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EsamePrimo parzialeTesto d’esame

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Primo parziale di Elettrotecnica e Elettronica Applicata per il corso di Aerospace Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Elettrotecnica e Elettronica ApplicataPrimo parziale

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Primo parziale di Elettrotecnica e Elettronica Applicata per il corso di Aerospace Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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Elettrotecnica ed Elettronica applicata – Allievi Aerospaziali - Prof. Zich 1a Prova in Itinere – 27/11/2014 Riportare su questo foglio i PASSAGGI PRINCIPALI e scrivere i risultati negli appositi riquadri Tempo: 90 minuti Cognome Nome Matricola 1) Calcola la corrente IR5 e la potenza assorbita dal resistore R4. E1 = E4 = 40V E2 = E3 = 20V R1 = R3 = 4 Ω R5 = R7 = 5 Ω R2 = R4 = R6 = 10Ω A6 = 8 A 2) Scrivere il sistema risolvente la rete in Figura secondo il Metodo dei Nodi in forma matriciale facendo riferimento alla numerazione dei nodi indicata. 3) Calcolare V1, V2, I1 e I2     75 510R      5 0 0V E = 20V; R1 = 5Ω; R2 = 3Ω 4) Calcolare l’equivalente Norton ai morsetti P-Q del circuito in figura P Q 6 V 9 V 6  6  6  18  1A i1 i2 E v2 v1 R2 R, V0 R1 IR5 = IR5 A6 E1 R1 R2 R7 R3 R4 R5 R6 E2 E3 E4 PR4 = G = I = V2 = I1 = I2 = V1 = Ieq = Req = 5) Calcolare la potenza assorbita PR4 assorbita da R4, la corrente iF e le tensioni V+ e Vo V1 = 5V V2 = 9V R1 = R2 = 7Ω R3 = R4 = 8Ω RF = 4Ω 6) Calcolare la corrente i3 e la tensione Vu E = 15V R1 = R4 = 4 Ω R2 = R6 = 6 Ω R3 = 6,6 Ω R5 = R7 = 2 Ω I = 8A K = 3 7) Calcolare le tensioni Vp e V2, la corrente i, e la potenza P erogata dal generatore ideale di tensione. 12V 3Vp 3 A 4  4 Vp i 2 V2 8) Calcolare τ1, τ2, v(t1) e diagrammare v(t) per t > 0 E R3 v(t) C R1 R2 t0 t1 E = 20V R1 = R2 = 20 Ω R3 = 10Ω C = 0,5F t0 = 0s t1 = 10s PR4 = iF = V+ = Vo = V1 V0 RF R2 R1 R3 V2 R4 V+ iF i- Vu E R1 k R2 R3 R6 R4 I R5 R7 R3 i3 Vu = i3 = VP = i = V2 = P = t0 t1 t v τ1 = τ2 = v (t1) =

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