Электромагнитные поля и волны
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Adobe Acrobat Reader
Описание
1. Найти параметры плоской волны, распространяющейся в среде с
параметрами: e = N +1, s = (N + M +1)10-4 См/м, m =1. Частота волны
f = (N + M ) МГц . Определить, на сколько децибел средняя плотность
потока мощности в начале координат ( z = 0 ) больше средней плотности
потока мощности в точке z =1000 м? В задаче: N— предпоследняя цифра
Вашего шифра; M — последняя цифра Вашего шифра. При решении задачи
требуется получение численных значений.
2. Плоская электромагнитная волна с частотой f =100 × (N + M +1) МГц
распространяется в среде с параметрами e = N +1, m =1, tgD = 0.01×M
См/м. Определить плотность потока мощности в плоскости z =10 м, если
амплитуда напряжённости электрического поля в начале координат ( z = 0 )
равна ( ) E0 =10 × M +1 В/м. В задаче: N— предпоследняя цифра Вашего
шифра; M — последняя цифра Вашего шифра. При решении задачи
требуется получение численных значений.
параметрами: e = N +1, s = (N + M +1)10-4 См/м, m =1. Частота волны
f = (N + M ) МГц . Определить, на сколько децибел средняя плотность
потока мощности в начале координат ( z = 0 ) больше средней плотности
потока мощности в точке z =1000 м? В задаче: N— предпоследняя цифра
Вашего шифра; M — последняя цифра Вашего шифра. При решении задачи
требуется получение численных значений.
2. Плоская электромагнитная волна с частотой f =100 × (N + M +1) МГц
распространяется в среде с параметрами e = N +1, m =1, tgD = 0.01×M
См/м. Определить плотность потока мощности в плоскости z =10 м, если
амплитуда напряжённости электрического поля в начале координат ( z = 0 )
равна ( ) E0 =10 × M +1 В/м. В задаче: N— предпоследняя цифра Вашего
шифра; M — последняя цифра Вашего шифра. При решении задачи
требуется получение численных значений.
Похожие материалы
Электромагнитные поля и волны
Parallax
: 31 июля 2021
Расчёт первичных параметров коаксиального кабеля -
Общие сведения
Волновое сопротивление
Погонная емкость линии
Погонная индуктивность
Коэффициент затухания
Скорость распространения волны в волноводе
Погонное сопротивление
Напряженность эл. поля
300 руб.
Электромагнитные поля и волны
Parallax
: 31 июля 2021
Лабораторная работа №2
по дисциплине: «Электромагнитные поля и волны»
на тему: «Режимы работы длинных волн»
1 Цель работы:
1. Изучить режимы работы длинных волн.
2. Построить диаграммы длинных волн.
2 Основное оборудование:
Коаксиальный кабель, волноводная измерительная линия, генератор.
3 Общие сведения
В зависимости от соотношения между волновым сопротивлением линии и сопротивлением нагрузки линия работает в режиме бегущих, стоячих или смешных волн.
300 руб.
Электромагнитные поля и волны
TsNV
: 24 октября 2020
Используя интерференционную формулу Введенского:
1. определить напряженность вертикально поляризованного поля (ВПП) в точке приема
2. произвести аналогичные расчеты поля для частот в интервале значений от 0,8f до 1,2f, с шагом 0,01f;
3. построить графическую зависимость напряженности поля в данном диапазоне частот;
4. сделать выводы по выполненной работе.
500 руб.
Электромагнитные поля и волны
Yekaterina
: 3 февраля 2018
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.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
50 руб.
Электромагнитные поля и волны
Николай79
: 5 декабря 2017
Задача 1
Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью ɛ и удельной проводимостью σ. Частота колебаний f, амплитуда напряженности магнитного поля Hm.
Определить:
1. Модуль и фазу волнового сопротивления среды
2. Сдвиг фаз между составляющими поля E и H
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 проводи
100 руб.
Электромагнитные поля и волны
marilottar
: 24 марта 2017
Непрерывное сообщение передается по системе связи дискретными сигналами, на стороне передачи исходное сообщение преобразуется в первичные электрический сигнал, который, в свою очередь, преобразуется в цифровую форму. Перед передачей в канал связи сообщения производится так же предварительная обработка его цифрового представления по заданному алгоритму. На стороне приемника восстанавливается непрерывное сообщение ( с учетом представленной обработки на стороне передачи), которое и выдается получат
350 руб.
Электромагнитные поля и волны
perebranka
: 17 мая 2013
ЗАДАЧА No1
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 пр
100 руб.
Электромагнитные поля и волны.
Studen2341
: 13 апреля 2011
Контрольная работа №1. Вариант 16
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.
Задача 2. Выбрать размеры поперечного сечения прямоугольного волновода, обеспечивающего передачу сигналов в диапазоне частот от f1 до f2 на основной волне. Амплитуда продольной составляющей магнитного поля Н
150 руб.
Другие работы
Расчет и проектирование турбокомпрессора
elementpio
: 10 октября 2012
1.Задание для проектирования турбокомпрессора 2
2. Определение параметров совместной работы поршневого двигателя и турбокомпрессора 3
2.1.Метод приближенного расчета πк и Gк 3
3.Расчет компрессора 6
3.1. Предварительное определение основных параметров компрессора 6
3.2. Входной патрубок 9
3.3. Рабочее колесо компрессора 10
3.4.Безлопаточный диффузор 16
3.5.Лопаточный диффузор 19
3.6.Улитка 22
3.7.Окончательные значения основных параметров ступени 25
4. Расчет радиально–осевой турбины 26
4.2.Осн
450 руб.
Индивидуальное задания на практику
alexey2021
: 7 октября 2025
Индивидуальное задания на практику - - Название: ООО "МирТехно"
- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- Форма собственности: Частная
Кейс-задача № 1
Описание ситуации:
Базируясь на общедоступной информации об исследуемой любой коммерческой организации (официальный сайт, данные статистической отчетности), на документах, находящимися в открытом доступе, а также на финансовой и бухгалтерской отчетности коммерческой организации необходимо:
Сод
1600 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория электрических цепей. Вариант 01+контрольная
Bondi
: 31 мая 2022
Лабораторная работа № 1
«Исследование реактивных двухполюсников»
1. Цель работы: Исследование зависимости входного сопротивления реактивного двухполюсника от частоты.
2. Подготовка к выполнению работы
При подготовке к работе необходимо изучить теорию реактивных двухполюсников, методы их анализа и синтеза (см. раздел «Теория» параграфы 4.5 и 16.6).
3. Теоретическое исследование
3.1. Исследовать работу схемы реактивного двухполюсника, реализованного по 1-й форме Фостера (рисунок 1.1, а).
З
600 руб.
Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи.
kostak
: 8 июня 2012
План
I . Введение
II .Первый искусственный спутник Земли
III. Системы связи ИСЗ
IV. Заключение
Стремительное развитие космонавтики, успехи в изучении и исследовании околоземного и межпланетного космического пространства в огромной степени расширили наши представления о Солнце и Луне, о Марсе, Венере и других планетах. Очень результативным оказалось изучение верхних слоев атмосферы, ионосферы, магнитосферы. Вместе с тем выявилась весьма высокая эффективность использования околоземного космоса и