Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающимся в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.Открытие в 1986—1993 годах ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре кипения жидкого гелия (4,2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 К), гораздо более дешёвой криогенной жидкости.
Без схемы соединений такие задачи не решаются,
а моя знакомая гадалка куда-то с утра улетела.
Предположу, что все элементы цепи соединены
последовательно, если нет, то пеняй на себя, двоечник.
---
Тогда общее сопротивление:
Ƶ=√{(R₁+R₂)²+(Xʟ-Xc)²}=√{(4+4)²+(6-12)²}=√100=10 Ом.
I=√(S/Ƶ)=√(360/10)=√36=6 A;
P=I²*R=I²*(R₁+R₂)=6²*8=288 Вт;
Q=√(S²-P²)=√(360²-288²)=216 ВАp;
Uʀ₁=Uʀ₂=I*R₁=I*R₂=6*4=24 B;
Uʟ=I*Xʟ=6*6=36 B;
Uc=I*Xc=6*12=72 B;
U=S/I=360/6=60 B;
cos φ=R/Ƶ=(R₁+R₂)/Z=8/10=0,8.
---
P.S. Z (Ƶ) без "черты посередине" тоже работает:
не у всех же есть с чертой.
ツ
Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающимся в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.Открытие в 1986—1993 годах ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре кипения жидкого гелия (4,2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 К), гораздо более дешёвой криогенной жидкости.