Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа № 2
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Контрольная работа №2 по дисциплине "Электромагнитные поля и волны".
Вариант 09.
Задача №1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , удельная проводимость G. Амплитуда напряженности электрического поля E.
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 в первой среде.
7.Рассчитать и построить график зависимости напряженности электрического поля в первой среде в интервале -l < z < 0 и второй среде в интервале 0 < z < 3\, где - глубина проникновения во вторую среду.
Задача № 2
Цилиндрический резонатор имеет диаметр D, длина 0,05 м, заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью .
1.Определить резонансную частоту колебания E.
2.Определить резонансную частоту колебания H.
3.Определить собственную добротность колебания E при значении поверхностного сопротивления R= 10 Сим/м.
4.Определить полосу пропускания резонатора на колебании E.
5.Определить собственную добротность колебания H, R= 10Сим/м.
Вариант 09.
Задача №1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , удельная проводимость G. Амплитуда напряженности электрического поля E.
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 в первой среде.
7.Рассчитать и построить график зависимости напряженности электрического поля в первой среде в интервале -l < z < 0 и второй среде в интервале 0 < z < 3\, где - глубина проникновения во вторую среду.
Задача № 2
Цилиндрический резонатор имеет диаметр D, длина 0,05 м, заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью .
1.Определить резонансную частоту колебания E.
2.Определить резонансную частоту колебания H.
3.Определить собственную добротность колебания E при значении поверхностного сопротивления R= 10 Сим/м.
4.Определить полосу пропускания резонатора на колебании E.
5.Определить собственную добротность колебания H, R= 10Сим/м.
Дополнительная информация
2010 год. Зачет.
Лиманский Владимир Николаевич.
Лиманский Владимир Николаевич.
Похожие материалы
Контрольная работа №2 «Электромагнитные поля и волны»
vaska
: 16 декабря 2011
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 E .
Задача 2
Цилиндрический резонатор имеет диаметр D, длина 0,05 м, заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью .
60 руб.
Контрольная работа № 2. Электромагнитные поля и волны
domicelia
: 21 декабря 2010
Задача 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: Ea=Eo x E, Ua=Uo x U, удельная проводимость r. 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 ми
240 руб.
Контрольная работа №2 По дисциплине: «Электромагнитные поля и волны»
ннааттаа
: 1 сентября 2017
Задача No 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f=900 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: ε=4, удельная проводимость σ=0,04 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля Em=4 B/м.
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 расстоян
300 руб.
Контрольная работа №2 По дисциплине: Электромагнитные поля и волны
karimoverkin
: 11 июня 2017
ЗАДАЧА 1
Плоская электромагнитная волна с частотой f=1050 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: εа=8ε0, μа=μ0, удельная проводимость σ=0,01 См/м. Амплитуда напряженности электрического поля Em=5 В/м.
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 р
100 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине « Электромагнитные поля и волны»
Dctjnkbxyj789
: 11 февраля 2017
Задача No1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: εа=ε0ε, μа=μ0μ , , удельная проводимость σ. Амплитуда напряженности электрического поля Eт.
Таблица 1.1
m Em,В/м ε n f,МГц σ,См/м
1 4,0 4,0 0 1500 0,06
Задача No2
Цилиндрический резонатор имеет диаметр D, длина 0,05 м, заполнен диэлектриком
80 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны
BuKToP89
: 31 марта 2016
Задача №1
Плоская электромагнитная волна с частотой падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , удельная проводимость . Амплитуда напряженности электрического поля .
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 мини
70 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по дисциплине “Электромагнитные поля и волны”
sd80
: 17 февраля 2015
Вариант № 2
Проверил: доцент Лиманский В.Н.
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 E .
m=0
Eм=5 , В/м
Е=8,0
n=2
f=1200, МГц
0,02 Сим/м
150 руб.
Контрольная работа № 2 по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»
4eJIuk
: 21 ноября 2011
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 E .
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 п
70 руб.
Другие работы
Математический анализ (часть 1-я)
Василий8
: 23 июля 2018
1. Решить систему уравнений методом Крамера и методом Гаусса
Решение методом Крамера. Воспользуемся правилом треугольника для вычисления определителя матрицы 3×3:
2. Для данной матрицы найти обратную матрицу
Даны векторы
Найти:
a) угол между векторами и ;
b) проекцию вектора на вектор ;
c) векторное произведение ;
d) площадь треугольника, построенного на векторах .
100 руб.
Устройство захвата оправки станок ГФ2171С5
DiKey
: 29 апреля 2020
Устройство захвата оправки станок ГФ2171С5
Компас 16
50 руб.
Проектирование винтового горизонтального конвейера
andreyrb
: 2 июня 2010
Задание.
Спроектировать винтовой горизонтальный конвейер со следующими параметрами:
Производительность Q = 4 т/ч;
Длина конвейера L = 15 м;
Транспортируемый материал – зола сухая.
Содержание.
Введение.
Конструкция винтовых конвейеров.
Расчет основных параметров винтового конвейера.
Определение мощности на валу винта.
Определение максимальной частоты вращения вала.
Определение мощности и выбор электродвигателя.
Кинематический расчет привода.
Определение силовых параметров на валу винта.
Расчет ва
Исследование математической модели колебательного движения груза с виброгасителем
GnobYTEL
: 10 октября 2012
Содержание
Введение
Математическое моделирование технических объектов.
Понятие математической модели, их классификация и свойства
Численные методы решения дифференциальных уравнений
Метод Эйлера
Метод Рунге-Кутта
Метод Булирша-Штера
MathCAD. Функции решения дифференциальных уравнений и аппроксимация данных
Общая характеристика MathCad
Функции решения дифференциальных уравнений
Функции для проведения аппроксимации
Одномерная линейная аппроксимация
Одномерная сплайн-интерполяция и сплайн-аппроксим
20 руб.