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Dada la siguiente transformada de Laplace:
¿Qué vale n?
En el circuito de la figura se ha alcanzado el régimen permanente. En t=0 el conmutador cambia de posición. ¿Qué valor toma la intensidad que circula por la bobina en t= 3.2444 ms?
Datos: E1 = 4.0 V; R1 = 4.5 Ω; L = 7.3 mH
El conmutador del circuito de la figura lleva en la posición (1) el tiempo suficiente para que se haya alcanzado el régimen permanente en esa situación. En t=0 El conmutador cambia a la posición (2). ¿Qué valor tiene vC(t) en t=2us (2 micro segundos) ?
Datos: Vg = 8.8 V; R1= 3.8 kΩ ; R2= 100 Ω; L = 1 mH; C = 1 nF
El circuito de la figura lleva mucho tiempo en la situación que se indica, en t=0 el conmutador cambia de posición. Calcular vC(0-).
Datos: vg(t)=9.9cos(103t) V; L=2mH; C=1mF; R=3Ω; α=0.5
En el circuito de la figura se ha alcanzado el régimen permanente con el interruptor conectado a E1. En t=0 el interruptor cambia de posición. ¿Cuál es el valor que alcanza la tensión en el condensador cuando se llega al régimen permanente en la nueva posición?.
Datos: E1=1 V; E2=4 V; R1=6 Ω; R2=4 Ω; L=1 mH; C=6 mF
En el circuito de la figura calcular la tensión del generador equivalente Thevenin que se ve a la izquierda de los puntos A-B. Expresar el fasor E0 en Vmax con, al menos, tres cifras significativas.
Datos: a=2; alfa=2; I=5.1Amax; R=9Ω
En el circuito de la figura obtener el módulo de la tensión que cae en L2 con el + en el punto.
Datos: eg(t)=5.9cos(105t); Rg=50Ω; L1=0.2mH; L2=0.5mH; M=0.15mH
En el circuito de la figura obtener el valor de la impedancia del equivalente Thevenin que se ve a la izquierda de los puntos A-B. Expresar la impedancia en Ω con, al menos, tres cifras significativas.
Datos: a=2; alfa=2; I=1Amax; R=11Ω
En el circuito de la figura, ¿cuánto vale la parte imaginaria de la impedancia que ve el generador de tensión?
Datos: e1(t)=9.8cos(103t) V; L1=10mH; L2=2mH; RL=5Ω
En el circuito de la figura, ¿Qué vale el módulo del fasor I0?
Datos: vg(t)= 4.2cos(104t) V; L1=0.4mH; L2=0.1mH; k=1; α=0.75