Електромагнетика одабрана поглавља

Σχετικά έγγραφα
налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

. Одредити количник ако је U12 U34

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ

Слика 1. Слика 1.1 Слика 1.2 Слика 1.3. Количина електрицитета која се налази на електродама кондензатора капацитивности C 3 је:

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

R 2. I област. 1. Реални напонски генератор електромоторне силе E. и реални напонски генератор непознате електромоторне силе E 2

I област. 1. Када је у колу сталне струје приказаном на слици 1 I g1. , укупна снага Џулових губитака је. Решење: a) P Juk

ДВАДЕСЕТПРВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

P = 32W. Колика је укупна снага Џулових губитака у овом колу када је I = I = 2Ig?

2.9. Питања и задаци за самостални рад

Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

3. СТАЦИОНАРНО МАГНЕТСКО ПОЉЕ

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

1.2. Сличност троуглова

Теорија електричних кола

Разлика потенцијала није исто што и потенцијална енергија. V = V B V A = PE / q

Писмени испит из Метода коначних елемената

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

1. ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО ПОЉЕ

Теорија електричних кола

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

ОСНОВE ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

Eлектричне силе и електрична поља

10.3. Запремина праве купе

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.

Слика 1 Ако се са RFe отпорника, онда су ова два температурно зависна отпорника везана на ред, па је укупна отпорност,

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

ЈЕДНОСМЈЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ЧОПЕРИ (DC-DC претварачи)

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

Теорија електричних кола

Теорија линеарних антена

ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 27. децембар 2010

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ. Формуле: 1. Написати комплексне бројеве у тригонометријском облику. II. z i. II. z

ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 11. јануар, 2010

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

I Тачка 1. Растојање две тачке: 2. Средина дужи y ( ) ( ) 2. II Права 1. Једначина прамена правих 2. Једначина праве кроз две тачке ( )

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

6.5 Површина круга и његових делова

Примена првог извода функције

1 Поларизација диелектрика и врсте поларизације

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ. која се троши на његово загревање након затварања прекидача.

Галваномагнетни ефекти

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ СА РАНИЈЕ ОДРЖАНИХ КЛАСИФИКАЦИОНИХ ИСПИТА

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

4. ГУБИЦИ СНАГЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА И ПРОМЕНА НАПОНА

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

6.2. Симетрала дужи. Примена

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ. Јун 2003.

Анализа Петријевих мрежа

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Кинематика и динамика у структуралном инжењерству, Звонко Ракарић, Механика 2, грађевинарство, Факултет техничких наука, Нови Сад,2017

Семинарски рад из линеарне алгебре

ФИЗИКА Час број 11 Понедељак, 5. децембар, Електричне и магнетне појаве. Електростатика. Електростатика

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

2. ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПРАЗАН ХОД ТРАНСФОРМАТОРА

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Проф. Др Драган Т. Стојиљковић Мр Дарко Михајлов, асистент

Скрипта ријешених задатака са квалификационих испита 2010/11 г.

Осцилације система са једним степеном слободе кретања

У к у п н о :

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА, са додатком теорије

Теоријаелектричнихкола

ЗБИРКА РИЈЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Р Ц4-07. Рачунарске провере расподеле магнетне индукције у близини енергетског трансформатора 10 kv / 0.4 kv без и са магнетним екраном

Електроскоп. ФИЗИКА Час број 14 Понедељак, 22. децембар, колоквијум. Две врсте електрицитета. Електростатика - посматрања

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

Висока техничка школа струковних студија Београд Математика 2 Интервали поверења и линеарна регресија предавач: др Мићо Милетић

5. Земанов ефекат (нормални и аномални)

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља

МАШИНЕ НЕПРЕКИДНОГ ТРАНСПОРТА. ttl. тракасти транспортери, капацитет - учинак, главни отпори кретања. Машине непрекидног транспорта. предавање 2.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) колоквијум новембар 2016.

Transcript:

Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику Електромагнетика одабрана поглавља рачунске вежбе Предметни професор: др Небојша Раичевић e-mil: nebojsiceic@elfknics Предметни асистент: др Мирјана Перић e-mil: mijnpeic@elfknics eb: ttp://emelfknics Ниш, 6/7

Рачунске вежбе из Електромагнетике одабрана поглавља - Оквирни план рада - Број недеље Датум Програм 7 Увод Максвелове једначине и њихова примена (обнављање градива из ОЕ и ОЕ) 77 Закривљени координатни системи Оператори просторног диференцирања Диференцијални облик Максвелових једначина и њихова примена 3 637 Диференцијални облик Максвелових једначина и њихова примена Једначина континуитета 4 337 Простопериодични вектори Комплексни вектори 5 37 Гранични услови Електромагнетне особине средина 6 737 Електромагнетне особине средина Поинтингова теорема 7 347 Потенцијали у закашњењу 847 Први колоквијум (предлог) 8 47 Теорема лика у равном огледалу 9 447 Модификована теорема лика Теорема лика у цилиндричном огледалу 857 Теорема лика у цилиндричном огледалу Конформна пресликавања 557 Конформна пресликавања Лапласова једначина 57 Лапласова и Пуасонова једначина 3 957 Равански таласи 4 567 Френелови коефицијенти 367 Други колоквијум (предлог)

