Подсказки
Открывайте по одной — попробуйте продвинуться после каждой, прежде чем открывать следующую.Подсказки сгенерированы ИИ и не проверялись человеком — официальными они не являются.
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
- Запиши площадь поперечного сечения проволоки
через радиус . - Подставь
и длину в общее выражение для сопротивления проводника. - Учти температурную зависимость удельного сопротивления в виде приближения линейного роста и запиши
через и . - Вырази
через данные и сформулируй зависимость — оставь выражение в виде .
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
- Запиши поверхностную площадь тонкой длинной проволоки через её радиус
и длину . - Умножь плотность теплового потока
на эту площадь, учитывая что . - Получишь вид
и выпиши выражение для коэффициента как произведение и . - Подставь числовые значения
и вычисли численное значение .
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
- Запиши мощность выделяемую в проволоке:
. - Запиши мощность теплоотдачи в стационарном режиме:
, где — площадь поверхности, умноженная на коэффициент теплоотдачи. - Приравняй эти мощности и получи уравнение для
в виде . - Вырази
из полученной алгебраической зависимости как функцию .
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
H3 Почти решение
- Подставь в равенство
значение . - Реши полученное уравнение относительно
и запиши формулу для в виде корня от выражения с . - Подставь найденный
в закон Ома и выпиши формулу для (в виде корня или произведения). - Остановись на этапе выражения
через параметры без подстановки чисел.
H1 Направление
Исследуй поведение при малых напряжениях: какие слагаемые в выражениях можно считать пренебрежимо малыми?
H2 Ключевой шаг
Разглядывай выражение
H3 Почти решение
- Выпиши
и отбрось члены порядка и выше, сохранив только линейную часть. - Получишь приближение
; сделай обратный вывод о для малых . - Запиши коэффициент пропорциональности между
и в виде . - Закончите на шаге: выразите коэффициент пропорциональности через
.
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
- Возьми построенную ВАХ бареттера
из пункта 1.2. - Запиши ток через резистор как
и сложи с , чтобы получить суммарный . - Нарисуй суммарную ВАХ как суперпозицию кривой барetтера и прямой
(учти, что суммируются значения токов при каждом ). - Вырази итоговую функцию
в виде суммы .
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
H3 Почти решение
- Возьми выражение
для бареттера из пункта 1.2. - Запиши общее напряжение цепи как
. - Построй график
и при необходимости обрати график, чтобы получить (алгебраически это приведёт к кубическому уравнению, разрешать его не требуется). - Остановись на этапе записи
в виде суммы и выражения, готового к обратному преобразованию.
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
H3 Почти решение
- Используй параметризацию
и из пункта 3.1 и вычисли численно производную . - Найди температуру, при которой модуль
минимален; вычисли соответствующие и в этой точке. - Отметь на графике найденное напряжение стабилизации
и запиши численное значение. - Остановись, имея численное значение
и соответствующийст .ст
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
H3 Почти решение
- Возьми
из пункта 3.2 и вычисли допустимые значения токаст ист .ст - Найдите на параметрической кривой температуры, при которых
и , и вычисли соответствующие . - Запиши получившийся диапазон напряжений
и отобрази его на графике.с т с т - Остановись после выражения границ диапазона через найденные значения
.