析计算可知该LC振荡电路发生电磁振荡时
,电容器的
电量q、
两极电压
u、电场能We;电感
线圈的
电流i,自感电动势e、磁场能WB,各量都随时间做周期性变化,解微方程我们可以得出它们随时间...
LC振荡电路的
原理 初级
答:
开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过
线圈L
1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正,经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极
的电压
极性为正,满足相位...
...
LC振荡电路中,L是
电感
线圈的自感系数,C是
由a和b两板组成
的电容
...
答:
电容的
带电极性表征的
是电容
两端
的电压
大小,由题可知,t1t2时刻电容两端的电压相反
,LC振荡电路中电容
两端 的电压呈正弦波变化,正弦波的斜率代表此时电流的方向。你自己画个正弦波分析分析,很容易得到答案是BCD
有一理想的
LC
振荡电路,电容器的电容为 C ,线圈的自感系数为 L ,
开...
答:
电容器
放电过程中的平均电流为: . 电容器放电前极板上的带电荷量为: q =C U ?电容器放电时间为: 电容器放电过程中的平均电流为: .
如图所示
电路中
,
线圈的自感系数为L,电容器的电容为C,
电源的电动势为E...
答:
由于电容器两板间电势差U等于电源电动势E,而
电容为C,
根据C= ,充电的电荷量Q=CU=CE.开关S从1转换到2
,电容器
与线圈组成
LC振荡电路
,开始放电,经过 个周期的时间放电完毕,电流和磁场能达到
最大值
,由于周期T= ,时间t= .电容器上的电荷量Q=CE,也是放电的总电荷量,根据电流定义 .
LC震荡电路中线圈电压
和
电容器电压
是否相等?是否始终同步变化?原因呢...
答:
在这个过程中
,线圈电压
和电容器电压的幅值不相等,因为
线圈电压是
由
电感L
产生的感应电动势引起的,而
电容器电压是
由电容器存储的电荷决定的。但是,线圈电压和电容器电压始终是同步变化的,因为它们的变化都是由电路中的元件共同决定的,它们之间的相位差是固定的。在
LC震荡电路中,线圈
和电容器之间的相互...
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线圈的自感和电容器的电容都很小
电容器自感线圈上下的电流一样大吗
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电容和自感线圈在一个电路
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