НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад

Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.

<< Учебники <<

Нестеренко А.Д. Введение в теоретическую электротехнику

Скачать книгу здесь
Автор: Нестеренко А.Д.
Название: Введение в теоретическую электротехнику
Год издания: 1969
УДК: 621.1.01
Число страниц: 352
Содержание книги:
Предисловие
Понятие о средах
-2. Скалярные и векторные величины и поля
-4. Безвихревое векторное и скалярно-потенциальное поле
-5. Вихревое поле
§ 1-7. Сводка операций, проводимых с помощью оператора Гамильтона
§ 2-1. Физические величины и параметры
§ 2-2. Формулы размерностей
§ 2-3. Единицы измерения
§ 2-4. Основные системы единиц в электротехнике
§ 3-1. Электрические заряды. Свойство элементарных частиц, обладающих электрическим зарядом
§ 3-2. Поля заряженных частиц
§ 3-3. Способы получения электростатических полей
§ 3-4. Проводники, полупроводники и непроводники
§ 3-5. Закон Кулона. Единицы заряда
§ 3-6. Методы оценки электростатического поля
§ 3-7. Основные величины, характеризующие электростатическое поле в вакууме, и условное представление поля в виде потока
§ 3-8. Связь между зарядом и потоком электростатической индукции
§ 3-9. Дифференциальная форма закона Гаусса
§ 3-10. Единица напряженности электростатического поля. Электрическая постоянная
§ 3-11. Электростатическое поле как поле вектора индукции D
§ 3-12. Электростатическое поле как поле вектора напряженности и потенциальной функции
§ 3-13. Связь между потенциалом и напряженностью поля
§ 3-14. Некоторые частные случаи электростатического поля
§ 3-15. Проводящие тела в электростатическом поле
§ 3-16. Диполь и его свойства
§ 4-1. Свойства диэлектриков
§ 4-2. Поляризация диэлектриков
§ 4-3. Поле в диэлектрике
§ 4-4. Поляризован ность
§ 4-5. Определение поляризованное™ как электрического момента единицы объема поляризованного диэлектрика
§ 4-6. Соотношения между основными величинами поля в сплошной однородной диэлектрической среде
§ 4-7. Учет влияния поляризации диэлектрика при помощи диэлектрической проницаемости вещества
§ 4-8. Изменение характеристик электростатического поля при заполнении диэлектриком пространства, занимаемого полем
§ 4-9. Поляризационные свойства диэлектриков
§ 4-10. Диэлектрики с особыми свойствами
§ 4-И. Электрическая прочность диэлектриков
§ 4-12. Потенциал электростатического поля в присутствии диэлектриков
§ 4-13. Связь между объемной плотностью зарядов источника поля и изменением потенциала
§ 4-14. Поле у поверхности, разделяющей два диэлектрика
§ 4-15. Ограниченное тело из диэлектрика в электростатическом поле
§ 4-17. Методы расчета электростатических полей
§ 5-1. Емкость системы уединенное проводящее телополе
§ 5-2. Емкость системы двух проводящих тел
§ 5-3. Конденсаторы
§ 5-4. Емкость систем заряженные телаполе
§ 5-5. Распределение потенциалов и зарядов в системе проводящих тел
§ 6-1. Распределение энергии в электрическом поле
§ 6-2. Выражение энергии поля через заряды тел и их потенциалы
§ 6-3. Преобразование энергии электрического поля
§ 6-4. Определение механических сил, действующих в электростатическом поле .. 122 § 6-5. Выражение механической силы в виде производной от энергии поля по изменяющейся координате
§ 6-6. Механические силы, действующие на поверхности раздела двух сред
§ 7-1. Электрический ток
§ 7-2. Электродвижущая сила
§ 7-3. Источники электродвижущей силы постоянного тока
§ 7-4. Единица электрического тока. Плотность тока
§ 7-5. Закон Ома. Электрическое сопротивление
§ 7-6. Закон Ома для участков иеразветвленной электрической цепи
§ 7-7. Разветвленные электрические цепи. Законы Кирхгофа
§ 7-8. Работа и мощность в электрической цепи. Закон Джоуля — Ленца
§ 7-9. Электрический ток в сплошной проводящей среде
§ 7-10. Стационарное электрическое поле постоянных токов
§ 7-11. Использование аналогии поля вектора плотности электрического тока в проводящей среде с электростатическим полем
§ 7-12. Токи смещения
§ 8-2. Методы, в которых непосредственно используются законы Кирхгофа
§ 8-3. Метод суперпозиции, или наложения
§ 8-5. Расчет нелинейных электрических цепей
§ 9-1. Магнитное поле как одна из составляющих электромагнитного поля
§ 9-3. Представление магнитного поля в виде потока
§ 9-4. Основные характеристики точек магнитного поля в вакууме
§ 9-5. Законы взаимодействия в магнитном поле
§ 9-6. Зависимость между индукцией и напряженностью магнитного поля
§ 9-8. Примеры вычисления напряженности и индукции магнитного поля с помощью формул Био — Савара — Лапласа
§ 10-1. Силы и моменты, действующие в магнитном поле
§ 10-2. Напряжение и скалярный потенциал магнитного поля
§ 10-3. Энергетические характеристики контуров тока в магнитном поле
§ 10-4. Магнитный диполь
§ 10-5. Намагничивающая сила. Закон полного тока
§ 10-6. Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока в дифференциальной форме
§ 10-7. Векторный потенциал магнитного поля
§ 10-8. Уравнение Пуассона для векторного потенциала
§ 10-9. Использование векторного потенциала для расчета магнитных полей
§ 11-1. Классификация веществ по воздействию на них магнитного поля
§ 11-2. Намагничение магнитных веществ
§ 11-4. Намагниченность
§ 11-5. Зависимость между намагниченностью и напряженностью внешнего магнитного поля
§ 11-6. Определение намагниченности как магнитного момента единицы объема намагниченного вещества
Учет намагниченности при помощи магнитной проницаемости среды
§ 11-8. Закон полного тока для магнитного поля, содержащего намагниченные области, при учете намагничивающей силы только свободных токов
§ 11-9. Общие формулы для определения напряженности и индукции поля в присутствии намагниченных тел
§ 11-11. Кольцевой магнитный сердечник с небольшим воздушным зазором
§ 11-13. Разомкнутая магнитная цепь с большим отношением RB/RU
§ 11-14. Эллипсоид вращения в магнитном поле
§ 11-15. Коэффициент размагничения формы тел неэллипсоидальной конфигурации 246 § ! 1-16. Соотношение между напряженностью намагничивающего поля Не и напряженностью Н{ в магнитном теле
§ 11-17. Соотношение между восприимчивостью и проницаемостью вещества и тела 248 § 11-18. Переход магнитного потока через поверхность раздела между двумя веществами, имеющими разные магнитные свойства
§ 12-1. Ферромагнетизм
§ 12-2. Намагничение ферромагнитных веществ. Кривые намагничения
§ 12-3. Перемагничение ферромагнитных веществ. Гистерезисная петля
§ 12-4. Кривые намагниченности J и кривые индукции намагниченности Bj для вещества
§ 12-5. Основная и гистерезисная кривые намагниченности/ и индукции намагниченности Bj тела. Графические методы построения этих кривых
§ 12-6. Кривые зависимости В (Не) для тела. Полная диаграмма перемагничения для тела
§ 12-7. Частные гистерезисные циклы. Кривые возврата
§ 12-8. Виды коэрцитивной силы. Полное размагничение образцов
§ 12-9. Свойства ферромагнитных материалов
§ 12-10. Постоянство свойств ферромагнитных материалов
§ 12-11. Постоянные магниты
§ 12-12. Экспериментальное определение характеристик ферромагнитных материалов в постоянном магнитном поле
§ 13-1. Явление электромагнитного наведения. Электродвижущая сила электромагнитного наведения
§ 13-2. Вывод электродвижущей силы наведения на основании энергетических соотношений
§ 13-3. Наведение электродвижущей силы в проводе при его движении в магнитном поле
§ 13-4. Значение электродвижущей силы наведения, вызываемой изменением магнитного потока во времени
§ 13-5. Дифференциальная форма выражений для напряженности поля, обусловленной электромагнитным наведением
§ 13-6. Практическое использование электромагнитного наведения
§ 13-7. Электромагнитная инерция
§ 13-8. Выражение э. д. с. наведения через потокосиепление
§ 13-9. Индуктивность электрических цепей
§ 13-10. Собственная индуктивность
§ 13-11. Частные случаи вычисления собственной индуктивности
§ 13-12. Взаимная индуктивность
§ 13-13. Связь между индуктивностями
§ 13-14. Уменьшение влияния индуктивности в схемах
§ 14-1. Энергия стационарного магнитного поля
§ 14-2. Объемная плотность энергии магнитного поля. Распределение энергии в магнитном поле
§ 14-3. Выражение для энергии магнитного поля в общем случае
§ 14-5. Магнитная энергия поля постоянных магнитов
§ 14-6. Электромагнитные силы в магнитном поле
§ 14-7. Определение электромагнитной силы, действующей на провод с током на основании закона Ампера
§ 14-8. Определение сил и моментов, действующих в магнитном поле на намагниченные тела, с использованием понятия о магнитном моменте элементарных токов .. 311 § 14-9. Определение сил на основе принципа взаимного преобразования энергии магнитного поля и механической энергии
§ 15-1. Задачи на расчет магнитных полей
§ 15-2. Поле ферромагнитного шара, находящегося в однородном магнитном поле в вакуумевоздухе
§ 15-4. Магнитные цепи
§ 15-5. Расчет конструкций с постоянными магнитами
§ 16-1. Сводка основных уравнений электростатического и стационарного магнитного полей
§ 16-2. Уравнения, связывающие характеристики переменного электромагнитного поля
§ 16-3. Система уравнений переменного электромагнитного поля
§ 16-4. Квазистационарные и быстропеременные электромагнитные поля
§ 16-5. Электромагнитные волны
§ 16-6. Энергия электромагнитного поля
Приложение
Литература
Глоссарий:
4 а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э я
Смотреть страницы:
1 2 37 71 105 139 173 207 241 275 309 343 351 352
Полнотекстовый поиск по книге:
Введите слово или фразу для поиска:
Близкие по содержанию книги:
Курс общей физики. Т.2
Физика >> Учебники и справочники по физике
Курс общей физики. Т.2
Физика >> Учебники и справочники по физике
Курс общей физики. Т.2
Физика >> Учебники и справочники по физике

Просмотреть оригинальные страницы книг в формате djvu можно на сайте: www.nglib.ru.


Главный редактор проекта: Мавлютов Р.Р.
oglib@mail.ru