Resolver un circuito RC en paralelo sin conocer la resistencia del capacitor

Tengo el siguiente esquema de circuito (tengo que encontrar la U):

R 1 = 10 , R 2 = 20 ( Ω ) ; A 1 > i = 0.6 , A 2 > i = 0.8 ( A )

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Tengo un problema con el cálculo de la impedancia Z ya que la necesito para calcular la U , pero no sé cómo calcularla ya que no se proporciona Xc (resistencia del condensador) ****.

Lo que he hecho hasta ahora:

i 1 = i 2 + i 3 = 1.4 A ; tu r 1 = i 1 R 1 = 14 V ; tu r 2 = i 1 R 2 = 12 V ;
y después de eso me quedo atascado porque no tengo el Xl (resistencia del inductor) para resolver Ur3 . ¿Cómo debo proceder?

Espero que esta pregunta sea apropiada para esta comunidad (mi primera pregunta).

EDITAR: Resultados que se dan:ingrese la descripción de la imagen aquí

Presumiblemente, el punto en su curso le enseña que puede asumir que los amperímetros representan resistencia cero. Esperemos que sea una pista decente.
Pero ni siquiera los tomaría en cuenta en mi problema, solo uso la faceta que me dan el valor de la corriente a través de esa rama. Creo que no entendí muy bien...
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Respuestas (1)

Primero recuerde que la corriente del capacitor y la resistencia no son las mismas, como esta imagen:ingrese la descripción de la imagen aquí

wow, eso es increíble, bien merecidos 50 puntos! Lo siento, pero tengo que esperar 14 horas para dártelo.
¿Podría explicar por qué usó el teorema cos, nunca lo había visto antes de comenzar a usarse en tales ejemplos?
Los cálculos son casi correctos. Sin embargo, las corrientes I1 e I2 se intercambian. Esto hace que el voltaje sobre R2 sea de 12 V (20*0,6). Al ingresar esta corrección, Vu es de 19,7 V.
Ya veo. tnx por la corrección. Sin ti nunca hubiera resuelto esto.
oh, sí, lo siento, me equivoqué en la corriente de R1, arréglalo, funciona
Uh, qué manera tan complicada. El punto es que ya tenemos I1 como componentes resistivos y capacitivos I1=I2+I3, luego encuentras el módulo, el ángulo y luego regresas a los componentes. No hay necesidad de este viaje de ida y vuelta. El circuito se puede resolver en una sola línea. tu 1 = tu R2 + R 1 ( I 2 + I 3 ) = R 2 I 2 + + R 1 ( I 2 + I 3 ) = 20 Ω × 0.6 A + 10 Ω × ( 0.6 + j 0.8 A ) = 18 + j 8 V que en módulo da | tu 1 | = ( 18 V ) 2 + ( 8 V ) 2 19.7 V
Gracias por este comentario. No utilizó cálculos complejos durante más de 50 años. nunca menos tienes razon