Химия радиоматериалов. Контрольная работа. 2 семестр. 23 вариант.
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Задача No 3.1.1 Определить падение напряжения в линии электропередач длиной 500 км при температуре Т1 = -30° , Т2 = +25°, Т3 = +50°, если провод имеет сечение 25 мм2 и по нему течет ток 200 А (материал провода – медь).
Задача No 3.1.2 Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R = 2000 Ом, и допустимой мощностью рассеяния P = 5 Вт (материал проволоки Х15Н60, j = 0,1 А/мм2, ρ0 = 1,1 мкОм•м).
Задача No 3.2.1 Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N = 2•1017 см-3 атомов примеси при комнатной температуре (материал полупроводника – Ge, примесь – бор) .
Задача No 3.2.2 Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т = 300°К.
Задача No 3.2.3 Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале (Ge – n - типа) при заданной температуре Т= 300°К, если время их жизни τ = 50 мкс.
Задача No 3.3.1 Конденсаторная керамика при 20° С имеет проводимость 10-13 Сим/см. Какова проводимость при заданной температуре Т° = 32°С, если температурный коэффициент сопротивления = 0,8?
Задача No 3.3.2 Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f = 1000 кГц, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h = 0,06 мм конденсатора, не превышает Ткр = 40°С (материал – фторопласт, tg = 2•10-4, а = 8,6•10-3 К-1, ε = 2,2 , σ = 33,5 Вт/см2•град)
Задача No 3.3.3 Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 = 1 см до h2 = 0,001 см?
Задача No 3.4.1 Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо = 4 А/м, коэрцитивную силу Hс = 4 А/м, коэффициент переключения Sф = 16 мкк/м. Найти время переключения .
Задача 3.4.2. Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала а = 0,2. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала = 20 имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола = 2,5.
Задача No 3.1.2 Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R = 2000 Ом, и допустимой мощностью рассеяния P = 5 Вт (материал проволоки Х15Н60, j = 0,1 А/мм2, ρ0 = 1,1 мкОм•м).
Задача No 3.2.1 Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N = 2•1017 см-3 атомов примеси при комнатной температуре (материал полупроводника – Ge, примесь – бор) .
Задача No 3.2.2 Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т = 300°К.
Задача No 3.2.3 Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале (Ge – n - типа) при заданной температуре Т= 300°К, если время их жизни τ = 50 мкс.
Задача No 3.3.1 Конденсаторная керамика при 20° С имеет проводимость 10-13 Сим/см. Какова проводимость при заданной температуре Т° = 32°С, если температурный коэффициент сопротивления = 0,8?
Задача No 3.3.2 Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f = 1000 кГц, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h = 0,06 мм конденсатора, не превышает Ткр = 40°С (материал – фторопласт, tg = 2•10-4, а = 8,6•10-3 К-1, ε = 2,2 , σ = 33,5 Вт/см2•град)
Задача No 3.3.3 Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 = 1 см до h2 = 0,001 см?
Задача No 3.4.1 Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо = 4 А/м, коэрцитивную силу Hс = 4 А/м, коэффициент переключения Sф = 16 мкк/м. Найти время переключения .
Задача 3.4.2. Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала а = 0,2. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала = 20 имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола = 2,5.
Дополнительная информация
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Химия радиоматериалов
Вид работы: Контрольная работа
Оценка:Зачет
Дата оценки: 16.06.2010
Рецензия:Ваша работа зачтена, но почитайте мои комментарии к некоторым задачам.
Фадеева Наталья Евгеньевна
Оценена Ваша работа по предмету: Химия радиоматериалов
Вид работы: Контрольная работа
Оценка:Зачет
Дата оценки: 16.06.2010
Рецензия:Ваша работа зачтена, но почитайте мои комментарии к некоторым задачам.
Фадеева Наталья Евгеньевна
Похожие материалы
Контрольная работа по химия радиоматериалов (2 семестр)
Богарт
: 9 июня 2011
Задачи контрольного задания
Задача №1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L=200км, при температуре То=20С, Т1=-50С , Т2=20С , Т3=50С , если провод имеет сечение S=5мм2 и по нему течет ток I=40А.
Материал - Al.
Задача № 2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R=100Ом , и допустимой мощностью рассеяния P=100 Вт.
Материал Х20Н80. j=1.5A/мм2,
Задача 3.
