- •1.Четырехполюсники и их основные уравнения.
- •2.Определение коэффициентов четырехполюсника.
- •3.Эквивалентные схемы четырехполюсника.
- •4)Характеристическое сопротивление и постоянная передачи симметричного четырёхполюсника.
- •5) Цепные схемы
- •6) Частотные электрические фильтры
- •9.Полосовые и заграждающие фильтры.
- •10)Токи и напряжения в длинных линиях. Напряжения в длинных линиях.
- •11) Уравнения однородной линии
- •12Установившийся режим в однор линии. Характер-ки однор линии. Входное сопротивление линии.
- •17-18.Холостой ход.Короткое замыкание
- •19.Нагрузочный режим линии без потерь.
- •20.Линия как четырехполюсник.
- •21.Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей.
- •22.Графический метод расчета неразветвленных цепей с нелинейными элементами.
- •23.Графический метод расчета цепей с параллельным соединением нелинейных элементов.
- •24.Графический метод расчета цепей со cмешанным соединением нелинейных и линейных элементов.
- •28) Основные понятия и законы магнитных цепей.
- •29) Расчет неразветвленных магнитных цепей.
- •30) Расчет разветвленных магнитных цепей.
- •31.Явления в нелинейных цепях переменного тока.
- •33.Форма кривой тока в цепи с вентилями. Простейшие выпрямители.
- •34.Расчет тока в катушке со стальным магнитопроводом. Явление феррорезонанса.
- •35.Электромагнитное поле как один из видов материи.
- •36.Электростатическое поле.
- •38.Свободные и связанные заряды. Поляризация, векторы смещения и поляризации.
- •39.Теорема Гаусса.
- •40.Основные уравнения электростатики.
- •41.Поле в проводнике в условиях электростатики.
- •42.Теорема единственности.
- •45. Три группы формул Максвелла
- •44. Метод зеркальных изображений
- •43.Общая характеристика методов расчета электростатического поля. Применение теоремы Гаусса для расчета поля. Поток напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме
- •Дивергенция векторного поля. Теорема Гаусса в дифференциальной форме
- •49.Величины, характеризующие эмп
- •50. Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
- •51.Уравнение Лапласа
- •52.Граничные условия для электрического поля постоянного тока.
- •53. Аналогия между электрическим полем и полем в диэлектрике.
- •54.Общая характеристика задач на расчет электрического поля в
- •58) .Векторный и скалярный потенциал. Граничные условия.
- •59) Энергия магнитного поля
- •60)Переменное электромагнитное поле. Полный электрическийток.
- •61. Уравнения Максвелла
- •63.Уравнения Максвелла и теорема Умова-Пойнтинга вкомплексной форме (вопросниочем)
- •63. Уравнения Максвелла и теорема Пойнтинга в комплексной форме (2-ой способ ответа на вопрос для тех кто любит общаться попроще )
33.Форма кривой тока в цепи с вентилями. Простейшие выпрямители.




34.Расчет тока в катушке со стальным магнитопроводом. Явление феррорезонанса.





В цепях с нелинейной катушкой индуктивности и конденсатором плавное изменение напряжения может вызывать скачки фазы и амплитуды основной гармоники тока и наоборот –плавное изменение тока может сопровождаться скачкообразным изменением фазы и амплитуды основной гармоники напряжения на некоторых участках цепи.Явления изменения знака угла сдвига фаз между основными гармониками напряжения и тока при изменении напряжения и тока источника питания ,обусловленное не линейностью катушек со сталью ,носит название феррорезонанса.
35.Электромагнитное поле как один из видов материи.
Под
электромагнитным полем понимают вид
материи, характеризующийся совокупностью
взаимосвязанных и взаимообусловливающих
друг друга электрического и магнитного
полей. Электромагнитное поле может
существовать при отсутствии другого
вида материи — вещества, характеризуется
непрерывным распределением в пространстве
(электромагнитная волна в вакууме) и
может проявлять дискретную структуру
(фотоны). В вакууме поле распространяется
со скоростью света, полю присущи
характерные для него электрические и
магнитные свойства, доступные
наблюдению.
Электромагнитное поле
оказывает силовое воздействие на
электрические заряды. Силовое воздействие
положено в основу определения двух
векторных величин, описывающих поле:
напряженности электрического поля
и
индукции магнитного поля
.
На заряд
движущийся
со скоростью
в
электрическом поле напряженности
и магнитном поле индукции
, действует сила Лоренца
Электромагнитное поле обладает энергией,
массой и количеством движения, т. е.
такими же атрибутами, что и вещество.
Энергия в единице объема, занятого полем
в вакууме, равна сумме энергий электрической
и магнитной компонент поля и равна
здесь
,
— магнитная постоянная, Гн/м. Масса
электромагнитного поля в единице объема
равна частному от деления энергии поля
Wэм на
квадрат скорости распространения
электромагнитной волны в вакууме, равной
скорости света. Несмотря на малое
значение массы поля по сравнению с
массой вещества, наличие массы поля
указывает на то, что процессы в поле
являются процессами инерционными.
Количество движения единицы объема
электромагнитного поля определяется
произведением массы единицы объема
ноля на скорость распространения
электромагнитной волны в вакууме.
Электрическое
и магнитное поля могут быть изменяющимися
и неизменными во времени. Неизменным в
макроскопическом смысле электрическим
полем является электростатическое
поле, созданное совокупностью зарядов,
неподвижных в пространстве и неизменных
во времени. В этом случае существует
электрическое поле, а магнитное
отсутствует. При протекании постоянных
токов по проводящим телам внутри и вне
их существует электрическое и магнитное
поля, не влияющие друг на друга, поэтому
их можно рассматривать раздельно. В
изменяющемся во времени поле электрическое
и магнитное поля, как упоминалось,
взаимосвязаны и обусловливают друг
друга, поэтому их нельзя рассматривать
раздельно.
