Главная » Просмотр файлов » Список вопросов для теста перед экзаменом

Список вопросов для теста перед экзаменом (1115703), страница 3

Файл №1115703 Список вопросов для теста перед экзаменом (Список вопросов для теста перед экзаменом) 3 страницаСписок вопросов для теста перед экзаменом (1115703) страница 32019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Сила Ампера (формула):6. Индукция магнитного поля, создаваемого бесконечно длинным проводником с током Iна расстоянии r от провода (формула):7. Индукция магнитного поля, создаваемого током I, протекающим в плоском виткерадиуса R , в центре витка (формула):8. Теорема Остроградского-Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной форме(формула):9. Теорема Остроградского-Гаусса для индукции магнитного в дифференциальной форме(формула):10.

Теорема о циркуляции для индукции магнитного поля в интегральной форме вмагнитостатике (формула):11. Теорема о циркуляции для индукции магнитного поля в дифференциальной форме вмагнитостатике (формула):12. Поток магнитной индукции (формула):13. Магнитный момент плоского витка с током (формула).14. Сила, действующая на элементарный ток во внешнем магнитном поле (формула):15. Момент сил, действующий на элементарный ток во внешнем магнитном поле(формула):16. Векторный потенциал магнитного поля (формула, служащая определением):17. Дифференциальное уравнение для векторного потенциала магнитного поля (формула):18. Векторный потенциал элементарного тока (магнитного диполя) (формула):19.

Вектор магнитной индукции элементарного тока (магнитного диполя) (формула):20. Энергия элементарного тока (магнитного диполя) во внешнем магнитном поле(формула):821. Линии векторного потенциала бесконечного тонкого прямолинейного проводника стоком (рисунок):22. Линии векторного потенциала бесконечного соленоида (рисунок):7. Электромагнитная индукция1. Закон электромагнитной индукции Фарадея (формула):2. Дифференциальная форма закона Фарадея в случае переменного магнитного поля(формула):3. Коэффициент самоиндукции линейного контура (индуктивность) (формула):4. Коэффициент взаимной индукции линейных контуров (формула и рисунок):5.

Энергетическое определение коэффициента самоиндукции линейного контура с током(формула):6. Энергетическое определение коэффициента взаимной индукции линейных контуров(формула):8. Энергетические соотношения в системах линейных проводников1. Энергия магнитного поля контура индуктивностью L при протекании тока I (формула):2. Энергия магнитного поля системы N линейных токов (формула, для N=2):3. Закон изменения энергии для системы N линейных токов (формула, для N=2):4. Работа сил Ампера в системе N линейных токов (формула, для N=2):9. Магнитное поле в веществе1. Вектор намагниченности вещества, связь с магнитными моментами отдельныхмолекулярных токов (формула)2. Теорема о циркуляции вектора намагниченности в интегральной форме (формула):3. Теорема о циркуляции вектора намагниченности в дифференциальной форме(формула):4.

Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля в интегральной формев магнитостатике (формула):5. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля в дифференциальнойформе в магнитостатике (формула):6. Связь между векторами магнитной индукции, напряженности магнитного поля инамагниченности в произвольном случае (формула):7. Связь между векторами магнитной индукции и напряженности магнитного поля влинейной изотропной среде (формула):8.

Связь между векторами намагниченности и напряженности магнитного поля влинейной изотропной среде (формула):9. Граничное условие для тангенциальной составляющей вектора напряженностимагнитного поля в магнитостатике (формула):10. Граничное условие для тангенциальной составляющей вектора напряженностимагнитного поля при отсутствии на границе токов проводимости в магнитостатике(формула):11. Граничное условие для тангенциальной составляющей вектора магнитной индукциидля линейных изотропных сред при отсутствии на границе токов проводимости вмагнитостатике (формула):12. Граничное условие для тангенциальной составляющей намагниченности для линейныхизотропных сред при отсутствии на границе токов проводимости в магнитостатике(формула):913.

Граничное условие для нормальной составляющей вектора индукции магнитного поля(формула):14. Граничное условие для нормальной составляющей вектора напряженности магнитногополя для линейных изотропных сред (формула):15. Граничное условие для нормальной составляющей намагниченности для линейныхизотропных сред (формула):16. Размагничивающий фактор (рисунок, формула):10. Электрические цепи квазистационарного тока1. Закон Ома для квазистационарного тока в последовательном RLC контуре (формула):2.

Закон изменения энергии для квазистационарного тока в последовательном RLCконтуре (формула):3. Первое правило Кирхгофа для цепей квазистационарного тока (формула):4. Второе правило Кирхгофа для цепей квазистационарного тока (формула):10а. Переходные процессы1. В цепь включены резистор, катушка индуктивности и источник постоянной ЭДС. Вмомент времени t=0 замыкают ключ. Дифференциальное уравнение для тока (формула):2.