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, с
200 руб.
Химия радиоматериалов, 2 семестр. Зачет.
freelancer
: 12 августа 2016
Какие преимущества и недостатки у алюминия перед медью?"
Алюминий и медь являются металлами с высокой проводимостью.
Преимущества алюминия перед медью:
45 руб.
Химия радиоматериалов. Зачет. 2 семестр.
skaser
: 9 октября 2011
Вопрос: Что характеризует электрическая прочность диэлектрика?
Ответ:
Электрическая прочность характеризует свойство диэлектрика сохранять свое эл. сопротивление при приложении эл. напряжения.
В сильном электрическом поле в связи с электропереносом зарядов в диэлектрике происходят необратимые изменения свойств – электрическое старение и пробой, сопровождающийся разрушением твердых диэлектриков. Пробой наступает при достижении некоторого порогового значения напряженности поля, выше которого эле
15 руб.
Контрольная работа По курсу «Химия радиоматериалов" 2 семестр, 2 вариант
ВороноФФ
: 13 декабря 2008
3.1 Проводниковые материалы
Задача No 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
T/6.
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. преды
СибГУТИ. Химия радиоматериалов. Контрольная работа. 2 семестр. 1 вариант
filenet
: 20 июня 2015
1. Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
2.Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
3. Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
200 руб.
Контрольная работа по химии радиоматериалов.
ДО Сибгути
: 3 февраля 2014
Задача 3.1.1.
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Дано:
Материал Cu (медь)
Т1=-30 градусов
Т2=0 градусов
Т3=+30 градусов
L=500ei
i=15 ii
I = 120 A
Задача 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Дано:
Материал Al – алюминий
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесн
50 руб.
Химия радиоматериалов. Контрольная работа.
amfitech
: 3 апреля 2013
Химия радиоматериалов. Контрольная работа.
Вариант 17
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
№ вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
7 Cu -30 +25 +50 200 7,5 60
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
№ вар. Материал R, Ом P, Вт j, А/мм2 ?, мкОм* м
7 Х20Н80 1000 10 0,8
100 руб.
Химия радиоматериалов. Контрольная работа
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 20 июня 2012
Задача No 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Задача No 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
3.2 Полупроводниковые материалы
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Задача 3.2.2
Образец п
210 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Математический анализ (часть 2). Вариант №1.
vviris
: 8 октября 2016
Примеры задач во вложении.
190 руб.
Специфика управления персоналом в виртуальной организации
alfFRED
: 28 марта 2014
В настоящее время категория «виртуальная реальность» вторгается практически во все сферы жизни общества и порождает новые феномены. Массовое распространение интернет-технологий в конце ХХ века обусловило существенное усиление позиции виртуального пространства в сфере занятости (расширяется спектр виртуальных рабочих мест, образующих виртуальные отделы в виртуальных фирмах и корпорациях). В целом процесс виртуализации организаций бизнеса обусловливает изменение социально-трудовых отношений и трад
10 руб.
Коммутация и маршрутизация локальных сетей -лекции
GnobYTEL
: 7 декабря 2011
Классификация сетей.
Способы коммутации.
Коммутация каналов.
Коммутация пакетов.
Виды связи и режимы работы сетей передачи сообщений.
Протоколы.
Эталонная модель взаимосвязи открытых систем.
Каналы передачи данных.
Основные определения.
Проводные линии связи.
Аналоговые каналы передачи данных.
Модемы.
Амплитудная модуляция.
Частотная модуляция.
Квадратурно-амплитудная и фазовая модуляции.
Кодово-импульсная модуляция.
Многоканальная аппаратура.
Цифровые каналы передачи данных.
Беспроводные каналы
5 руб.
Преобразование параллельного двоичного кода в код Хэмминга
Qiwir
: 9 октября 2013
Преобразователь кодов (кодопреобразователь) – логическая схема, которая изменяет данные, представленные в одном двоичном виде, в другой вид, также двоичный. Наиболее часто используемые кодопреобразователи: двоично-десятичный код в семисегментный; двоично-десятичный код в двоичный; двоичный код в двоично-десятичный; двоичный код в код Грея; двоичный код в код Хэмминга; двоичный код в код Айкена.
Преобразователи кодов (ПК) могут быть весовыми и невесовыми. Весовые ПК преобразуют информацию из одн
10 руб.