院試勉強会

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ノート 院試過去問 2003年度 専門科目 システム

院試過去問 2003年度 専門科目 システム

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特に上の文がデタラメの可能性には注意してください.

また、上の三行の文は正しいですが、この行の文はでたらめの可能性があります。

第1問

(1)

f_b(t)=U(t-b)-U(t-b-2)

(2)

f_b^{odd}=\frac{-U(t+b+2)+U(t+b)+U(t-b)-U(t-b-2)}{2}
f_b^{even}=\frac{U(t+b+2)-U(t+b)+U(t-b)-U(t-b-2)}{2}
概略図は省略

(3)

\begin{align*} F_b(\omega)&=F_b^{even}(\omega)+F_b^{odd}(\omega)\\ F_b^{even}(\omega)&=\frac{1}{2}\int_{-b-2}^{-b}\exp(-j\omega t)dt + \frac{1}{2}\int_{b}^{b+2}\exp(-j\omega t)dt\\  &=\frac{1}{2}\int_{b}^{b+2}\exp(j\omega t)+\exp(-j\omega t)dt = \int_{b}^{b+2}\cos\omega tdt\\  &=\frac{1}{\omega}\left(\sin\left(\left(b+2\right)\omega\right)-\sin b\omega\right)\\  &=\frac{2\sin\omega\cos\left(\left(b+i\right)\omega\right)}{\omega}\\ F_b^{odd}(\omega)&=-\frac{1}{2}\int_{-b-2}^{-b}\exp(-j\omega t)dt + \frac{1}{2}\int_{b}^{b+2}\exp(-j\omega t)dt\\  &=\frac{1}{2}\int_{b}^{b+2}-\exp(j\omega t)+\exp(-j\omega t)dt = -j\int_{b}^{b+2}\sin\omega tdt\\  &=\frac{j}{\omega}\left(\cos\left(\left(b+2\right)\omega\right)-\cos b\omega\right)\\  &=-\frac{2j\sin\omega\sin\left(\left(b+i\right)\omega\right)}{\omega}\\ \therefore F_b(\omega)&=\frac{2\sin\omega}{\omega}\left(\cos\left((b+1)\omega\right)-j\sin\left((b+1)\omega\right)\right)\end{align*}

(4)

b=-1のとき、条件を満たす。
この時G(\omega)=\frac{2\sin\omega}{\omega}であり、F_b(\omega)=G(\omega)e^{-j(b+1)\omega}である。

第2問

(1)

計算省略
G_1(s)=\frac{A_1}{1+RCs}

(2)

計算省略
G_2(s)=\frac{A_2}{1+(3-A_2)RCs+(RCs)^2}

(3)

\omega_0=\frac{1}{RC}として
\begin{align*} G_3(s)&=G_1(s)G_2(s)\\  &=\frac{A_1A_2}{1+(4-A_2)RCs+(4-A_2)(RCs)^2 +(RCs)^3}\\ G_3(j\omega)&=\frac{A_1A_2}{1-(4-A_2)(\omega/\omega_0)^2 +j((4-A_2)\omega/\omega_0-(\omega/\omega_0)^3)}\\\end{align*}
|G(j\omega)|=|B_3(\omega)|より\Omega=\omega/\omega_0として
\begin{align*} \frac{\sqrt{1+\Omega^6}}{A}&=\frac{\sqrt{(1-(4-A_2)\Omega^2)^2+\Omega^2((4-A_2)-\Omega^2)^2}}{A_1A_2}\\  &=\frac{\sqrt{1+((4-A_2)^2-2(4-A_2))\Omega^2+((4-A_2)^2-2(4-A_2))\Omega^4+\Omega^6}}{A_1A_2}\end{align*}
よってA_2=2,4が求める条件であるが、A_2=4の時、G_3(s)が不安定になるため(4)ではA_2=2,A_1=A/2を選択する。

(4)

A_1=5,A_2=2より
R_2=4R_1=400
R_3=R_4=100
\frac{1}{RC}=2\pi \times 4000,C=1.0\times 10^{-10}Fより
R=\frac{1}{8\pi}\times 10^7\simeq 400

第6問

(1)

(2)

(3)

(4)

第7問

(1)

位置エネルギーの原点を振り子の付け根におく。
このときE=-mgl\cos\theta + \frac{m}{2}\left(l^2\dot{\theta}^2+\dot{l}^2\right)

(2)

x=l\cos\theta,y=l\sin\thetaと置く。このとき
\ddot{x}=\ddot{l}\cos\theta-2\dot{l}\dot{\theta}\sin\theta-l\ddot{\theta}\sin\theta-l\dot{\theta}^2\cos\theta
\ddot{y}=\ddot{l}\sin\theta+2\dot{l}\dot{\theta}\cos\theta+l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta
張力方向の運動方程式:mg\cos\theta -T=m(\ddot{x}\cos\theta + \ddot{y}\sin\theta)=m\ddot{l}-ml\dot{\theta}^2
回転方向の運動方程式:-mg\sin\theta =m(-\ddot{x}\sin\theta + \ddot{y}\cos\theta)=2\dot{l}\dot{\theta}+l\ddot{\theta}

(3)

(2)の2式より
m\ddot{l}=mg\cos\theta+ml\dot{\theta}^2-T
ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta-2m\dot{l}\dot{\theta}
よって
\begin{align*} \frac{d}{dt}E&=-mg\dot{l}\cos\theta+mgl\dot{\theta}\sin\theta+m(l\dot{l}\dot{\theta}^2+l^2\dot{\theta}\ddot{\theta}+\dot{l}\ddot{l})\\  &=-mg\dot{l}\cos\theta+mgl\dot{\theta}\sin\theta+ml\dot{l}\dot{\theta}^2-mgl\dot{\theta}\sin\theta-2ml\dot{l}\dot{\theta}^2+mg\dot{l}\cos\theta+ml\dot{l}\dot{\theta}^2-T\dot{l}\\  &=-T\dot{l}\end{align*}

(4)

\frac{d}{dt}E\geq 0にしたいので

になるように重心を移動させればよろしい。

第8問

(1)

\(Q=C(\phi_1-\phi_2)\)の関係を使って ガウスの発散定理よりコンデンサ内部では \(2\pi rE=\frac{Q}{\varepsilon_1l}\)
よって\(C_1=\frac{2\pi\varepsilon_1l}{\log{\frac{b}{a}}}\)

(2)

並列コンデンサ \(C=\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\frac{l}{\log{\frac{b}{a}}}\)

(3)

直列コンデンサ \(C_3=\frac{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_2l}{\varepsilon_2\log{\frac{c}{a}}+\varepsilon_1\log{\frac{b}{c}}}\)

(4)

電場のグラフを考え、\(2\pi aE=\frac{Q}{\varepsilon_1l},2\pi bE=\frac{Q}{\varepsilon_2l}\)
となるときにVが最大値をとる。


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