Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Решение. 1. Задаёмся положительными направлениями токов в ветвях цепи.
1. Задаёмся положительными направлениями токов в ветвях цепи. 2. Полагаем, что в цепи действует только ЭДС E 1 (рис. 1.51) и определяем токи в ветвях: I 5¢ = I 1¢ = = =1 A. Ток I 2¢ определим по формуле распределения тока в параллельные ветви I 2¢ = I 1¢ × = 1× = 0, 667 A. Ток I 3¢ определим по I закону Кирхгофа I 4¢ = I 3¢ = I 1¢ – I 2¢ = 1 – 0, 667 = 0, 333 A. 3. Теперь будем считать, что в цепи действует только источник тока J (рис. 1.52) и определим токи от действия этого источника. Для определения токов в схеме рис. 1.52 преобразуем треугольник сопротивлений r 2- r 3- r 4 в эквивалентную звезду. Учтём, что сопротивления треугольника равны: r 23 = r 24 = r 34 = = = 2 Ом. В результате преобразования получим эквивалентную схему рис. 1.53, откуда определим токи I 1¢ ¢ и I 5¢ ¢: I 1¢ ¢ = J × = 1× = 0, 5 А, I 5¢ ¢ = J – I 1¢ ¢ = 1 – 0, 5 = 0, 5 A. Из схемы рис. 1.52 с использованием II закона Кирхгофа для контура r 1- r 2- r 5 определим ток I 2¢ ¢: r 1× I 1¢ ¢ + r 2× I 2¢ ¢ – r 5× I 5¢ ¢ = 0, откуда I 2¢ ¢ = = 0. По I закону Кирхгофа определим оставшиеся токи: I 4¢ ¢ = I 2¢ ¢ + I 5¢ ¢ = 0, 5 A, I 3¢ ¢ = I 1¢ ¢ – I 2¢ ¢ = 0, 5 A. 4) По принципу наложения определим полные токи в ветвях I 1 = I 1¢ + I 1¢ ¢ = 1 + 0, 5 = 1, 5 A, I 2 = - I 2¢ – I 2¢ ¢ = 0, 667 A, I 3 = I 3¢ + I 3¢ ¢ = 0, 333 + 0, 5 = 0, 833 A, I 4 = I 4¢ – I 4¢ ¢ = 0, 333 – 0, 5 = -0, 167 A, I 5 = I 5¢ – I 5¢ ¢ = 1 – 0, 5 = 0, 5 A.
ЗАДАЧА 1.49. В условиях задачи 1.18 (рис. 1.26) определить токи по методу наложения.
|