Электромагнитные поля и волны 16 вариант
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Задание 1 Структура электромагнитного поля и другие электрические характеристики волны H10 в волноводе прямоугольного поперечного сечения: а, мм=28, b, мм=12, n=6, Em, В/м=6, m=1. Материал стенок-медь, Сигма,МСм/м=57, t=1,55
а) частотные границы одноволнового режима
б) Расчет и график
в) коэффициент фазы , коэффициент затухания , длина волны в волноводе, фазовая скорость, характеристическое сопротивление
г) графики составляющих поверхностного электрического тока на внутренних стенках волновода
д) формулы для расчетов всех составляющих электромагнитного поля волны H10 с последующей подстановкой
е) графики составляющих поверхностного электрического тока на внутренних стенках волновода
Задание 2 Ознакомление с методикой согласования нагрузок с линией передачи
m=1, а, мм=5, b, мм=15, n=6, RH,Ом=100, XH, Ом= -100, Способ согласования-трансформатор
а)Траектория рабочей точки на круговой диаграмме при согласовании трансформатором
б) Расчетный метод
в) Круговая диаграмма полных нормированных сопротивлений
Волновое сопротивление коаксиальной линии, нормированное значение сопротивления нагрузки , коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны,
Литература
а) частотные границы одноволнового режима
б) Расчет и график
в) коэффициент фазы , коэффициент затухания , длина волны в волноводе, фазовая скорость, характеристическое сопротивление
г) графики составляющих поверхностного электрического тока на внутренних стенках волновода
д) формулы для расчетов всех составляющих электромагнитного поля волны H10 с последующей подстановкой
е) графики составляющих поверхностного электрического тока на внутренних стенках волновода
Задание 2 Ознакомление с методикой согласования нагрузок с линией передачи
m=1, а, мм=5, b, мм=15, n=6, RH,Ом=100, XH, Ом= -100, Способ согласования-трансформатор
а)Траектория рабочей точки на круговой диаграмме при согласовании трансформатором
б) Расчетный метод
в) Круговая диаграмма полных нормированных сопротивлений
Волновое сопротивление коаксиальной линии, нормированное значение сопротивления нагрузки , коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны,
Литература
Похожие материалы
Электромагнитные поля и волны зачет билет 16, вариант 1
Антон28
: 8 августа 2025
Электромагнитные поля и волны зачет билет 16, вариант 1
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант №16
Учеба "Под ключ"
: 2 января 2017
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f распространяется в безграничной реальной среде с диэлектрической проницаемостью E, магнитной проницаемостью ma=m0, проводимостью q. Амплитуда напряженности электрического поля в точке с координатой z = 0 Em.
1. Определить к какому типу относится данная среда на заданной частоте.
2. Рассчитать фазовый набег волны на расстоянии, равном глубине проникновения d0.
3. Рассчитать отношение фазовой скорости в реальной среде к фазовой скорости в идеаль
600 руб.
Экзамен по предмету: Электромагнитные поля и волны. Билет №16. Вариант № 9. 3-й семестр
Студенткааа
: 20 января 2013
Билет №16
1.Согласование линий передачи. Четвертьволновый трансформатор. Многоступенчатые, экспоненциальные трансформаторы. Согласование комплексных нагрузок.
2.Элементарный электрический излучатель возбужден током, амплитуда которого I = 1 А, частота f = 900 МГц. Определить амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей в точке, расположенной на расстоянии r = 700 м от него, под углом . Длина излучателя L = 10 см. Среда, в которой находится диполь – вакуум.
3.При каких условиях наб
100 руб.
Контрольная работа №1 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант №16
daffi49
: 19 января 2014
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f распространяется в безграничной реальной среде с диэлектрической проницаемостью , магнитной проницаемостью = , проводимостью . Амплитуда напряженности электрического поля в точке с координатой z = 0 Еm.
1. Определить к какому типу относится данная среда на заданной частоте.
2. Рассчитать фазовый набег волны на расстоянии, равном глубине проникновения ∆0.
3. Рассчитать отношение фазовой скорости в реальной среде к фазовой скорости в идеа
100 руб.
Лабораторная работа № 3 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант 16
salut135
: 8 февраля 2012
Исследование параметров электромагнитных волн
в прямоугольном волноводе
Цель работы:
1. Исследование дисперсионных характеристик прямоугольного волновода: зависимости длины волны в волноводе и фазовой скорости в волноводе от частоты.
2.Исследование распределения электромагнитного поля в поперечном сечении прямоугольного волновода на примере волны Н10.
Задание для расчета
1) Рассчитать длину волны в волноводе λв в заданном диапазоне частот (по варианту) и построить график зависимости λв как фу
50 руб.
Лабораторные работы №1-4 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант №16.
daffi49
: 19 января 2014
1)Исследование распространения электромагнитных волн в реальных средах.
2)Исследование электромагнитных полей элементарных излучателей.
3)Исследование дисперсионных характеристик прямоугольного волновода.
4)ИССЛЕДОВАНИЕ СВЧ ОБЪЕМНЫХ РЕЗОНАТОРОВ
70 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант №16. (3-й семестр)
daffi49
: 18 января 2014
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , удельная проводимость . Амплитуда напряженности электрического поля Em.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду прошедшей волны.
3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4.Определить значение вектора Пойнтинга прошедшей волны.
5.Определить коэффициент стоячей волны.
6. Вычислить расстояние между минимумами поля
80 руб.
Электромагнитные поля и волны (ЭМП и В). Контрольная работа. Вариант 16. СибГути. Заочно ускоренное обучение
TheMrAlexey
: 22 мая 2016
ЗАДАЧА №1
Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью Е и удельной проводимостью б. 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 прово
50 руб.
Другие работы
Курсовая работа по дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование». Вариант №7
kiana
: 27 октября 2014
Тема: Принцип полиморфизма. Использование виртуальных методов.
Задание:
Внести следующие изменения в программу, разработанную в лабораторной работе №4:
Использовать общий метод движения фигур, описанный в родительском классе самого верхнего уровня иерархии (т.е. описание самого метода движения Move убрать из всех классов, кроме самого верхнего родительского).
Использовать виртуальные методы для корректной работы программы после внесенных изменений.
Вариант задания 7.
50 руб.
Задание №59. Вариант №1. Модель 1 и 2
bublegum
: 25 декабря 2020
Задание 59 вариант 1 модель 1 и 2
По аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях чертеж.
Задача 1 - с применением профильного разреза
Задача 2 - с применением горизонтального разреза.
3d модель и чертеж (все на скриншотах изображено) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
150 руб.
Экологические проблемы современности
Eris
: 23 октября 2020
Мини реферат по теме "Экологические проблемы современности"
Оглавление
Введение 3
1 Причины глобальных проблем 4
2 Влияние на биосферу 6
3 Пути решения экологических проблем 8
Заключение 10
Источники 11
150 руб.
Теплотехника ЮУрГАУ 2017 Задача 2 Цикл ДВС Вариант 15
Z24
: 5 декабря 2025
Идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания с комбинированным подводом теплоты
Цикл осуществляется одним кг воздуха, как идеальным газом,
где R – газовая постоянная R = 287 Дж/(кг•К);
ср — удельная теплоемкость при постоянном давлении, ср =1009 Дж/(кг•К);
сυ — удельная теплоемкость при постоянном объеме, ср =721 Дж/(кг•К);
ε — степень сжатия ε = υ1/υ2;
λ — степень повышения давления λ = р3/р2;
ρ — степень предварительного расширения ρ = υ4/υ3.
Исходные данные принять по таблице 1
Зада
500 руб.