Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа №2. Вариант №14.

Цена:
150 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 2974ED13-FE25-4FAC-916C-FC7046C57378.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа No2. Вариант No14.

ЗАДАЧА 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 расстояние между минимумами поля в первой среде.
7.Рассчитать и построить график зависимости напряженности
электрического поля в первой среде в интервале -λl < z < 0 и второй
среде в интервале 0 < z < 3∆0, где ∆0 - глубина проникновения во
вторую среду.

ЗАДАЧА 2
Цилиндрический резонатор имеет диаметр D=0,012 м, длина 0,05 м, заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ε=3.
1.Определить резонансную частоту колебания E010.
2.Определить резонансную частоту колебания H111.
3.Определить собственную добротность колебания E010 при значении
поверхностного сопротивления RS= 10-3 Сим/м.
4.Определить полосу пропускания резонатора на колебании E010.
5.Определить собственную добротность колебания H111, RS= 10-3Сим/м.

Дополнительная информация

2012, зачет без замечаний, есть ссылки на литературу, проверил Лиманский ВН
Контрольная работа № 2 по дисциплине «Электромагнитные поля и волны». Вариант 14
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: εа=ε0•ε, μа=μ0•μ, удельная проводимость σ. Амплитуда напряженности электрического поля волны Еm. 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
User sanco25 : 12 марта 2012
Электромагнитные поля и волны. Вариант-14
ЗАДАЧА №1 Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью e и удельной проводимостью s. 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 п
User pacanchik : 10 октября 2011
Контрольная работа №2 «Электромагнитные поля и волны»
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 .
User vaska : 16 декабря 2011
60 руб.
Контрольная работа № 2. Электромагнитные поля и волны
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
User domicelia : 21 декабря 2010
240 руб.
Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа № 2
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.Определ
User sibgutimts : 28 июня 2010
120 руб.
Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа № 2
Контрольная работа №2 По дисциплине: «Электромагнитные поля и волны»
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
User ннааттаа : 1 сентября 2017
300 руб.
Контрольная работа №2 По дисциплине: Электромагнитные поля и волны
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
User karimoverkin : 11 июня 2017
100 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине « Электромагнитные поля и волны»
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
User Dctjnkbxyj789 : 11 февраля 2017
80 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 5 Вариант 46
Определение технико-экономических показателей теоретического цикла Ренкина Паротурбинная установка работает по теоретическому циклу Ренкина. Давление и температура водяного пара на выходе из парогенератора (перед турбиной): p1 и t1; давление пара после турбины (в конденсаторе) p2. Определить термический коэффициент полезного действия цикла ηt и теоретический удельный расход пара d, кг/(кВт·ч) при следующих условиях работы установки: I — p1, t1 и p2 — (все параметры взять из табл. 6);
User Z24 : 13 января 2026
250 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 5 Вариант 46
Материалы для швейных изделий
Содержание 1. Характеристика ассортимента тканей, применяемых для зимних женских и детских платьев. Виды тканей по волокнистому составу, структуре и отделке. 2. Требования, предъявляемые к тканям для пальто. Привести примеры камвольных пальтовых тканей. 3. Комплексные (дублированные) материалы: основные принципы получения, свойства и применение. 4. Хлопчатобумажные одежные ткани. 5. Фурнитура: пуговицы. Литература
User Aronitue9 : 20 августа 2012
20 руб.
Шарнир Гука. Вариант 11
Шарнир Гука. Вариант 11 Задание 1. Выполнить 3д модели деталей 2. Выполнить 3д модель сборочной единицы 3. Выполнить ассоциативные чертежи всех деталей. 4. Выполнить сборочный чертеж Шарнир Гука 5. Выполнить спецификацию к сборочной единице. Вариант 11. Шарнир Гука Шарнир (вращательная пара) – подвижное соединение деталей, позволяющее поворачиваться одной детали относительно другой вокруг общей оси или общей точки. Шарнир Гука – наиболее часто встречающееся шарнирное сочленение, применяющеес
User coolns : 27 апреля 2019
120 руб.
Шарнир Гука. Вариант 11 promo
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Принципиальная технологическая схема низкотемпературной сепарации, Фильтр-сепаратор, Патентно-информационный обзор, Деталировка
Фильтры-сепараторы предназначены для очистки природного газа от жидкости и механических примесей на компрессорных станциях магистральных газопроводов с целью защиты нагнетателей газоперекачивающих агрегатов. Они устанавливаются после пылеуловителей в качестве второй (окончательной) ступени очистки газа. Кроме того, в обоснованных случаях они могут применяться на дожимных компрессорных станциях. Фильтры-сепараторы могут быть спроектированы и поставлены для любых климатических зон, устанавливаются
696 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Принципиальная технологическая схема низкотемпературной сепарации, Фильтр-сепаратор, Патентно-информационный обзор, Деталировка
up Наверх