Режим тренировки Edu

Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.

В данной задаче вам предстоит рассмотреть модель бареттера — электронного устройства, используемого для стабилизации тока. Рассматриваемый бареттер представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая железная проволока радиуса м и длины м. Водород обладает достаточной теплопроводностью, чтобы отводить теплоту, выделяющуюся при прохождении тока по проволоке, к стенкам баллона и затем в окружающую среду. Температура водорода у стенок баллона постоянна и равна C. Количество теплоты, которое предается с единицы площади поверхности проволоки в единицу времени, определяется законом Ньютона-Рихмана

где — коэффициент теплоотдачи, — температура поверхности проволоки, — температура стенок баллона, которая в нашем случае всегда равна нулю, поэтому можно использовать выражение .

Удельное электрическое сопротивление металлов возрастает при увеличении температуры по закону

где — удельное сопротивление металла при температуре C, — температурный коэффициент сопротивления.

Этот закон является приближенным, справедливым в небольшом диапазоне температур. В реальности удельное сопротивление зависит от температуры более сложным образом. В Частях 1 и 2 задачи используйте приближенный закон (2), в Части 3 используйте приведенный там график зависимости реальной зависимости.

Вам понадобятся следующие характеристики железа:

  1. удельное сопротивление при C — Ом·м;

  2. температурный коэффициент сопротивления C;

  1. коэффициент теплоотдачи Вт/(м·C);

  2. температура плавления плC.

При решении данной задачи рекомендуется выполнять промежуточные численные расчеты некоторых параметров и использовать их в дальнейшем.

В задаче рассматривается стационарный режим работы бареттера, после установления теплового равновесия, поэтому рассчитывать временные характеристики процессов не требуется!

Введение. Характеристики бареттера.

0.1. Рассчитайте значение сопротивления проволоки бареттера при температуре C. Запишите формулу зависимости сопротивления проволоки от температуры.

0.2. Покажите, что мощность теплоотдачи бареттера определяется формулой отд, рассчитайте значение коэффициента .

1.1. Получите зависимость температуры проволоки от силы тока через неё. Постройте схематический график этой зависимости.

1.2. Постройте вольтамперную характеристику (график зависимости силы тока через проволоку от приложенного к ней напряжения ) рассматриваемого бареттера.

Этот график постройте на выданном вам бланке №1.

Подсказка. Выберите, какую зависимость легче анализировать: или .

1.3. Найдите силу тока через бареттер и температуру проволоки при .

1.4. Найдите максимальное напряжение , при котором может работать данный бареттер.

1.5. Покажите, что при малых напряжениях сила тока пропорциональна приложенному напряжению, определите коэффициент пропорциональности этой зависимости.

2.1. Постройте вольтамперную характеристику цепи, состоящей из бареттера с подключенным к нему параллельно резистором с сопротивлением Ом.

2.2. Постройте вольтамперную характеристику цепи, состоящей из бареттера с подключенным к нему последовательно резистором с сопротивлением Ом.

Эти графики так же постройте на Бланке №1.

3.1. Используя приведенную реальную зависимость , постройте вольт амперную характеристику реального бареттера.

Построение проведите на Бланке №3.

3.2. Укажите на графике (и запишите численные значения в тетради) напряжение стабилизации ст, при котором изменение силы тока минимально при изменении напряжения .

3.3. Укажите диапазон напряжений стст в котором бареттер стабилизирует силу тока в цепи. Необходимо, что бы в этом диапазоне сила тока изменялась не более, чем на .

Не забудьте сдать выданные Вам бланки!

Оригинал в архиве олимпиады