Курсовая работа по дисциплине «Вычислительная математика» Вариант №1

Цена:
800 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon kurs_vm.exe
material.view.file_icon kurs_vm.pas
material.view.file_icon REZULT.txt
material.view.file_icon КР.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Программа для просмотра текстовых файлов
  • Microsoft Word

Описание

Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методом Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождения значений функции в промежуточных узлах применить линейную интерполяцию. Вывести решение дифференциального уравнения, результаты интерполяции и количество теплоты.
Курсовая работа по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1
Фамилия на согласную Имя на согласную Задание к работе: Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием. 1. Найти аналитически интервал изоляции положительного корня заданного нелинейного уравнения, вычислив производную левой части уравнения и составив таблицу знаков левой части уравнения на всей числовой оси. 2. Написать программу, которая: а) находит k – наименьший положительный корень заданного нелинейного уравнения из найденного в пункте 1 инте
User IT-STUDHELP : 2 июля 2019
350 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1 promo
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1.
Задание Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методов Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахожден
User freelancer : 25 августа 2016
100 руб.
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1.
КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1.
Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: y'=1-sin(3x+y)+y/(2+x) y(0)=1 Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методов Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с
User fominovich : 19 июня 2016
300 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1
Задание Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: Дифференциальное уравнение решить методов Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождени
User freelancer : 24 апреля 2016
100 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №1 promo
Курсовая работа по дисциплине "Вычислительная математика". Вариант №1
Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методов Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождения значе
User kanchert : 24 марта 2014
Курсовая работа по дисциплине "Вычислительная математика". Вариант №1
Курсовая работа по дисциплине «Вычислительная математика». Вариант №1
Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методом Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождения значен
User m9c1k : 29 сентября 2012
100 руб.
Курсовая работа по дисциплине «Вычислительная математика». Вариант №1
Курсовая работа по дисциплине Вычислительная математика
Курсовая работа по дисциплине Вычислительная математика Вариант 1
User aker : 26 апреля 2021
400 руб.
Курсовая работа по дисциплине Вычислительная математика
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Вычислительная математика»
Задание: Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием: Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: Дифференциальное уравнение решить методом Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождени
User vohmin : 3 июня 2018
50 руб.
Полое тело. Вариант 19 ЧЕРТЕЖ
Полое тело. Вариант 19 ЧЕРТЕЖ Задание 58 Выполнить в трех проекциях чертеж полого геометрического тела с применением профильного разреза. Чертеж и 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D. Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer. По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
User coolns : 13 января 2026
100 руб.
Полое тело. Вариант 19 ЧЕРТЕЖ
Технічна експлуатація машин та обладнання лісозаготівлі та лісового господарства
ВСТУП.……………………………………………………………………………….4 1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.………………………………………………….5 1.1. Розрахунок кількості технічних обслуговувань і поточних ремонтів машини за цикл…………………………………………………………………………………5 1.2. Розрахунок річної кількості ТО і ремонтів…………………………………….6 1.3. Розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ремонтів……………………………..8 1.4 Визначення річної виробничої програми ППТО……………………………….9 1.5. Розрахунок чисельності робітників для виконання ТО і ремонтів…………..10 1.6. Розрахунок потрібної площі
User OstVER : 24 декабря 2011
40 руб.
Технічна експлуатація машин та обладнання лісозаготівлі та лісового господарства
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Разработка и стандартизация ПС и ИТ» АРМ «Поликлиника»
Задачей курсовой работы является построение моделей AS-IS (как работает медицинское учреждение обычно, т.е. как есть) и TO-BE (как оно должно быть). Суть построения этих моделей в том, чтобы показать все работы, которые выполняются на предприятии, все связи и отношения между ними. И пересмотреть эти отношения для оптимизации (ускорения) передачи информации, а соответственно и выполнения работы.
User ramseos : 16 апреля 2009
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 49
Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, — V1 (табл. 2). Начальные параметры состояния: давление р1=0,1 МПа, температура t1=27 ºC. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n. Давление смеси в конце сжатия р2, МПа (табл. 3). Определить: 1) массу газовой смеси; 2) удельные объемы смеси в начале и в конце процесса;
User Z24 : 12 января 2026
350 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 49
up Наверх