• Электрический ток как упорядоченное движение электрических зарядов в пространстве. Проверка линейности зависимости сопротивления от длины однородного проводника. Определение удельного сопротивления однородной металлической проволоки. Проверка закона Ома.

    лабораторная работа (172,1 K)
  • Понятие вращательного движения, его кинематических и динамических характеристик. Угловая скорость электродвигателя. Значение коэффициента Стьюдента для реального числа измерений. Момент инерции при различных углах между осями вращения якоря и рамы.

    лабораторная работа (219,3 K)
  • Расчет сопротивления в электрической цепи. Определение общего сопротивления в цепи, расчет силы тока в цепи. Характеристика силы тока для каждого участка цепи. Определение напряжения для каждого участка цепи и расчет общей мощности электрической цепи.

    контрольная работа (171,5 K)
  • Уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. Понятие момента инерции твердого тела относительно оси. Второй закон Ньютона для поступательного движения груза. Определение величины момента сил трения в оси маятника.

    методичка (128,5 K)
  • Выбор электрооборудования для взрывоопасных и пожароопасных зон. Тепловой расчет электрических сетей, силовых магистралей, сети освещения и ответвлений к электродвигателям. Разработка молниезащиты здания (сооружения). Зона защиты тросового молниеотвода.

    контрольная работа (617,7 K)
  • Надзор за обеспечением пожарной безопасности электроустановок при их проектировании, монтаже и эксплуатации. Технологическая среда. Экспертиза электроустановок. Расчет групповой и силовой магистральной сети. Расчет молниезащиты и заземляющего устройства.

    курсовая работа (381,5 K)
  • Определение основных показателей при проверке трансформаторов тока: сопротивления постоянному току, электрической прочности изоляции вторичных обмоток, характеристики намагничивания. Рассмотрение особенностей проверки трансформаторов напряжения.

    реферат (14,8 K)
  • Определение вторичной нагрузки трансформаторов тока в зависимости от схемы соединений трансформаторов тока и от вида КЗ. Определение допустимого значения сопротивления вторичной нагрузки Zн.доп по кривым предельной кратности трансформаторов тока.

    контрольная работа (397,4 K)
  • Характеристика и тепловой расчет топки. Расчет объемов, энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Продукты сгорания в поверхностях нагрева. Тепловой баланс и расход топлива. Расчет кипятильного пучка, водяного экономайзера. Расчетная невязка баланса.

    курсовая работа (74,3 K)
  • Краткое описание котельного агрегата Е-500. Расчет объёмов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Теплотехнические характеристики топлива. Тепловой баланс котла и определение расхода топлива. Расходы воздуха и газов в котельном агрегате Е-500.

    курсовая работа (136,4 K)
  • Обмоточные провода, их виды и маркировка. Материалы, применяемые в изготовлении для изоляции проводов, назначение и сортимент. Изолирующие материалы, применяемые для монтажных проводов. Функциональное назначение изоляции, оболочки защитных покровов.

    реферат (52,4 K)
  • Квантовые поправки к проводимости двумерных структур на основе GaAs. Определение области проводимостей, в которой теория квантовых поправок количественно согласуется с экспериментальными данными. Неомическая проводимость двумерного электронного газа.

    автореферат (245,1 K)
  • Формулировка закона Кулона для двух точечных зарядов. Определение понятия "электрическое поле". Дивергенция электрического поля и электрический потенциал. Проводник в электрическом токе и уравнение Лапласа. Емкостные и потенциальные коэффициенты.

    учебное пособие (347,3 K)
  • Равновесие зарядов на проводниках, напряженность электрического поля внутри и снаружи проводника. Электроемкость и единицы их измерения, емкость электролитического конденсатора. Энергия взаимодействия точечных зарядов, энергия заряженных проводников.

    лекция (170,8 K)
  • Распределение заряда в проводнике. Связь между напряженностью поля у поверхности проводника и плотностью заряда. Электроемкость проводников. Расчет емкости при параллельном и последовательном соединении конденсаторов. Энергия электростатического поля.

