Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов. Вариант №18
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
3.1 Проводниковые материалы
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Al
То1=-40 град. С
То2=+20 град. С
То3=+60 град. С
L=200 км
S=10 мм^(2)
I=80А
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Х15Н60
R=1000 Ом
P=10 Вт
j=0,1 А/мм^(2)
p0=1,1 мкОм*м
3.2 Полупроводниковые материалы
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
№ варианта: 1
Полупроводник материал: Si
Примесь: сурьма
N=10^(14) см^(-3)
Задача 3.2.2
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.
Исходные данные:
№ варианта: 1
То=290 К
Задача 3.2.3
Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни t.
Исходные данные:
№ варианта: 1
Материал:
Si - n - типа
То=290 К
t=100 мкс
3.3 Диэлектрические материалы
Задача № 3.3.1
Конденсаторная керамика при 20°С имеет проводимость y=10^(-13) Сим/см. Какова проводимость yт при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления a=0.8?
Исходные данные:
№ варианта: 8
То=45 град. С
Задача № 3.3.2
Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Бакелит
f=10 кГц
h=0,2 мм
T=70 град.С
tgb=1*10^(-2)
atgb=0,05 1/К
e=3,0
Q=25 Вт/см^(2)*град
Задача № 3.3.3
Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?
Исходные данные:
№ варианта: 8
h1=10 см
h2=0,01 см
3.4 Магнитные материалы
Задача № 3.4.1
Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо, коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения t.
Исходные данные:
№ варианта: 1
Ho=3 А/м
Hc=3 А/м
Sф=14 мккЛ/м
Задача 3.4.2.
Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала a. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала m и e, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала ma, em имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола eд=2,5.
Исходные данные:
№ варианта: 1
a=0,1
em=40
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Al
То1=-40 град. С
То2=+20 град. С
То3=+60 град. С
L=200 км
S=10 мм^(2)
I=80А
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Х15Н60
R=1000 Ом
P=10 Вт
j=0,1 А/мм^(2)
p0=1,1 мкОм*м
3.2 Полупроводниковые материалы
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
№ варианта: 1
Полупроводник материал: Si
Примесь: сурьма
N=10^(14) см^(-3)
Задача 3.2.2
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.
Исходные данные:
№ варианта: 1
То=290 К
Задача 3.2.3
Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни t.
Исходные данные:
№ варианта: 1
Материал:
Si - n - типа
То=290 К
t=100 мкс
3.3 Диэлектрические материалы
Задача № 3.3.1
Конденсаторная керамика при 20°С имеет проводимость y=10^(-13) Сим/см. Какова проводимость yт при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления a=0.8?
Исходные данные:
№ варианта: 8
То=45 град. С
Задача № 3.3.2
Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.
Исходные данные:
№ варианта: 8
Материал: Бакелит
f=10 кГц
h=0,2 мм
T=70 град.С
tgb=1*10^(-2)
atgb=0,05 1/К
e=3,0
Q=25 Вт/см^(2)*град
Задача № 3.3.3
Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?
Исходные данные:
№ варианта: 8
h1=10 см
h2=0,01 см
3.4 Магнитные материалы
Задача № 3.4.1
Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо, коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения t.
Исходные данные:
№ варианта: 1
Ho=3 А/м
Hc=3 А/м
Sф=14 мккЛ/м
Задача 3.4.2.
Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала a. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала m и e, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала ma, em имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола eд=2,5.
Исходные данные:
№ варианта: 1
a=0,1
em=40
Дополнительная информация
Зачет без замечаний!
Дата сдачи: xx.01.2017 г.
Преподаватель: Фадеева Н.Е.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Дата сдачи: xx.01.2017 г.
Преподаватель: Фадеева Н.Е.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов.
lebed-e-va
: 30 марта 2015
Задача No 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
No вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
4 Al -40 +10 +60 200 10 80
Дано: Т1=-40oС; Т2=10oС; Т3=60oС; L=200км=2*10 м; I=80А; S=10мм2; =0,028мкОм*м; =0,004.
