elektra egzam


Wektor Poyntinga - wektor, którego kierunek jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Wektor Poyntinga równy jest S = E × H, gdzie E i H to natężenia pól elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej. Wektor Poyntinga reprezentuje gęstość strumienia energii niesionej przez falę elektromagnetyczną.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

Prawo BIOTA-SAVARTA

0x01 graphic

Element prądu dl wytwarza w punkcie P pole magnetyczne o indukcji dB, której wartość liczbowa wynosi:

0x01 graphic

Prawo Biota-Savarta w postaci wektorowej:

0x01 graphic

Wypadkową indukcję magnetyczną B w punkcie P znajdujemy sumując przyczynki od poszczególnych odcinków dl:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
Definicja rotacji: Granica do której dąży stosunek całki liniowej do pola powierzchni ∆Syz ograniczonej krzywą Cyz, gdy pole to dąży do zera, oznaczamy symbolem rotx A i nazywamy składową rotacji wektora A w kierunku osi X w punkcie M. Wektor rotx A jest prostopadły do płaszczyzny yz, w której leży powierzchnia ∆Syz

Pole wektorowe: Funkcja która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wartość wektorową.

Równanie Laplace'a: Równanie Poissona:

0x01 graphic

∆ - Laplasjan wektorowy, F - wektor reprezentujący funkcję opisującą przestrzenny rozkład źródeł wzbudzających pole.

Równanie Helmholtza: 1. jednorodne, 2. niejednorodne

0x01 graphic

Równanie przewodnictwa: (dyfuzji Fouriera)

0x01 graphic

Równanie falowe: 1. jednorodne, 2. niejednorodne

0x01 graphic

Przykłady pól: natężenie pola grawitacyjnego, natężenie pola elektrycznego, pole magnetyczne, pole przepływu.

Klasyfikacja

rot(A)=0

rot(A)≠0

div(A)=0

bezwirowe

(potencjalne)

bezźródłowe

(solenoidalne)

wirowe

(niepotencjalne)

bezźródłowe

(solenoidalne)

div(A)≠0

bezwirowe

(potencjalne)

źródłowe

(niesolenoidalne)

wirowe

(niepotencjalne)

źródłowe

(niesolenoidalne)

Metoda odbić lustrzanych: polega na zastąpieniu powierzchni przewodzącej równoważnymi jej ładunkami pozornymi (urojonymi lub zwierciadlanymi). Muszą one wytworzyć takie samo pole jak to, które zostało wytworzone przez ładunki rzeczywiste, wyindukowane na powierzchni przewodzącej. Po wyznaczeniu ładunków zwierciadlanych zagadnienie rozwiązujemy tak jakby w układzie nie występowała powierzchnia przewodząca, a pole było wytwarzane przez ładunki pierwotne i zwierciadlane.

Impedancja falowa w idealnym dielektryku jest liczbą rzeczywistą, co oznacza że E i H są ze sobą w fazie. Jeśli nie występuje fala odbita to:

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

W środowisku o tej zerowej kondunktancji, fale E i H mają ten sam kształt, nie podlegają tłumieniu i są w fazie (przechodzą jednocześnie przez ekstrema i punkty zerowe) Fale te drgają w kierunkach do siebie prostopadłych.

Warunki graniczne: opisują zależności zmiennych stanu najczęściej potencjałów na granicy obszaru analizy. Warunki brzegowe określają wartość zmiennych stanu lub charakteryzują ilościowo ich zmiany w określonych kierunkach geometrycznych.

Wyprowadzić zależność na rezystancje izolacji kabla koncentrycznego i obliczyć ja dla następujących danych l=200m r1=0,1m r2=0,05m rezystywność izolacji 104

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Zjawisko naskórkowości: Nierównomierny rozkład pola elektromagnetycznego opisany wektorami E, H, J, B, A w przewodniku nazywamy zjawiskiem naskórkowości, wypierania (skin effect). W przewodniku o stałym przekroju gęstość prądu stałego jest rozłożona równomiernie natomiast prąd przemienny maleje od powierzchni w głąb przewodu, osiągając największą wartość na jego powierzchni.

Rezystancja i reaktancja przewodu z prądem

Dla stałej gęstości prądu w przewodzie o przekroju kołowym (przy słabym zjawisku naskórkowości):

0x01 graphic

Wpływ silnego zjawiska naskórkowości:

0x08 graphic
0x01 graphic

Wyprowadzić i obliczyć pojemność kondensatora z prawa Gaussa. r1=0,02m r2=0,03m er=4,5 l=10cm

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Gradient - to operator różniczkowy, który działając na pole skalarne, tworzy pole wektorowe. Utworzone pole wektorowe ma kierunek i zwrot największego wzrostu funkcji w danym punkcie, a wartość jest proporcjonalna do szybkości wzrostu (wzrost na jednostkę długości) funkcji. Gradient określony na polu wektorowym daje pole tensorowe.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla fali sinusoidalnej

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
elektra egzam 2
ELEKTRA-EGZAM, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
elektra egzam 0
elektra egzam 3
elektra-egzam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, elektro ok
Elektra-egzam
elektra egzam 4
elektronika egzam, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Elektronika i Energoelektronika. Wykład, E
elektra egzam 2
ELEKTRA-EGZAM, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Elektra - ściąga, Polibuda (MiBM), Semestr III, III semestr, Skowron, III semestr, Elektronika i ele
elektra -laborki z opydolcem, Polibuda (MiBM), Semestr III, III semestr, Skowron, III semestr, Elekt
elektra-sciaga makuwydruk, Polibuda (MiBM), Semestr III, III semestr, Skowron, III semestr, Elektron
Egzamin z maszyn IV sem, Szkoła, Semestr III, Maszyny Elektryczne, Maszynki, Maszyny elektryczne [Za
elektronika-na egzam, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, nieposegregowane, elek
Napęd Elektryczny wykład
Podstawy elektroniki i miernictwa2
elektryczna implementacja systemu binarnego

więcej podobnych podstron