Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы
  • 7 страниц
  • 2019 год
  • 39 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

IS1JET

Амбициозен и иду к своей цели!

349 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

1.19. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна
,
.
Некоторые параметры волны заданы в таблице 1. Определить величины, а в случае векторов также и направление характеристик волны, указанных в по-следнем столбце таблицы. Сделать рисунок с указанием направления векторов относительно декартовой системы координат. Принятые обозначения: T — период, n — частота, l — длина волны, I — интенсивность волны, w0 и — плотность энергии и вектор плотности потока энергии в точке в момент времени t = 0, — однонаправленность векторов, — противоположное направление векторов.

2.19. По условию предыдущей задачи найти разность фаз электромагнитной волны в точках и модуль вектора напряженности во второй точке в момент времени t = 30 нс.

3.19. Два источника излучают линейно поляризованные электромаг-нитные волны. Вдали от источников в некоторой рассматриваемой ограниченной области поле излучения можно записать в виде плоских волн, распространяющихся в положительном направлении оси Ox:
,
,
где циклическая частота w = 3,14.106 рад/с, а амплитуды и начальные фазы j1 и j2 заданы в таблице вариантов 2. Изобразить графически в плоскости Oyz положение электрического вектора результирующей электромагнитной волны в точке с координатой x0 в последовательные моменты времени , n = 0, 1, 2, …, 11, где T — период волны (см. пример 3). Определить тип поляризации результирующей волны.

4.19. При прохождении поляризованного монохроматического света через пластинку кварца его плоскость поляризации поворачивается на b = 22,5º на каждом миллиметре толщины. Какой наименьшей толщины необходимо взять кварцевую пластину, помещенную между двумя одинаково направленными поляризаторами, чтобы интенсивность прошедшего через эту систему света была максимальной?

5.19. Пучок лазерного излучения с l = 632,8 нм падает нормально на преграду с двумя узкими щелями, расстояние между которыми равно 1 мм. На экране, установленном на расстоянии L = 100 см за преградой, наблюдается система интерференционных полос. На каком расстоянии от ее центра находится третий максимум?

6.19. Четыре одинаковые линейные антенны расположены параллельно друг другу так, что их оси находятся в вершинах квадрата со стороной d.
7

6 8


3 2
5 1
4 1


4 2

3
Рис. 1. Направления лучей (распро-странения волн от линейных антенн) к удаленным точкам наблюдения. Плоскость рисунка перпендикулярна антеннам. Антенны излучают радиоволны на частоте n = 3.107 Гц с начальными фазами j0i, указанными в таблице ва-риантов 3. Определить интенсивность излучения на больших расстояниях от антенн в точке, направление на которую задано лучом, указанным в таблице вариантов 3 и на рис. 1. При-нять, что интенсивности излучений, регистрируемые в точке наблюдения от каждой отдельно работающей ан-тенны, равны соответственно I1, I2, I3, I4, сторона квадрата .


7.19. Некоторый излучатель формирует плоскую электромагнитную волну в вакууме Е(t,x), уравнение которой при x = 0 можно представить в виде суперпозиции двух гармонических функций, приведенных в таблице вариантов 4. Методом графического сложения определить форму результирующего сигнала Е(t,0) и пространственную форму волны Е(0,x) на отрезке от x1 = 0 до x2 = 2l1 в начальный момент времени. Здесь l1 — длина волны гармонической компоненты с частотой w1, значение константы E0 считать известным. Допускается выполнение этой и следующей задачи на компьютере с использованием математических программных систем, таких как Mathcad.

8.19. Излучатель, описанный в предыдущей задаче, помещен в ионизованную газовую среду (типа ионосферы), в которой показатель преломления изменяется в зависимости от частоты по закону , где w0 = 3,14.107 рад/с — так называемая плазменная частота этой среды. Найти фазовые скорости и длины волн заданных гармонических компонент.
Методом графического сложения определить форму сигнала E(t,L), регистрируемого приемником, расположенным на расстоянии L = NlСР в направлении распространения волны. Для удобства выполнить построение для отрезка времени от 0 до 2Т. Т и lСР — период и длина волны в данной среде гармонической компоненты с частотой w1. Эффектами поглощения пренебречь. Рекомендуется выполнить задание на компьютере с использованием математических программных средств.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Решение задач», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

1.19. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна
,
.
Некоторые параметры волны заданы в таблице 1. Определить величины, а в случае векторов также и направление характеристик волны, указанных в по-следнем столбце таблицы. Сделать рисунок с указанием направления векторов относительно декартовой системы координат. Принятые обозначения: T — период, n — частота, l — длина волны, I — интенсивность волны, w0 и — плотность энергии и вектор плотности потока энергии в точке в момент времени t = 0, — однонаправленность векторов, — противоположное направление векторов.

2.19. По условию предыдущей задачи найти разность фаз электромагнитной волны в точках и модуль вектора напряженности во второй точке в момент времени t = 30 нс.