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов
Root
: 12 декабря 2013
Задачи по темам:
3. 3 Диэлектрические материалы
3. 1 Проводниковые материалы
3. 2 Полупроводниковые материалы
3. 4 Магнитные материалы
Контрольная работа по дисциплине: химия радиоматериалов
odja
: 6 февраля 2012
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Задача 3.2.2
Образец полупроводникового материала легиров
50 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов
GnobYTEL
: 20 января 2012
Задача No 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
No вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
3 Cu -30 +25 +50 500 25 200
Решение:
Падение напряжения ΔU по закону Ома
20 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов
JuliaRass
: 23 января 2011
Вариант 03
Задачи контрольного задания
3.1 Проводниковые материалы
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
3.2 Полупроводниковые материалы
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N
200 руб.
Химия радиоматериалов. Зачет. Вариант 18
dimont1984
: 24 марта 2012
Каковы основные параметры проводниковых материалов?
К важнейшим параметрам, характеризующим свойства проводниковых материалов, относятся:
1.Удельная проводимость или обратная ей величина - удельное сопротивление ,
2.Температурный коэффициент удельного сопротивления ТК или ,
3.Коэффициент теплопроводности т,
4.Контактная разность потенциалов и термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС),
5.Работа выхода электронов из металла,
6.Предел прочности при растяжении и относительное удлинение перед разрыво
30 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов. Вариант №24
nlv
: 14 сентября 2018
Задача 3.1.1 (Вариант 4)
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1, То2, То3, если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Дано:
L=200 км
То1=-40oC
То2=+10oC
То3=+60oC
S=10 мм2
I=80 А
Материал провода – Al
Найти:
∆U - ?
Задача 3.1.2 (Вариант 4)
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Дано:
P = 100 Вт
j = 1,3 А/мм2
ρ0 = 0,0172 мкОм∙м
R = 200 Ом
материал проволоки – медь
Найти:
h
50 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Химия радиоматериалов. Вариант №15
SibGOODy
: 26 августа 2018
3.1 Проводниковые материалы
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Исходные данные:
№ варианта: 5
Материал: Al
То1=-50 град. С
То2=+20 град. С
То3=+50 град. С
L=200 км
S=5 мм^(2)
I=40А
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Исходные данные:
№ варианта: 5
Материал: Х20Н80
R=100 Ом
P=100
800 руб.
Другие работы
Метрология. Лабораторная работа № 4. Вариант 15
kisa7
: 21 июля 2012
1. Цель работы.
1.1. Изучить принцип работы и структурную схему универсального электронно-лучевого осциллографа.
1.2. Получить практические навыки работы с электронно-лучевым осциллографом и измерительными генераторами.
1.3. Приобрести навыки измерения временных интервалов, напряжения, периода и частоты различных электрических сигналов с помощью электронного осциллографа.
1.4. Освоить методику оценки погрешности измерений, выполняемых с помощью осциллографа и получить навыки оформления результа
100 руб.
Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторная работа № 2.2. Поверка аналогового измерительного прибора. Вариант №20
bataynya
: 8 марта 2016
1. Цель работы
1.1. Изучить методы поддержания единства измерений.
1.2. Изучить способы нормирования погрешностей средств измерений.
1.3. Изучить методику обработки результатов измерений с многократными наблюдениями.
1.4. Приобрести практические навыки измерения напряжения аналоговыми вольтметрами.
1.5. Освоить методику оценки случайной составляющей погрешности (неопределенности) средств измерений.
1.6. Приобрести навыки оценки погрешности средств измерений по метрологическим характеристикам.
100 руб.
Контрольная по дисциплине: Организация производства и управление предприятиями. Общий вариант
xtrail
: 27 апреля 2025
Метод анализа иерархий (МАИ) применяется для принятия решений в условиях многокритериального выбора. Он основан на разложении сложной задачи на более простые элементы, которые затем сравниваются попарно.
Рассмотрим задачу выбора серверного оборудования для корпоративного дата-центра. На рынке существует множество вариантов, отличающихся по техническим характеристикам, возможностям масштабирования и стоимости владения. Ниже представлены четыре современные модели серверов от различных производите
500 руб.
Курсовая работа по металлорежущим станкам
poteh
: 30 октября 2013
Спроектировать привод специального станка для растачивания картеров с числом скоростей Z=18 , мощностью N=12 кВт, nmin = 50 мин-1, nmax= 3200 мин-1
Определение величины знаменателя геометрической прогрессии ряда частот вращения шпинделя.
Выбор структуры привода
Построение графика частот вращений
Расчет чисел зубьев зубчатых колес
Расчет модуля зубчатых передач коробки скоростей
Расчет клиноременной передачи
Расчет валов
Геометрические размеры зацепления
Конструктивные размеры зубчатых колес