Электродинамика. 10-й вариант
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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 тока смещения.
6. Построить график зависимости амплитуды напряженности электрического поля от расстояния.
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 тока смещения.
6. Построить график зависимости амплитуды напряженности электрического поля от расстояния.
Дополнительная информация
2020, зачет
Похожие материалы
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.
Электродинамика
vladslad
: 22 августа 2014
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 ).
80 руб.
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
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
Технологический процесс изготовления УМЗЧ с параллельной ООС
GnobYTEL
: 12 сентября 2012
Маршрутные карты.
перечень элементов.
печатная плата.
пояснительная записка.
принципиальная схема.
расчет электрических параметров печатной платы.
сборочный чертеж.
спецификация.
20 руб.
Метод группового учёта аргументов и его применение при классификации эффективности проведения солянокислотной обработки.
(kira)
: 5 февраля 2009
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 3
1. СОЛЯНОКИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА СКВАЖИН……………………..…..4
1.1. Механизм воздействия кислотных обработок на породы продуктивных горизонтов………………………………………………………..4
1.2. Обычная кислотная обработка…………………………………………5
1.3. Кислотная обработка под давлением…………………………………..6
1.4. Ступенчатая, или поинтервальная, обработка скважин……………..10
1.5. Двухстадийные и многократные кислотные обработки скважин…..10
1.6. Обработка скважин грязевой водой…………………………………..12
1.7. Термокисл
250 руб.
Лабораторная работа №5 по дисциплине: "Электропитание устройств и систем телекоммуникации". Вариант №3
wowan1190
: 29 марта 2014
Цель работы
Экспериментально определить коэффициенты сглаживания и к.п.д. различных схем активных фильтров с последовательным включением транзистора и нагрузки. Провести анализ переходных процессов на выходе фильтра при включении источника питания и работе на импульсную нагрузку.
Номер бригады 3
U1, В 2
Исследование активного фильтра по схеме ОК.
45 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Человеко-машинное взаимодействие
Багдат
: 22 января 2018
1. Провести первые 4 этапа проблемно-центрированного дизайна (до чернового описания включительно) программного продукта, помогающего пользователю в решении описанной ниже задачи. Постарайтесь найти одного–двух человек, которые могут быть заинтересованы в решении предложенной проблемы. Дайте их краткое описание (возраст, образование, профессия, навыки и т.п.), ваше понимание задач и подзадач, решение которых будет поддерживать разрабатываемая программа. Ответьте на вопрос, что вы можете заимствов
175 руб.