- •Электрдинамика. Тербелістер мен толқындар
- •5В071800 – Электрэнергетика мамандығының
- •Алматы 2014
- •Есептеу – сызбалық жұмыстарды орындау мысалдары
- •1.1 Сурет
- •1.2 Сурет
- •1.3 Сурет
- •2.1 Сурет
- •2.2 Сурет
- •2.3 Сурет
- •3.1 Сурет
- •3.2 Сурет
- •3.3 Сурет
- •4.1 Сурет
- •5.1 Сурет
- •6.1 Сурет
- •6.2 Сурет
- •1.1 Сурет
- •2.1 Сурет
- •3.1 Сурет
- •4.1 Сурет
- •Әдебиеттер тізімі:
- •Жарылқасын Искаков электрдинамика. Тербелістер мен толқындар
- •5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттері үшін
- •Таралымы___ дана. № 1 типографиялық қағаз
- •050013 Алматы, Байтұрсынов к., 126
- •Электрдинамика. Тербелістер мен толқындар
- •5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттері үшін
3.1 Сурет
3.1 Кесте
1-10 нұсқалары үшін χ=23∙10-6; 11-20 нұсқалары үшін χ=176∙10-6 |
||||||||||
Нұсқа нөмірі |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
|
|
0,009 |
0,007 |
0,008 |
0,006 |
0,004 |
0,005 |
0,008 |
0,007 |
0,006 |
0,004 |
|
20 |
10 |
30 |
20 |
28 |
18 |
16 |
25 |
15 |
35 |
4 Есеп. Бойымен тұрақты I1 ток жүретін ұзын жіңішке сымнан d қашықтықта, қабырғалары а және в болатын, N орам саны бар оқшауланған жіңішке сымдардан құралған тік төртбұрышты рамка орналасқан (4.1 сурет). Рамка бойымен I2 ток жүреді.
Рамкадан
өтетін магнит ағынын, рамка мен сымның
өзара индуктивтілігін, рамкаға әсер
ететін
күшін
анықтаңдар.
керек.
4.1 Сурет
4.1 Кесте
1-10 нұсқалары үшін N=500; 11-20 нұсқалары үшін N=700 |
||||||||||
Нұсқа нөмірі |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
|
|
0,60 |
0,80 |
0,66 |
0,70 |
0,74 |
0,90 |
0,68 |
0,86 |
0,76 |
0,64 |
|
0,42 |
0,36 |
0,28 |
0,40 |
0,30 |
0,20 |
0,40 |
0,38 |
0,24 |
0,34 |
|
0,50 |
0,60 |
0,55 |
0,70 |
0,64 |
0,76 |
0,80 |
0,58 |
0,68 |
0,85 |
|
40 |
80 |
60 |
50 |
100 |
90 |
70 |
95 |
75 |
85 |
|
20 |
10 |
30 |
20 |
28 |
18 |
16 |
25 |
15 |
35 |
В Қосымшасы
В.1 Магнетиктегі магнит өрісін сипаттайтын шамалар арасындағы байланыс, оны тағайындау.
В.2 Магнетиктің магниттік қасиеттерінің байланысы, оны тағайындау.
В.3 Ортаның электрлік және магнитттік қасиеттірінің байланысы, оны тағайындау.
В.4 Біртекті емес тізбек бөлігі үшін дифференциалдық түрдегі Ом заңы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.5 Біртекті емес тізбек бөлігі үшін интегралдық түрдегі Ом заңы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.8 Джоуль-Ленц заңы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.6 Магнит өрісінің векторлық потенциалы үшін Пуассон теңдеуі, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.7 Өткізгіштік токтың магнит өрісінің векторлық потенциалы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.8 Элеметар токтардың магнит өрісінің векторлық потенциалы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.9 Магнетиктегі магнит өрісінің векторлық потенциалы, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.10 Магнит өрісінің векторлық потенциалы үшін Лаплас теңдеуі, түсіндірмесі және оны қорыту.
В.11 Дөңгелек токтың магниттік моменті, магниттелу шамасының анықтамасы, сәйкесті өрнектері.
В.12 Магниттелу векторы мен магнит өрісі кернеулігінің арасындағы тәуелділік, оны тағайындау.
В.13 Өткізгіштік ток пен ол тудыратын магнит өрісі арасындағы байланыс, оны тағайындау.
В.14 Молекулалық ток пен магнетиктің магниттелуі арасындағы байланыс, оны тағайындау.
В.15
Өрістің сипаттамалары
арқылы өрнектелген магнитстатикалық
өрістің энергиясы, формуласын қорытып
шығару.
В.16 Магнит өрісінің оның вектор потенциал арқылы өрнектелген энергиясы, формуласын қорытып шығару.
В.17 Параллель екі токтың магнит өрісінің энергиясы, формуласын қорытып шығару.
В.18 Токтар жүйесі магнит өрісінің энергиясы, формуласын қорытып шығару.
В.19 Токтардың өзара индукция коэффициенттері арқылы өрнектелген магнит өрісінің энергиясы, формуласын қорытып шығару.
В.20 Магнитстатикалық өріс үшін Максвелл теңделері, олардың физикалық мағынасы.