    лекция (150,8 K)
  • Рассмотрение напряженности электрического поля внутри проводника. Определите поверхностной плотности индуцированных зарядов в точке на плоскости. Потенциал во всех точках проводника. Реакция незаряженной проводящей сферы в электростатическом поле.

    конспект урока (116,8 K)
  • Нахождение связи между напряженностью поля у поверхности проводника и поверхностной плотностью заряда. Характеристика вычисления емкости цилиндрического, сферического и плоского конденсаторов. Расчет энергии системы неподвижных точечных потенциалов.

    лекция (108,2 K)
  • Проводники – тела, в которых электрический заряд может перемещаться по всему его объему. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике и вблизи него. Электроемкость уединенного проводника. Расчет электрической емкости конденсаторов.

    статья (74,0 K)
  • Расчет частичных емкостей параметров высоковольтной линии. Определение заряда, приходящегося на 1 км длины каждого провода. Построение графика изменения потенциала и напряженности поля вдоль оси АВ. Расчет плотности поверхностных зарядов в точке А.

    контрольная работа (427,6 K)
  • Изучение влияния тонких проводников на выравнивание напряженности электростатического поля на примере проходного изолятора. Вариант исполнения изолятора с одной обкладкой при отсутствии и наличии дополнительных колец. Расчет электростатического поля.

    лабораторная работа (243,4 K)
  • Заряд внутри проводника. Явление разделения разноимённых зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле. Примерный ход эквипотенциальных поверхностей для определённого момента возбуждения сердца. Диэлектрическая проницаемость разных веществ.

    презентация (1,8 M)
  • Определение электрической и взаимной емкости проводников в электрическом поле. Выявление вклада в электрический потенциал нейтральных атомов. Распределение электрического поля атома на больших расстояниях. Электрическое поле нейтрального диэлектрика.

    курсовая работа (524,6 K)
  • Сущность проводников, их специфика и свойства. Понятие электростатического поля и свободных электронов, электростатическая защита. Расположение электрического заряда проводника, свойства нейтральных атомов и молекул. Принцип работы конденсатора.

    презентация (1,3 M)
  • Металлический проводник в электростатическом поле, его действие. Строение полярного диэлектрика. Процесс нагрева продуктов микроволнами за счет двух физических механизмов: прогрева поверхностного слоя и проникновения тепла за счет теплопроводности.

    презентация (1,8 M)
  • Природа и роль электричества в современной жизни. Использование проводников с электронной и ионной проводимостью для передачи электричества. Применение изоляторов для безопасности и предохранения металлов от разрушения. Проводники и изоляторы в быту.

    презентация (220,9 K)
  • Отличие проводников от диэлектриков наличием свободных зарядов. Исследование внешней, в отношении проводника, области пространства. Изучение диэлектриков в электрическом поле и диэлектрической проницаемости. Механизм ослабления поля внутри диэлектрика.

    практическая работа (510,5 K)
  • Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Движение электронов в металле. Сверхпроводимость при очень низких температурах. Электрический ток в полупроводниках.

    реферат (18,2 K)
  • Материалы высокой проводимости, используемые для проводов, токопроводящих жил кабелей, обмоток электрических машин и трансформаторов. Механизм прохождения тока через металлы. Сплавы высокого сопротивления на основе железа. Проводящие и резистивные пасты.

    реферат (27,1 K)
  • Результаты испытаний на статическую трещиностойкость поковок. Анализ результатов испытаний тепловых образцов-свидетелей. Сдвиг критической температуры хрупкости тепловых образцов-свидетелей основного металла. Кинетика охрупчивания металла корпуса.

    статья (205,5 K)
  • Разложение временного ряда по базису, порожденному функцией, на простые компоненты. Визуальное представление результатов сингулярного разложения траекторной матрицы временного ряда. Прогнозирование электрической нагрузки на основе метода "Гусеница-SSA".

    статья (358,6 K)