sabruri1 ha scritto:... l'esercitatore in quasi tutti gli svolgimenti ha preferito usare Millman piuttosto che gli altri teoremi perché riteneva fosse il metodo più veloce.
Questo non è vero, qui per esempio con un partitore di tensione si ricavava ETh e con R4+R2||R3 la RTh; resistenza che ti saresti dovuto ricavare anche nel caso tu avessi usato Millman per la costante di tempo.
sabruri1 ha scritto:...Ai fini della tensione, sappiamo benissimo che il generatore di tensione impone la propria tensione ai capi dei bipoli che si ritrova in parallelo. Ma a noi non serviva calcolare una corrente?
Si, ma non dovevamo calcolare quella erogata dal GIT che ovviamente cambia trascurando il GIC e R1.
Se consideri la sottorete sinistra (il GIT, GIC e R1), vista dalla semirete destra, con Thevenin, essa equivale ad un semplice generatore di tensione.
sabruri1 ha scritto:Io ho ragionato così: dato che il generatore impone la propria tensione, i bipoli in parallelo ad esso possono essere sostituiti con un C.A. e di conseguenza la corrente su un C.A. è zero. Ma non ne sono molto convinto...
Dipende da caso a caso, se in questo problema ci avessero chiesto la potenza erogata da E, la rete sinistra non poteva essere trascurata, ma in questo caso che tutte le richieste si concentrano sull'induttore, tutto quello che è "esterno" allo stesso può essere semplificato.
Non puoi in generale aprire i bipoli in parallelo ai GIT e cortocircuitare quelli in serie ai GIC; dipende dal problema, puoi farlo temporaneamente per risolvere, ma poi, a volte, devi ripristinarli.
BTW cosa significa R1= kN e R2=2kc nel testo?

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