Для нахождения уравнения колебаний тока в цепи необходимо использовать закон Ома для переменного тока:
U = I * Z,где U - напряжение, I - сила тока, Z - импеданс.
Для активного сопротивления импеданс равен сопротивлению: Z = R = 400 Ом.
Учитывая, что напряжение U(t) = Um * cos(100πt), имеем:
Um cos(100πt) = I R,220 cos(100πt) = I 400,cos(100πt) = I 400 / 220,cos(100πt) = I 20 / 11.
Таким образом, уравнение колебаний тока в этой цепи: I(t) = (20/11) * cos(100πt).
Теперь найдем силу тока в момент времени t = T/4:
Подставим t = T/4 в уравнение I(t):
I(T/4) = (20/11) cos(100π(T/4)),I(T/4) = (20/11) cos(25π).
Вычисляем значение cos(25π) и подставляем:
I(T/4) = (20/11) cos(25π),I(T/4) = (20/11) (-1),I(T/4) = -20/11.
Итак, сила тока в момент времени t = T/4 равна -20/11 Ампер.
Для нахождения уравнения колебаний тока в цепи необходимо использовать закон Ома для переменного тока:
U = I * Z,
где U - напряжение, I - сила тока, Z - импеданс.
Для активного сопротивления импеданс равен сопротивлению: Z = R = 400 Ом.
Учитывая, что напряжение U(t) = Um * cos(100πt), имеем:
Um cos(100πt) = I R,
220 cos(100πt) = I 400,
cos(100πt) = I 400 / 220,
cos(100πt) = I 20 / 11.
Таким образом, уравнение колебаний тока в этой цепи: I(t) = (20/11) * cos(100πt).
Теперь найдем силу тока в момент времени t = T/4:
Подставим t = T/4 в уравнение I(t):
I(T/4) = (20/11) cos(100π(T/4)),
I(T/4) = (20/11) cos(25π).
Вычисляем значение cos(25π) и подставляем:
I(T/4) = (20/11) cos(25π),
I(T/4) = (20/11) (-1),
I(T/4) = -20/11.
Итак, сила тока в момент времени t = T/4 равна -20/11 Ампер.