3 ЕСЖ
5 Есеп. Астарлары радиусы дөңгелек пішінді, өтімділігі диэлектрикпен толтырылған жазық конденсатор кернеуі , жиілігі айнымалы ток көзіне қосылған. Конденсатор астарларының арақашықтығы .
Электр
өрісінің
кернеулігін,
ығысуын D,
ығысу тогының
тығыздығын; магнит өрісінің
индукциясын
және
кернеулігін,
А
векторлық потенциалын табу керек.
және
тәуелділіктерінің графиктерін тұрғызу
қажет. Электр өрісінің энергиясын,
магнит өрісінің энергиясын, олардың ең
үлкен мәндерін анықтау керек.
5.1 Кесте
1-10 нұсқалары үшін f=50 Гц; 11-20 нұсқалары үшін f=60 Гц |
||||||||||
Нұсқа нөмірі |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
|
|
0.5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4 |
|
2,0 |
3,5 |
2,3 |
7,5 |
6,0 |
6,0 |
2,0 |
3,5 |
2,3 |
7,5 |
|
311 |
179 |
311 |
179 |
311 |
179 |
311 |
179 |
311 |
179 |
|
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
6 Есеп. Ұзын түзу соленойдтың ұзындық бірлігіне келетін орам саны .Ол бойынша айнымалы ток өтіп жатыр. Айнымалы ток жиілігі . Соленойдтың радиусы . Магнит өрісінің индукциясын (кернеулігін), электр өрісінің кернеулігін (индукциясын) анықтаңдар. Ығысу тогының тығыздығының соленойдтың өсінен қашықтығына тәуелділігін табыңдар. Магнит өрісінің энергиясын, электр өрісінің энергиясын, олардың ең үлкен мәндерін есептеңдер.
6.1 Кесте
1-10 нұсқалары үшін f=50 Гц; 11-20 нұсқалары үшін f=60 Гц |
||||||||||
Нұсқа нөмірі |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
|
|
1000 |
1500 |
2000 |
1000 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
1200 |
1300 |
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
С Қосымшасы
С.1 Электрмагниттік өріс, өрістің энергиясы, өрнегін тағайындау.
С.2 Электрмагниттік өріс үшін Пойтинг теоремасы, оны дәлелдеу.
С.3 Электрмагниттік өрістің скаляр және векторлық потенциалдарын байланыстыратын шарт, оны тағайындау.
С.4 Электрмагниттік өрістің векторлық потенциалы үшін толқындық теңдеу, оны қорытып шығару.
С.5 Электрмагниттің өрістің скаляр потенциалы үшін толқындық теңдеу, оны қорытып шығару.
С.6 Электрмагниттік өріс үшін Даламбердің толқындық теңдеуі, оны қорытып шығару.
С.7 Электрмагниттік өріс үшін Даламбердің біртекті толқындық теңдеуі, оны қорытып шығару.
С.8 Электрмагниттік өріс үшін Даламбердің толқындық теңдеуінің жалпы түрі, оны қорытып шығару.
С.9 Электрмагниттік өрістің векторлық потенциалы үшін толқындық теңдеудің шешімін (тура толқын жағдайды)табу.
С.10 Электрмагниттік өрістің векторлық потенциалы үшін толқындық теңдеудің шешімін (кері толқын жағдайды)табу.
С.11 Электрмагниттік өрістің скаляр потенциалы үшін толқындық теңдеудің шешімін табу.
С.12 Максвелдің қандай теңдеуі кеңістіктің кез-келген нүктесінде айнымалы магнит өрісі құйынды электр өрісін жасайды дегеннің айғағы бола алады? Теңдеудің интегралдық және дифференциалдық түрін жазып түсіндіріңіз.
С.13 Максвелдің қандай теңдеуі өткізгіштік ток және ығысу тогын олардың тудыратын магнит өрісімен байланысын аныктайды? Теңдеудің интегралдық және дифференциалдық түрін жазып түсіндіріңіз.
С.14 Максвелдің қандай теңдеуі магнит индукциясы сызықтарының тұйық екендігі қасиетін бейнелейді? Теңдеудің интегралдық және дифференциалдық түрін жазып түсіндіріңіз.
С.15 Максвелдің қандай теңдеуі ығысу сызығының зарядта басталып, зарядта аякталатындығын білдіреді? Теңдеудің интегралдық және дифференциалдық түрін жазып түсіндіріңіз.
С.16 Магнит өрісінің индукциясы мен кернеулігі, олардың физикалық мағынасы, ерекшеліктері және байланысы.
С.17 Электр өрісінің кернеулігі мен индукциясы (ығысуы), олардың физикалық мағынасы, ерекшеліктері және байланысы.
С.18 Электр тогының түрлері (өткізгіштік ток, ығысу тогы және т.б.), физикалық табиғаты және анықтамаларына сәйкес өрнектері.
С.19 Тізбектей жалғасқан R, L және C элементтерінен тұратын айнымалы электр тогы тізбегі. Резонанстық жағдай.
С.20 Параллель жалғасқан R, L және C элементтерінен тұратын айнымалы электр тогы тізбегі. Резонанстық жағдай.
