Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
1 – проводящий шар радиусом R1= n см 2 – оболочка из диэлектрика с внешним радиусом R2= 2
Создан заказ №2640720
19 января 2018

1 – проводящий шар радиусом R1= n см 2 – оболочка из диэлектрика с внешним радиусом R2= 2

Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
1 – проводящий шар радиусом R1= n см; 2 – оболочка из диэлектрика с внешним радиусом R2= 2,5n см, и диэлектрической проницаемостью 2 = 30 ; 3 – окружающее пространство – диэлектрик с диэлектрической проницаемостью 3 = 0,5 2 при m нечётном и 3 = 2 2 при m чётном; R4 – точка с координатой R = 3 n см Условие: В точке с координатой R4 (или d0) напряжённость электрического поля равна Е=100 n В/м = 1200 В/м. Найти: Найти зависимости электрического смещения D, напряжённости электрического поля Е, поляризованности Р и потенциала U в произвольной точке как функции расстояния r (d). (работа была выполнена специалистами Автор 24) Начало отсчёта (r или d = 0) считать в центре сфер или на оси цилиндрических поверхностей (в плоском конденсаторе от верхней пластины). Построить графики зависимостей D = f1(r); E = f2(r); P = f3(r); U = f4(r) и объяснить характер их изменений во всех областях и на границах этих областей. Найти выражения объёмной плотности энергии электрического поля W’э во всех областях. Построить график W’э= f5(r). В области 2 определить полную энергию электрического поля для сферических конструкций и энергию электрического поля на единицу длины для плоских и цилиндрических конструкций. Решение: Согласно условию n=12, m= 5. Соответственно м, м, , м. В точке с координатой м напряжённость электрического поля равна Е=100n В/м = 1200 В/м. Найдем зависимость электрического смещения . Воспользуемся теоремой Гаусса (1) Тут - сторонний заряд внутри поверхности интегрирования. Выберем поверхность интегрирования в виде сферы радиуса , центр которой совпадает с центром шара. На этой поверхности , а величина зависит только от расстояния до центра сферы. Поэтому (1) принимает вид (2) Откуда находим Для определения воспользуемся условием нашей задачи...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
20 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
volzanka713
5
скачать
1 – проводящий шар радиусом R1= n см 2 – оболочка из диэлектрика с внешним радиусом R2= 2.docx
2018-01-23 15:54
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор как всегда порадовал, постоянно работаю именно с ним и буду работать. После рецензии всегда всё отлично!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
"Уравнение движение в форме Ньютона"
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Направляющие среды электросвязи
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Физика
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Распределение вертикальных сжимающих напряжений
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ВОЛН
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
решить две задачи
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
физика земли
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Простые машины. Золотое правило механики
Уже в древности появились первые приспособления, при помощи которых поднимали и передвигали большие тяжести, приводили в действие осадные орудия (тараны) и т. д. Все эти приспособления служили для того, чтобы вызывать такие движения, при которых необходимо преодолевать большие силы (например, при подъеме тяжелого груза его вес). Иными словами, можно считать, что силы, развиваемые приспособлениями,...
подробнее
Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость вещества
Если провести опыт с соленоидом, который соединен с баллистическим гальванометром, то при включении тока в соленоиде можно определять значение магнитного потока Ф, который будет пропорционален отбросу стрелки гальванометра. Проведем опыт дважды, причем ток (I) в гальванометре установим одинаковый, но в первом опыте соленоид будет без сердечника, а во втором опыте, перед тем как включить ток, введе...
подробнее
Закон электромагнитной индукции Фарадея и его формулировка в дифференциальной форме
Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем экспериментально. Фарадей определил, что в замкнутом проводнике при изменении потока магнитной индукции возникает электрический ток. Правило, по которому определяют направление ЭДС индукции, сформулировал Ленц (индукционный ток направлен так, что создаваемое им поле препятствует изменению магнитного потока). Нейман дал математическое определе...
подробнее
Макс Борн, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике
Макс Борн ( 1882 - 1970 ) — немецкий и британский физик-теоретик и математик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике.
Первоначальное образование Борн получил в гимназии в Бреслау. Потом Борн поступил в университет в 1901 году. Система немецких университетов позволяла студентам легко обучаться сначала в одном университете, а потом в другом, поэтому он прово...
подробнее
Простые машины. Золотое правило механики
Уже в древности появились первые приспособления, при помощи которых поднимали и передвигали большие тяжести, приводили в действие осадные орудия (тараны) и т. д. Все эти приспособления служили для того, чтобы вызывать такие движения, при которых необходимо преодолевать большие силы (например, при подъеме тяжелого груза его вес). Иными словами, можно считать, что силы, развиваемые приспособлениями,...
подробнее
Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость вещества
Если провести опыт с соленоидом, который соединен с баллистическим гальванометром, то при включении тока в соленоиде можно определять значение магнитного потока Ф, который будет пропорционален отбросу стрелки гальванометра. Проведем опыт дважды, причем ток (I) в гальванометре установим одинаковый, но в первом опыте соленоид будет без сердечника, а во втором опыте, перед тем как включить ток, введе...
подробнее
Закон электромагнитной индукции Фарадея и его формулировка в дифференциальной форме
Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем экспериментально. Фарадей определил, что в замкнутом проводнике при изменении потока магнитной индукции возникает электрический ток. Правило, по которому определяют направление ЭДС индукции, сформулировал Ленц (индукционный ток направлен так, что создаваемое им поле препятствует изменению магнитного потока). Нейман дал математическое определе...
подробнее
Макс Борн, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике
Макс Борн ( 1882 - 1970 ) — немецкий и британский физик-теоретик и математик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике.
Первоначальное образование Борн получил в гимназии в Бреслау. Потом Борн поступил в университет в 1901 году. Система немецких университетов позволяла студентам легко обучаться сначала в одном университете, а потом в другом, поэтому он прово...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы