Электрическое поле создано бесконечной плоскостью с поверхностной плотностью заряда 200 нКл/ и заряженной сферой радиусом R = 20 см, находящейся на расстоянии 0,5 м от плоскости. Заряд сферы q = 150 нКл. Определить напряженность поля в точке, одинаково удаленной от плоскости и центра сферы (Решение → 4059)
Электронная управляющая система состоит из l управляющих устройств, номинальная производительность каждого из которых w млн. операций в сек. Штатная работа возможна, если система управления обеспечивает мощность не менее wmin. млн. операций в секунду. Определить среднее время безотказной работы mtc , если интенсивность выхода из строя управляющего устройства 0 (см. таблицу 4).
Электронная управляющая система состоит из l управляющих устройств, номинальная производительность каждого из которых w млн. операций в сек. Штатная работа возможна, если система управления обеспечивает мощность не менее wmin. млн. операций в секунду. Определить среднее время безотказной работы mtc , если интенсивность выхода из строя управляющего устройства 0 (см. таблицу 4).
2. Учебная литература 1. Гребешков А.Ю. Техника микропроцессорных средств в коммутации: Учебник для вузов. – Самара, ПГУТИ, 2011. – 392 с.:илл. 2. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2008. – 239 с.

- Электрическое поле создано бесконечной заряженной прямой линией с равномерно распределённым зарядом (t = 9 нКл/м). Определить кинетическую энергию T2 электрона в точке 2, если в точке 1
- Электрическое поле создано бесконечной плоскостью с поверхностной плотностью заряда 200 нКл/ и заряженной сферой радиусом R = 20 см, находящейся на расстоянии 0,5 м от плоскости. Заряд сферы q = 150 нКл. Определить напряженность поля в точке, одинаково удаленной от плоскости и центра сферы
- Электрическое поле создано бесконечной плоскостью с поверхностной плотностью заряда s = 200 нКл/м2 и бесконечной нитью с линейной плотностью t = 0,1 мкКл/м, проходящей параллельно плоскости на расстоянии
- Электрическое поле создано бесконечной плоскостью с поверхностной плотностью заряда s = 200 нКл/м2 и бесконечной нитью с линейной плотностью t = 0,1 мкКл/м, проходящей параллельно плоскости на расстоянии
- Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными
- Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными нитями, заряженными с линейными плотностями t1 = 0,1 мкКл/м, t2 = 0,01 мкКл/м, находящимися на расстоянии a = 10 см друг от друга.
- Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими одинаковый равномерно распределённый по площади заряд (s = 1 нКл/м2). Определить напряжённость E поля:
- Электрическое поле образовано бесконечно длинным цилиндром радиуса R = 10 см, равномерно заряженным с поверхностной плотностью σ = 10 нКл/м2. Определить разность потенциалов электрического поля в двух точках,
- Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью с линейной плотностью заряда 0,2 мкКл/м. Какую скорость получит электрон под действием сил поля, приблизившись к нити с расстояния r1 = 1 см до расстояния r2 = 0,5 см?
- Электрическое поле образовано точечным зарядом 4·10-7 Кл, помещённым в масло (e = 2,5). Определить напряжённость и потенциал в точке, удалённой от заряда на расстояние 20 см.
- Электрическое поле создаётся сферой радиусом R = 5 см, равномерно заряженной с поверхностной плотностью s = 1 мкКл/м2. Определить разность потенциалов между двумя точками поля, лежащими на расстоянии r1 = 10 см и r2 = 15 см от центра сферы.
- Электрическое поле создается тонкой бесконечно длинной нитью равномерно заряженной с линейной плотностью заряда 1·10-10 Кл/м. Определить поток вектора напряжённости через цилиндрическую поверхность
- Электрическое поле создано бесконечной заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда s = – 1 мкКл/м2 и точечным зарядом q = – 2 мкКл, находящимся на расстоянии a = 0,5 м от плоскости.
- Электрическое поле создано бесконечной заряженной прямой линией с равномерно распределенным зарядом = 10 нКл/м). Определить кинетическую энергию Т2 электрона в точке 2, если в точке 1 его кинетическая энергия П = 200 эВ.