Электродинамика
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей
+ 2 задачи
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды...
Цилиндрический резонатор имеет длину вдвое больше диаметра и резонирует на частоте f = 8 ГГц.
1.Определить диаметр резонатора (колебание H ).
2.Определить диаметр резонатора (колебание E ).
+ 2 задачи
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды...
Цилиндрический резонатор имеет длину вдвое больше диаметра и резонирует на частоте f = 8 ГГц.
1.Определить диаметр резонатора (колебание H ).
2.Определить диаметр резонатора (колебание E ).
Дополнительная информация
2014 год. Оценка 5
Похожие материалы
Классическая электродинамика
Elfa254
: 9 августа 2013
История развития классической электродинамики является поучительным примером того, как математизация естественно научной дисциплины и переход к изящному (хотя и достаточно сложному) языку описания повлекли за собой качественный скачок в понимании целого ряда явлений природы, часть из которых была первоначально предсказана теоретически (“на кончике пера”), а потом получила блестящее экспериментальное подтверждение. В настоящей теме будет содержаться достаточно большое количество математических фо
10 руб.
Электродинамика Ампера
alfFRED
: 16 ноября 2012
Одновременно с работами Био и Савара, и даже на несколько месяцев раньше, провел свои теоретические и экспериментальные исследования Ампер. 18 сентября 1820 г. он сообщил Парижской Академии наук о своем открытии пондеромоторных взаимодействий токов, которые он назвал электродинамическими. Точнее говоря, в этом своем первом докладе Ампер назвал эти действия "вольтаическими притяжениями и отталкиваниями", но потом стал именовать их "притяжениями и отталкиваниями электрических токов". В 1822 г. он
10 руб.
Контрольная работа по электродинамике
anderwerty
: 5 февраля 2016
1. В среде с параметрами e=4, m=1, 0=0 распространяется плоская электромагнитная волна, комплексная амплитуда вектора напряженности электрического поля которой в плоскости z=0 равна Em=ex*0.5+ey*0.2 В/м. Определить комплексную амплитуду вектора напряженности магнитного поля Hm , если волна распространяется в направлении возрастания координаты z .
2. В немагнитной среде распространяется плоская электромагнитная волна с частотой 1 ГГц. На расстоянии 10 см волна приобретает дополнитель
20 руб.
Проблемы квазистатической электродинамики
Elfa254
: 29 сентября 2013
Введение
В работах [1], [2] мы показали, что условием выполнения градиентной инвариантности (эквивалентность калибровки Лоренца и кулоновской калибровки) является жесткое ограничение на источники полей в уравнениях Максвелла. Заряды и токи в этих уравнениях должны перемещаться со скоростью света. Уравнения Максвелла не могут и не должны описывать квазистатические явления электродинамики, т.е. явления, связанные с инерциальными зарядами и токами. Следовательно, квазистатические явления должны оп
Электродинамика. 10-й вариант
Homa
: 24 ноября 2021
Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью и удельной проводимостью . Частота колебаний f ,амплитуда напряженности магнитного поля Нm.
Определить:
1. Модуль и фазу волнового сопротивления среды.
2. Сдвиг фаз между составляющими поля Е и Н
3. Коэффициент затухания и фазовую постоянную.
4. Длину волны в среде и расстояние, на котором амплитуда волны затухает на 100 дБ.
5. Отношение плотностей тока проводимости и
200 руб.
Электродинамика. 38-й вариант
Homa
: 24 ноября 2021
Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью и удельной проводимостью . Частота колебаний f, амплитуда напряженности магнитного поля Нm.
Определить:
1. Модуль и фазу волнового сопротивления среды.
2. Сдвиг фаз между составляющими поля Е и Н
3. Коэффициент затухания и фазовую постоянную.
4. Длину волны в среде и расстояние, на котором амплитуда волны затухает на 100 дБ.
5. Отношение плотностей тока проводимости и
200 руб.
О физической значимости векторных потенциалов в классической электродинамике
Aronitue9
: 14 августа 2013
Общепринято считать, что явления электромагнетизма физически полно представлены векторными электромагнитными полями, свойства которых исчерпывающе описываются системой электродинамических уравнений, сформулированных в окончательной форме Максвеллом [1]. При этом непосредственно следующие из уравнений Максвелла векторные потенциалы указанных полей как физическая реальность не рассматриваются, и им отводится роль вспомогательных математических функций, в ряде случаев существенно упрощающих вычисле
5 руб.
Физические основы электродинамики, лб №1-3, вариант №11
cotikbant
: 13 сентября 2017
1. Цель работы: Изучить устройство полупроводникового диода, физические процессы, происходящие в нем, характеристики, параметры, а также типы и применение полупроводниковых диодов.
2. Ознакомиться с устройством и принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схемах включения с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ).
3. Изучить принцип действия, характеристики и параметры полевых транзисторов (ПТ).
50 руб.
Другие работы
Расчет аналоговых и дискретных устройств связи. Вариант №56
b1nom
: 22 января 2018
Спроектировать дискретный фильтр, выделяющий гармоническое колебание заданной частоты из сигнала на выходе нелинейного преобразователя и удовлетворяющий условиям, указанным в таблице 1.
Схема (ба)
КТ312В
fг = 20 кГц
Rк = 0,62 кОм
Uпит. авт. = 14 В
Схема 3.2б
КП305Е
Uо = -1,2 В
Um = 2,0 В
n=3
ΔА = 1 дБ
Amin. = 20 дБ
m=2
990 руб.
Проект инструментального цеха по изготовлению пресс-форм и штампов с разработкой пресс-формы литья под давлением для детали «Пряжка» с подробной разработкой технологического процесса изготовления детали «Вставка ФЛДС-037.21». Годовая программа выпуска 10
Рики-Тики-Та
: 14 августа 2012
СОДЕРЖАНИЕ.
ЗАДАНИЕ.
АННОТАЦИЯ.……………………………………………………………….…4
ВВЕДЕНИЕ.…………………………………………………………………….5
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Характеристика детали………………………………………………………….6
1.2. Исходные данные для проектирования………………………………………..6
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Определение типа производства...……………………………………………..7
2.2. Анализ технологичности изделия………………………………………………9
2.3. Выбор метода получения заготовки……………………………………………14
2.4. Выбор схемы базирования и закрепления……………………………………..15
2.5. Анализ существ
2200 руб.
Расчетная часть-Расчет бурового насоса для бурения скважин на глубину 6200 метров: Гидравлический расчет скважины, Расчет на прочность деталей клапана и цилиндровой втулки, Основные размеры гидравлической части насоса, Расчёт клапанов, Расчет штока насоса
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 10 августа 2016
Расчетная часть-Расчет бурового насоса для бурения скважин на глубину 6200 метров: Гидравлический расчет скважины, Расчет на прочность деталей клапана и цилиндровой втулки, Основные размеры гидравлической части насоса, Расчёт клапанов, Расчет штока насоса, Расчёт гидравлической коробки -Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
583 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 44 Вариант 9
Z24
: 14 ноября 2025
Голый металлический провод диаметром d=4 мм имеет температуру поверхности tст=95 ºС. Активное электрическое сопротивление провода r=4·10³ Ом/м. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода к окружающему воздуху α. Температура воздуха tв. Какой будет температура поверхности этого провода tст под слоем изоляции толщиной δ=3 мм с коэффициентом теплопроводности λ при неизменном токе и прочих равных условиях? Определить также максимальное значение тока в изолированном проводе, если первоначальную т
150 руб.