В цепь включены резистор, конденсатор и источник постоянной ЭДС. В моментвремени t=0 замыкают ключ. Дифференциальное уравнение для заряда конденсатора(формула):3. В цепь включены резистор, катушка индуктивности и источник постоянной ЭДС. Вмомент времени t=0 замыкают ключ. Зависимость напряжения на катушке индуктивностиот времени имеет вид (график):4.

В цепь включены резистор, катушка индуктивности и источник постоянной ЭДС. Вмомент времени t=0 замыкают ключ. Зависимость напряжения на резисторе от времениимеет вид (график):5. В цепь включены резистор, катушка индуктивности и источник постоянной ЭДС. Вмомент времени t=0 замыкают ключ. Зависимость силы тока в цепи от времени имеет вид(график):6. В цепь включены резистор, конденсатор и источник постоянной ЭДС. В моментвремени t=0 замыкают ключ.

Зависимость напряжения на конденсаторе от времени имеетвид (график):7. В цепь включены резистор, конденсатор и источник постоянной ЭДС. В моментвремени t=0 замыкают ключ. Зависимость напряжения на резисторе от времени имеет вид(график):8. В цепь включены резистор, конденсатор и источник постоянной ЭДС. В моментвремени t=0 замыкают ключ. Зависимость силы тока в цепи от времени имеет вид(график):10б. Электрический колебательный контур. Переменный ток.1.

Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C, катушкииндуктивности L и резистора с сопротивлением R. Дифференциальное уравнение длязаряда на пластинах конденсатора (формула):2. Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C и катушки синдуктивностью L с нулевым активным сопротивлением. Дифференциальное уравнениедля заряда на пластинах конденсатора (формула):103. Цепь состоит из последовательно соединенных заряженного конденсатора с ёмкостьюC, катушки с индуктивностью L и резистора с сопротивлением R. В момент времени t=0замыкают ключ. Зависимость силы тока в цепи от времени имеет вид (график):4.

Частота собственных незатухающих колебаний в колебательном контуре равна(формула):5. Частота собственных затухающих колебаний в колебательном контуре равна (формула):6. Логарифмический декремент затухания в колебательном контуре (формула):7. Добротность колебательного контура (5 формул):8. Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C, катушки синдуктивностью L, резистора с сопротивлением R и источника с ЭДС E=E0cos(ωt).Дифференциальное уравнение для заряда на пластинах конденсатора (формула):9. Для колебательного контура зависимость амплитуды колебаний напряжения наконденсаторе от частоты источника ЭДС имеет вид (график для диапазона частот от нулядо бесконечности):10.

Для колебательного контура зависимость амплитуды колебаний напряжения накатушке индуктивности от частоты источника ЭДС имеет вид (график для диапазоначастот от нуля до бесконечности):11. Для колебательного контура зависимость амплитуды силы тока в контуре от частотыисточника ЭДС имеет вид (график для диапазона частот от нуля до бесконечности):12. Для колебательного контура на одних осях изобразить три графика: зависимостиамплитуды колебаний напряжения на конденсаторе, напряжения на катушкеиндуктивности и напряжения на резисторе от частоты источника ЭДС (для диапазоначастот от нуля до бесконечности):13. Для колебательного контура изобразить векторную диаграмму для случая, когданапряжения на резисторе и конденсаторе одинаковы, а напряжение на катушке – в двараза больше (векторная диаграмма):14.

Для колебательного контура с добротностью Q = 5 изобразить векторную диаграммудля частоты источника ЭДС, равной собственной частоте контура (векторная диаграмма):15. Закон Ома для переменного тока в RLC контуре (формула метода комплексныхамплитуд):16. Первое правило Кирхгофа для цепей переменного тока (формула метода комплексныхамплитуд):17. Второе правило Кирхгофа для цепей переменного тока (формула метода комплексныхамплитуд):18. Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C и катушкис индуктивностью L. Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):19. Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C ирезистора с сопротивлением R.

Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):20. Цепь состоит из последовательно соединенных катушки с индуктивностью L ирезистора с сопротивлением R. Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):21. Цепь состоит из последовательно соединенных конденсатора с ёмкостью C, катушки синдуктивностью L и резистора с сопротивлением R. Импеданс цепи на частоте ω равен(формула):22. Цепь состоит из параллельно соединенных конденсатора с ёмкостью C и катушки синдуктивностью L. Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):23. Цепь состоит из параллельно соединенных конденсатора с ёмкостью C и резистора ссопротивлением R.

Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):24. Цепь состоит из параллельно соединенных катушки с индуктивностью L и резистора ссопротивлением R. Импеданс цепи на частоте ω равен (формула):25. Средняя мощность, выделяющаяся на резисторе с сопротивлением R при протеканиипеременного тока амплитудой I 0 равна (формула):1126. Средняя мощность, выделяющаяся на конденсаторе с ёмкостью С при протеканиипеременного тока амплитудой I 0 равна (формула):27.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
164,01 Kb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов вопросов/заданий

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6353
Авторов
на СтудИзбе
311
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее