1. Емкость между проводом и цилиндром;
2. Плотность заряда на поверхности провода;
3. Напряженность поля вдоль кратчайшей линии, проходящей через оси провода и цилиндра.
Рис.6.47.
Таблица 6.7.
№п/п | R1 | R2 | d | e | E |
см | см | см | - | В | |
0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1000 |
1 | 5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2000 |
2 | 7,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 3000 |
3 | 10 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4000 |
4 | 8 | 1,5 | 2 | 3,0 | 5000 |
5 | 6 | 0,5 | 1 | 3,0 | 6000 |
6 | 7,5 | 1 | 2 | 4,0 | 7000 |
7 | 7,5 | 2 | 3 | 3,5 | 8000 |
8 | 8 | 2,5 | 3 | 4,5 | 9000 |
9 | 10 | 2,5 | 3 | 5 | 10000 |
Задание №0 Один провод двухпроводной линии находится в среде с диэлектрической проницаемостью ε1, а второй в среде с диэлектрической проницаемостью ε2. Потенциалы проводов φ1 и φ2. Нижний провод находится на расстоянии H от земли. Верхний на d выше нижнего. Граница сред проходит на равном расстоянии от проводов.
Геометрические параметры системы h = 0,5 м, d = 0,3 м; H = 0,65 м; радиус проводов r0= 10 мм.
Рис. 6.48
Таблица 6.11
№п/п | h | d | H | φ1 | φ2 | e1 | e2 |
м | м | В | В | - | - | ||
0 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 500 | 1000 | 2 | 4 |
1 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0 | 1000 | 3 | 6 |
2 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1000 | 5000 | 4 | 2 |
3 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 500 | 5000 | 5 | 8 |
4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0 | 500 | 3 | 2 |
5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 300 | 5000 | 6 | 2 |
6 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 400 | 1000 | 5 | 4 |
7 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 5000 | 1000 | 4 | 6 |
8 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 8000 | 1000 | 3 | 7 |
9 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 10000 | 1000 | 2 | 8 |
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник М. Гардарики, 2006.
2. Демирчан К.С, Нейман Л.Р, Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники., т.1,2. М-СПб., Питер, 2004.
1. Борисов П.А., Осипов Ю.М. Потенциальные электрические поля. Учебное пособие по курсам ТОЭ (часть вторая) – Теория электромагнитного поля. Электромагнитные поля и волны. – СПб: СПб ГУИТМО, 2006 – 108 c
2. Коровкин Н.В., Селина Е.Е. Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники; Сборник задач. – СПб.: Питер, 2004.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М., Академия, 2003.
1. Арбузов В.Н. Лабораторный практикум по курсу ТОЭ, часть III. – М.: изд-во МИЭЭ 2010.
8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Двухпроводная линия без потерь длиной 3l/4 разомкнута на конце. Найти входное сопротивление линии.
2. Двухпроводная линия с потерями длиной 3l/4 разомкнута на конце. Найти входное сопротивление линии.
3. Когда возникает отраженная волна в двухпроводной линии?
4. Как найти КПД длинной линии?
5. Какая из функций
, или является векторной?6. Является ли безвихревым поле, единственная составляющая напряженности Ех прямоугольной системы координат которого есть функция только координаты х?
7. Плотность какого заряда входит в правую часть уравнения
: свободного или связанного?8. При каких условиях справедливо выражение
?9. Является ли вихревым электрическое поле, напряженность которого
, задана выражением:а)
; б) ;в)
; г)д)
е)10. Бесконечно длинная стальная пластина, ширина d которой значительно превышает ее толщину h расположена в плоскости xz, нормальной к линиям индукции
однородного магнитного поля. Определите плотность тока Jz(x) по ширине пластины при условии, что магнитная индукция, вызванная индуцированным в пластине током, значительно меньше Bm. Удельная электрическая проводимость стали равна 106 См/м. Рассчитайте ток в пластине при d=5 см, h=2 мм, Bm=0,001 Тл,11. В чем причина возникновения скачка нормальной составляющей напряженности: а) электрического, б) магнитного поля?
12. Какие из составляющих векторов
могут претерпевать разрыв на поверхности двух сред с различными электрическими и магнитными свойствами.13. Как определить глубину проникновения электромагнитной волны в металл?
14. Как определить глубину проникновения электромагнитной волны в диэлектрик?
Формат 60×90 1/16. Тираж 100.
Производственно-торговая фирма Московского
института энергобезопасности и энергосбережения.
105043, Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27,
тел. 965-3790, 652-2412,
факс 965-3846.
www.mieen.ru, e-mail: ptf@mieen.ru