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[判断题]

天线辐射的电磁能量在空间各个方向上的分布是不均匀的,因此天线不具有方向性()

答案

更多“天线辐射的电磁能量在空间各个方向上的分布是不均匀的,因此天线不具有方向性()”相关的问题

第1题

极化是描述电磁波场强矢量空间指向的-个辐射特性,当没有特别说明时,通常以电场矢量的空间指向作为电磁波的极化方向,而且是指在该天线的最小辐射方向上的电场矢量来说的。()
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第2题

天线辐射电磁场在固定距离上随空间角坐标分布的图形,称为()

A.天线方向图

B.天线波瓣图

C.天线辐射方向图

D.天线主瓣图

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第3题

定向双极化天线是一种在空间特定方向上在两个极化方向上具有比其它方向上能更有效地发射或接收电磁波强度的天线。()
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第4题

风能玫瑰图是指()。

A.风能密度在各个风向上的分布

B.风速在各个风向上的分布

C.风能密度的时间分布

D.风能密度的空间分布

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第5题

漫射表面在半球空间各个方向上的定向辐射力相等。()
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第6题

在特定方向上具有主辐射瓣的水平偶极天线,其振子的总长度应为:()

A.1/2波长的奇数倍

B. 1/2波长的任意整数倍

C. 1/2波长的偶数倍

D. 1/4波长的奇数倍

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第7题

天线增益系指天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线(通常采用无损耗半波偶极子)在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值,用符号G表示.通常,天线增益均指最大辐射方向的增益。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

微波背景辐射微波背景辐射是1965年以来在微波波段上探测到的具有热辐射谱的背景辐射,温度约3K(即绝对温度3度)。上世纪40年代末,美籍俄国物理学家盖莫夫、美国天文学家阿尔弗等提出并发展了“大爆炸宇宙论”。他们预言,以100多亿年前的那次“大爆炸”肇始的宇宙,冷却到今天,应处处充满温度是绝对几度的“背景辐射”。60年代初,美国贝尔电话实验室两位无线电工程师彭齐亚和威尔逊为了改进与卫星的通讯,研制了一种高灵敏度接收天线系统,1964年,他们在测量“银晕”(银河系外围由稀疏分布的恒星和星际物质组成的球形区域)气体的射电强度时,发现存在着无法消除的背景辐射,它在7.35厘米处的微波噪音与3.5K的黑体辐射相当。这种背景辐射的各向同性程度极高,所以它必定来自整个天空,而不可能源自某个孤立的物体。1965年,他们又把辐射温度订正为2.7K,并在当年7月把这个发现公之于世。这就称为3K微波背景辐射。微波背景辐射最主要的特征是具有“黑体辐射谱”。只有当辐射和物质之间进行充分的相互作用,黑体谱才能形成。现今宇宙间的物质的密度极低,它们和辐射的作用微乎其微,所以微波背景辐射的黑体谱必定起源于很久以前。微波背景辐射另一个重要特征是高度各向同性:在天空的各个方向上,辐射强度的差异不超过千分之三。这说明在如今相距极远的诸天区之间,早先存在过导致辐射的均匀化的相互联系。以上特征都和宇宙不断膨胀由热变冷的大爆炸理论作出的预言相吻合。所以人们认为微波背景辐射的发现是对大爆炸宇宙论的有力支持。它是20世纪天文学上的一项重大成就。为此,两位发现者同获1978年诺贝尔物理学奖励。按照本文,微波背景辐射的准确温度应该是:

A.3K

B.2.7K

C.3.5K

D.7.35cm

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第9题

天线作为一个辐射器向空间辐射电磁波,辐射的能量可以等效为电路中电阻的损耗()
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第10题

天线的增益是指天线在其最大辐射方向上的增益,它的单位是dBi或者dBd。其中dBi用于天线增益相对于()的参考值,而dBd是用于天线增益相对于()的参考值,两者相差()dB。
天线的增益是指天线在其最大辐射方向上的增益,它的单位是dBi或者dBd。其中dBi用于天线增益相对于()的参考值,而dBd是用于天线增益相对于()的参考值,两者相差()dB。

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第11题

电磁干扰的三要素是()。

A.传导干扰、辐射干扰、抗扰度

B.EMl、EMS、EME(电磁环境)

C.干扰源、耦合途径、敏感(接收)装置

D.天线、接收机、电缆

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