3.19. Два источника излучают линейно поляризованные электромаг-нитные волны. Вдали от источников в некоторой рассматриваемой ограниченной области поле излучения можно записать в виде плоских волн, распространяющихся в положительном направлении оси Ox:
,
,
где циклическая частота w = 3,14.106 рад/с, а амплитуды и начальные фазы j1 и j2 заданы в таблице вариантов 2. Изобразить графически в плоскости Oyz положение электрического вектора результирующей электромагнитной волны в точке с координатой x0 в последовательные моменты времени , n = 0, 1, 2, …, 11, где T — период волны (см. пример 3). Определить тип поляризации результирующей волны.

4.19. При прохождении поляризованного монохроматического света через пластинку кварца его плоскость поляризации поворачивается на b = 22,5º на каждом миллиметре толщины. Какой наименьшей толщины необходимо взять кварцевую пластину, помещенную между двумя одинаково направленными поляризаторами, чтобы интенсивность прошедшего через эту систему света была максимальной?

5.19. Пучок лазерного излучения с l = 632,8 нм падает нормально на преграду с двумя узкими щелями, расстояние между которыми равно 1 мм. На экране, установленном на расстоянии L = 100 см за преградой, наблюдается система интерференционных полос. На каком расстоянии от ее центра находится третий максимум?

6.19. Четыре одинаковые линейные антенны расположены параллельно друг другу так, что их оси находятся в вершинах квадрата со стороной d.
7

6 8


3 2
5 1
4 1


4 2

3
Рис. 1. Направления лучей (распро-странения волн от линейных антенн) к удаленным точкам наблюдения. Плоскость рисунка перпендикулярна антеннам. Антенны излучают радиоволны на частоте n = 3.107 Гц с начальными фазами j0i, указанными в таблице ва-риантов 3. Определить интенсивность излучения на больших расстояниях от антенн в точке, направление на которую задано лучом, указанным в таблице вариантов 3 и на рис. 1. При-нять, что интенсивности излучений, регистрируемые в точке наблюдения от каждой отдельно работающей ан-тенны, равны соответственно I1, I2, I3, I4, сторона квадрата .


7.19. Некоторый излучатель формирует плоскую электромагнитную волну в вакууме Е(t,x), уравнение которой при x = 0 можно представить в виде суперпозиции двух гармонических функций, приведенных в таблице вариантов 4. Методом графического сложения определить форму результирующего сигнала Е(t,0) и пространственную форму волны Е(0,x) на отрезке от x1 = 0 до x2 = 2l1 в начальный момент времени. Здесь l1 — длина волны гармонической компоненты с частотой w1, значение константы E0 считать известным. Допускается выполнение этой и следующей задачи на компьютере с использованием математических программных систем, таких как Mathcad.

8.19. Излучатель, описанный в предыдущей задаче, помещен в ионизованную газовую среду (типа ионосферы), в которой показатель преломления изменяется в зависимости от частоты по закону , где w0 = 3,14.107 рад/с — так называемая плазменная частота этой среды. Найти фазовые скорости и длины волн заданных гармонических компонент.
Методом графического сложения определить форму сигнала E(t,L), регистрируемого приемником, расположенным на расстоянии L = NlСР в направлении распространения волны. Для удобства выполнить построение для отрезка времени от 0 до 2Т. Т и lСР — период и длина волны в данной среде гармонической компоненты с частотой w1. Эффектами поглощения пренебречь. Рекомендуется выполнить задание на компьютере с использованием математических программных средств.

Купить эту работу

Задачи по Оптике

349 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 20 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

31 июля 2019 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
IS1JET
5
Амбициозен и иду к своей цели!
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—4 дня
349 ₽ Цена от 20 ₽

1 Похожая работа

Решение задач

Задачи по Оптике

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
285 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Алексей Михайлов об авторе IS1JET 2015-06-19
Решение задач

Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв olesaolesa об авторе IS1JET 2016-06-16
Решение задач

Спасибо автору! Сделано все в срок, без ошибок.

Общая оценка 5
Отзыв Harvest об авторе IS1JET 2015-10-10
Решение задач

Всё выполнил вовремя

Общая оценка 5
Отзыв Михаил Мельников об авторе IS1JET 2017-08-27
Решение задач

Все хорошо

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Оптическая сеть FTTH для домов индивидуальной застройки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1600 ₽
Готовая работа

диплом Управление поворотным устройством для видеокамеры

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Строботахометр на светодиодной лампе

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
6000 ₽
Готовая работа

РАЗРАБОТКА ЧАСОВ С МАТРИЧНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ГАБАРИТОВ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Производство напорного рукава марки Г-10-20-29 дорновым способом

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

Разработка конструкции установки для подводной видеосъемки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка конструкции установки для подводной видеосъемки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Уличный светодиодный светильник

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽
Готовая работа

Приборостроение, методы исследования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Измерение числовой апертуры волоконных световодов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Система измерения давления на узлах учета нефти

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Готовая работа

корреляционная измерительная система

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