Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon 1.doc
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 ).

Дополнительная информация

2014 год. Оценка 5
Классическая электродинамика
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
User Elfa254 : 9 августа 2013
10 руб.
Электродинамика Ампера
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
User alfFRED : 16 ноября 2012
10 руб.
Контрольная работа по электродинамике
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
User anderwerty : 5 февраля 2016
20 руб.
Проблемы квазистатической электродинамики
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
User Elfa254 : 29 сентября 2013
Электродинамика. 10-й вариант
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
User Homa : 24 ноября 2021
200 руб.
Электродинамика. 38-й вариант
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
User Homa : 24 ноября 2021
200 руб.
Электродинамика. 38-й вариант
О физической значимости векторных потенциалов в классической электродинамике
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
User Aronitue9 : 14 августа 2013
5 руб.
Физические основы электродинамики, лб №1-3, вариант №11
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).
User cotikbant : 13 сентября 2017
50 руб.
Расчет аналоговых и дискретных устройств связи. Вариант №56
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
User b1nom : 22 января 2018
990 руб.
Расчет аналоговых и дискретных устройств связи. Вариант №56
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
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
User Рики-Тики-Та : 14 августа 2012
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
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
User leha.nakonechnyy.2016@mail.ru : 10 августа 2016
583 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
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 44 Вариант 9
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
User Z24 : 14 ноября 2025
150 руб.
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 44 Вариант 9
up Наверх