Подсказки

Открывайте по одной — попробуйте продвинуться после каждой, прежде чем открывать следующую.

Подсказки сгенерированы ИИ и не проверялись человеком — официальными они не являются.

0.1
H1 Направление

Нарисуй проволоку и отметь её длину и поперечное сечение; попробуй выразить сопротивление через геометрические размеры и удельное сопротивление.

H2 Ключевой шаг

Воспользуйся законом Ома для однородного проводника: сопротивление равно удельному сопротивлению, умноженному на отношение длины к площади поперечного сечения.

H3 Почти решение
  1. Запиши площадь поперечного сечения проволоки через радиус .
  2. Подставь и длину в общее выражение для сопротивления проводника.
  3. Учти температурную зависимость удельного сопротивления в виде приближения линейного роста и запиши через и .
  4. Вырази через данные и сформулируй зависимость — оставь выражение в виде .
0.2
H1 Направление

Вспомни, откуда у проволоки уходит тепло при установившемся режиме; представь, как связана площадь поверхности с отдаваемой мощностью.

H2 Ключевой шаг

Применяй закон теплоотдачи Ньютона-Рихмана в его общем виде: плотность теплового потока пропорциональна разности температур поверхности и окружающей среды; полную мощность получишь, домножив на поверхность нити.

H3 Почти решение
  1. Запиши поверхностную площадь тонкой длинной проволоки через её радиус и длину .
  2. Умножь плотность теплового потока на эту площадь, учитывая что .
  3. Получишь вид отд и выпиши выражение для коэффициента как произведение и .
  4. Подставь числовые значения и вычисли численное значение .
1.1
H1 Направление

Нарисуй проволоку и обозначь процессы: что увеличивает её температуру при протекании тока и через какую поверхность это тепло уходит в баллон? Подумай, какая величина монотонно растёт с увеличением тока.

H2 Ключевой шаг

Запиши выражение для мощности, выделяющейся в проволоке, как функцию тока и её сопротивления, и запиши закон для мощности отвода тепла с поверхности проволоки (зависимость от температуры поверхности).

H3 Почти решение
  1. Запиши мощность выделяемую в проволоке: выд.
  2. Запиши мощность теплоотдачи в стационарном режиме: отд, где — площадь поверхности, умноженная на коэффициент теплоотдачи.
  3. Приравняй эти мощности и получи уравнение для в виде .
  4. Вырази из полученной алгебраической зависимости как функцию .
1.4
H1 Направление

Подумай, какой физический критерий ограничивает максимально допустимый ток в бареттере; какая температура недопустима для проволоки?

H2 Ключевой шаг

Поставь в уравнение теплового равновесия требование, что температура проволоки не должна превысить температуру плавления; используй уравнение из пункта 1.1 с пл.

H3 Почти решение
  1. Подставь в равенство значение пл.
  2. Реши полученное уравнение относительно и запиши формулу для в виде корня от выражения с пл.
  3. Подставь найденный в закон Ома пл и выпиши формулу для (в виде корня или произведения).
  4. Остановись на этапе выражения через параметры без подстановки чисел.
1.5
H1 Направление

Исследуй поведение при малых напряжениях: какие слагаемые в выражениях можно считать пренебрежимо малыми?

H2 Ключевой шаг

Разглядывай выражение при и используй разложение при малых : если квадратичные и высшие члены малы, то верно линейное приближение Ома.

H3 Почти решение
  1. Выпиши и отбрось члены порядка и выше, сохранив только линейную часть.
  2. Получишь приближение ; сделай обратный вывод о для малых .
  3. Запиши коэффициент пропорциональности между и в виде .
  4. Закончите на шаге: выразите коэффициент пропорциональности через .
2.1
H1 Направление

Представь, что бареттер и резистор подключены параллельно: какое напряжение у них общее и как складываются токи?

H2 Ключевой шаг

Используй правило для параллельного соединения: общее напряжение одно, суммарный ток равен сумме токов через ветви; одну ветвь задаёт нелинейная ВАХ бареттера, другую — линейный закон Ома для .

H3 Почти решение
  1. Возьми построенную ВАХ бареттера из пункта 1.2.
  2. Запиши ток через резистор как и сложи с , чтобы получить суммарный .
  3. Нарисуй суммарную ВАХ как суперпозицию кривой барetтера и прямой (учти, что суммируются значения токов при каждом ).
  4. Вырази итоговую функцию в виде суммы .
2.2
H1 Направление

Представь последовательно соединённые бареттер и резистор: какой ток одинаков в обеих элементах и как складываются падения напряжения?

H2 Ключевой шаг

При последовательном соединении суммарное напряжение равно сумме падений на каждом элементе; используй выражение для бареттера и добавь вклад .

H3 Почти решение
  1. Возьми выражение для бареттера из пункта 1.2.
  2. Запиши общее напряжение цепи как .
  3. Построй график и при необходимости обрати график, чтобы получить (алгебраически это приведёт к кубическому уравнению, разрешать его не требуется).
  4. Остановись на этапе записи в виде суммы и выражения, готового к обратному преобразованию.
3.2
H1 Направление

На параметрической ВАХ найдёшь точку наибольшей «плоскости» по току при изменении напряжения — это точка лучшей стабилизации; обрати внимание на поведение кривой вдоль её изгиба.

H2 Ключевой шаг

Найди экстремум чувствительности по параметрическому представлению: минимальная абсолютная величина производной отвечает минимальному изменению тока при изменении напряжения.

H3 Почти решение
  1. Используй параметризацию и из пункта 3.1 и вычисли численно производную .
  2. Найди температуру, при которой модуль минимален; вычисли соответствующие и в этой точке.
  3. Отметь на графике найденное напряжение стабилизации ст и запиши численное значение.
  4. Остановись, имея численное значение ст и соответствующий ст.
3.3
H1 Направление

Для диапазона стабилизации нужно найти область напряжений, в которой ток изменяется не более чем на заданный процент вокруг значения в точке стабилизации.

H2 Ключевой шаг

Используй параметрическую ВАХ и значение ст; ищи границы по температуре, при которых относительное отклонение тока от ст достигает ±2,5% и соответствующие им напряжения.

H3 Почти решение
  1. Возьми ст из пункта 3.2 и вычисли допустимые значения тока ст и ст.
  2. Найдите на параметрической кривой температуры, при которых и , и вычисли соответствующие .
  3. Запиши получившийся диапазон напряжений стст и отобрази его на графике.
  4. Остановись после выражения границ диапазона через найденные значения .