Электромагнитные поля и волны. Зачёт. Билет №13
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Билет №13
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , = 2,2, =1, = 8,8 Ф/м, Гн/м. Удельная проводимость = 0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны E = 2 В/м.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду прошедшей волны.
3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4.Вычислить расстояние между минимумами поля в первой среде
Задача 2
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 ).
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электромагнитные поля и волны
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки:20.11.2018
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , = 2,2, =1, = 8,8 Ф/м, Гн/м. Удельная проводимость = 0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны E = 2 В/м.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду прошедшей волны.
3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4.Вычислить расстояние между минимумами поля в первой среде
Задача 2
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 ).
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электромагнитные поля и волны
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки:20.11.2018
Похожие материалы
Экзамен по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Билет №13
Roma967
: 22 мая 2016
Билет №13
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: Еа=Е0*Е, ма=м0*м, Е=2,2, м=1, Е0= 8,85*10^(-12) Ф/м, м0=4pi*10^(-7) Гн/м. Удельная проводимость Q=0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны Em=2 В/м.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду п
500 руб.
Электромагнитные поля и волны. экзаменационная работа. билет №13.
kakau
: 25 февраля 2014
1) Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
ЗАДАЧА 1
1) Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , = 2,2, =1, = 8,8 Ф/м, Гн/м. Удельная проводимость = 0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны E = 2 В/м.
1) Определить амплитуд
89 руб.
Экзамен по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Билет №13
Amor
: 19 октября 2013
Билет 13
Вопрос: Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
ЗАДАЧА 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , , , , Гн/м, удельная проводимость . Амплитуда напряженности электрического поля Em = 2 В/м.
1) Определить амплитуду отраженной волны.
2) Определить амплитуду прошедшей волны.
3) Определить значение вектора Пойнтинга отраженной
300 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Билет №13
Roma967
: 1 мая 2016
Билет №13
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: Ea=E0*E, ma=m0*m , E= 2,2, m=1, E0= 8,85*10^(-12)Ф/м, m0=4pi*10^(-7)Гн/м. Удельная проводимость q=0,02Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны Em = 2 В/м.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду п
500 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: «Электромагнитные поля и волны». Билет №13.
ДО Сибгути
: 24 марта 2016
Билет №13
Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1200 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , = 2,2, =1, = 8,8 Ф/м, Гн/м. Удельная проводимость = 0,02 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля волны E = 2 В/м.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду прошедшей волны.
3.Определить знач
50 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: "Электромагнитные поля и волны". Билет №13
wowan1190
: 30 января 2014
Вопрос: Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электрического и магнитного полей.
ЗАДАЧА 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , , , , Гн/м, удельная проводимость . Амплитуда напряженности электрического поля Em = 2 В/м.
1) Определить амплитуду отраженной волны.
2) Определить амплитуду прошедшей волны.
3) Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4) В
230 руб.
Электромагнитные поля и волны. Зачет . Билет № 14
Nina1987
: 9 февраля 2020
Билет №14
Волновые уравнения для полей без источника плоской электромагнитной волны в идеальной среде. Структура поля плоской электромагнитной волны, ее параметры.
Задача 1
Резонатор выполнен из отрезка прямоугольного волновода сечением 72x54 мм и заполнен немагнитной средой с относительной диэлектрической проницаемостью = 2. Амплитуда напряженности электрического поля E =10 В/м. Резонансная частота 3 ГГц. Определить:
1.Длину резон
70 руб.
Электромагнитные поля и волны. Зачет. Билет №1
SibGUTI2
: 26 января 2020
Электромагнитные поля и волны
Зачет
Билет №1
Круглые волноводы. E и H волны. Структуры простейших типов волн. Возможности применения волны H круглого волновода для дальней связи.
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 700 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: = , , удельная проводимость = 0,2 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля E = 3 В/м. Относительная диэлектрическая проницаемость = 3,5.
150 руб.
Другие работы
Экзамен по дисциплине: Инженерная графика. Вариант №7
Учеба "Под ключ"
: 26 марта 2017
Вариант 7
Задача №1 – плоские сечения (см. скрин).
По двум заданным проекциям (фронтальной и горизонтальной), построить третью (профильную). Отверстие, показанное на фронтальной плоскости, построить на горизонтальную и профильную плоскость с помощью плоских сечений. Обязательно показав мнимые участки плоских сечений. Все характерные точки обозначить цифрами.
Задача №2 - проекционное черчение (см. скрин).
По двум заданным проекциям (фронтальной и горизонтальной) построить третью (профильную), в
700 руб.
Плита Задание 66 Вариант 3
lepris
: 17 мая 2022
Плита Задание 66 Вариант 3
Задание 66 Вариант 3 Плита
По приведенным изображениям детали построить вид слева и выполнить необходимые разрезы.
Чертеж и 3д модель (все на скриншотах изображено) выполнены в AutoCAD 2013 возможно открыть с 2013 по 2021 и выше версиях.
Также открывать и просматривать чертежи и 3D-модели, выполненные в AutoCAD-е можно просмоторщиком DWG TrueView 2021.
Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.
170 руб.
Теория массового обслуживания. Зачет. Билет №3.
seregaleon87
: 26 января 2018
1. Описание процесса обслуживания заявок. Интенсивность поступления заявок, интенсивность обслуживания. Дисциплина обслуживания.
2. Распределение Пуассона.
200 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 9 Вариант 4
Z24
: 8 декабря 2025
В объемном гидроприводе возвратно-поступательного движения заданы: диаметр гидроцилиндра D, диаметр штока d, общая длина труб l, скорость движения штока Vр при рабочем ходе (выхода штока из гидроцилиндра), усилие на штоке Р.
Потери давления:
— в гидрораспределителе Δрр = 0,3 МПа;
— в дросселе Δрдр = 0,2 МПа;
— в фильтре Δрф = 0,1 МПа.
Силу трения в уплотнениях гидроцилиндра принять Ртр = 0,1·Р.
Потери давления в гидролиниях от насоса до гидроцилиндра и от гидроцилиндра до гидро
200 руб.