Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;


Контрольная работа


Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

Содержание


Задание

Текст программы в среде MathCAD

Текст программы в среде MatLAB

Часть 1

Часть 2

Задание


Торпеда, снабжённая разгонным двигателем, нацеливается с лежащей на дне подводной лодки на поражение движущегося надводного корабля. Пуск торпеды производится в момент прохождения корабля над лодкой. Исследовать связь между глубиной залегания лодки, временем поражения цели и расстоянием, который корабль успеет пройти по горизонтали.


Текст программы в среде MathCAD


Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab - глубина залегания подводной лодки

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab - скорость корабля

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab - скорость торпеды

Х - расстояние, которое пройдёт корабль до взрыва

У- расстояние, которое пройдёт торпеда до взрыва

По теореме Пифагора свяжем между собой величины x, y и d следующим выражением:


Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

Решение задачи с помощью программ Mathcad и MatlabРешение задачи с помощью программ Mathcad и MatlabРешение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab


Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab


Текст программы в среде MatLAB


Часть 1:

hold on;

grid on;

Vt=300/3.6;

Vk=50/3.6;

d=50:10:200;

t=(d.^2/(Vt^2-Vk^2)).^0.5;

plot(d,t);

title('Grafik');

xlabel('d');

ylabel('t');


График:

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab


Часть 2:

hold on;

grid on;

Vt=300/3.6;

Vk=50/3.6;

d=50:10:200;

t=(d.^2/(Vt^2-Vk^2)).^0.5;

x=Vk*t;

plot(d,x);

title('Grafik');

xlabel('d');

ylabel('x');


График:

Решение задачи с помощью программ Mathcad и Matlab