Прва недеља - Увод Максвелове једначине и њихова примена (обнављање градива из Основа електротехнике) Задатак Одредити јачину електричног поља, електричну индукцију и потенцијал у околини: а) усамљеног тачкастог сталног наелектрисања Q ; б) правог неограниченог линијског наелектрисања сталне подужне густине наелектрисања q Задатак Одредити јачину магнетног поља и магнетну индукцију у околини правог и дугог линеичног проводника оптицаног струјом I Задатак 3 Одредити електрично поље неограничене равни оптерећене равномерно по површини наелектрисањем сталне површинске густине Задатак 4 Одредити електрично поље две паралелне неограничене равни оптерећене равномерно по површини наелектрисањима исте површинске густине, али супротног знака Задатак 5 Неограничена раван оптицана је сталном струјом површинске густине магнетног поља у околини равни J s Одредити јачину Задатак 6 Кроз паралелне проводне траке протиче струја I истог интензитета али супротног смера сталне површинске густине J s Одредити магнетну енергију између трака (, ), Сл6 I I Сл6 Друга недеља - Увод Закривљени координатни системи Оператори просторног диференцирања Диференцијални облик Максвелових једначина и њихова примена Закривљени координатни системи Вредности Ламеових коефицијената: а) правоугли систем (,, ): ;

б) цилиндрични систем (,, ):,, ; в) сферни систем (,, ):,, sin Оператори просторног диференцирања а) градијент, примењује се на скаларну функцију и даје векторску величину и одређује као: g ; б) дивергенција, примењује се на векторску функцију и даје скалар ) ( ) ( ) ( i ; в) ротор, примењује се на векторску функцију и даје вектор ot ; г) Лапласијан скалар, примењује се на скаларну функцију и даје скалар ig ; д) Лапласијан вектор, примењује се на векторску функцију и даје вектор gi otot Задатак 7 Коцка израђена од феромагнетног материјала дужине странице налази се у ваздуху, Сл Вектор густине магнетног момента M у коцки је M M Одредити расподелу Амперових струја коцке M Сл Задатак 8 У ваљку од диелектрика полупречника и висине l који се налази у вакууму (Сл), постоји заостала поларизација, при чему је вектор поларизације: l P P cos cos, const P Одредити расподелу запреминског и површинског везаног наелектрисања ваљка Сл

Трећа недеља - Jeдначина континуитета Диференцијални облик Максвелових једначина и њихова примена Једначина континуитета Задатак 9 У лопти од диелектрика полупречника, Сл, постоји заостала поларизација Вектор поларизације је дат изразом: P P, где је P константа, а је растојање од центра лопте Са је обележен јединични вектор у радијалном правцу сферног координатног система чији је почетак у центру лопте Лопта се налази у ваздуху Одредити расподелу запреминског и површинског везаног наелектрисања лопте Сл Задатак Сферни кондензатор полупречника електрода и b, испуњен је диелектриком специфичне проводности (, ) ( sin ) sin Одредити проводност кондензатора Задатак Коаксијални кабл полупречника проводника и b ( b) и дужине L испуњен је несавршеним диелектриком (,, ) при чему је ( ) ep, где је const и L L Кабл је на једном крају прикључен на идеални генератор U, а на другом крају je отворен Одредити подужну проводност кабла и расподелу струје у диелектрику Четврта недеља - Простопериодични вектори Простопериодични вектори Комплексни вектори Простопериодичне векторске величине Простопериодична векторска величина је вектор чије су све три компоненте простопериодичне величине исте учестаности, али у општем случају, различитих ефективних вредности и различитих почетних фаза: ( t) ( t) ( t) ( t) ( ( t) cos( t t) cos( t ) ; ); ( t) cos( t ) Интензитет вектора (t) је ( t) ( t) ( t) ( t) Ефективна вредност вектора је T ( ( ) ( ) ( )) t t t t T

Комплексни вектори j j j e ; e ; e Вектор у општем случају мења интензитет, правац и смер У општем случају се каже да је вектор (односно поље које тај вектор описује) елиптички поларизован Уколико је тренутни интензитет вектора (t) константан, а вектор мења само правац и смер, каже се да је вектор кружно поларизован Уколико је правац вектора (t) константан, док вектор мења интензитет и смер, каже се да је вектор линијски поларизован Задатак За комплексни представник вектора простопериодичног електричног поља E (t), E j4 5 j3 одредити тренутну вредност, минималну и максималну вредност, и поларизацију вектора E (t) Задатак 3 Одредити тренутну, максималну и ефективну вредност комплексног вектора датог изразом j 8 j j Како је вектор поларизован? Задатак 4 Комплексни представник вектора јачне електричног поља, E (t), је E ( 4 K 3) V/m а) Одредити комплексну константу K тако да вектор E буде кружно поларизован; б) На основу одређене вредности константе K, израчунати максималну, минималну и ефективну вредност вектора E Пета недеља - Гранични услови и Електромагнетне особине средина Гранични услови Електромагнетне особине средина Задатак 5 Метална лопта полупречника, оптерећена слободним наелектрисањем Q, налази се у трослојној секторалној средини (Сл) Одредити потенцијал, јачину електричног поља у околини лопте, као и њену капацитивност = Q = =3 3 Сл Задатак 6 Метални цилиндар полупречника оптерећен је сталним подужним наелектрисањем q и налази се у двослојној средини (Сл) Одредити потенцијал и јачину електричног поља у околини цилиндра = q = Сл

Задатак 7 Неограничени проводник, кроз који протиче стална струја I, налази се у четворослојној секторалној средини, слика 3 Одредити јачину магнетног поља, магнетну индукцију и магнетни вектор потенцијал у околини проводника 3 I 4 Сл 3 Задатак 8 Извести израз за адмитансу кондензатора у коме се налази хомоген несавршен диелектрик диелектричне константе и специфичне проводности Задатак 9 Одредити резонантну учестаност редног LC кола када је средина у кондензатору нелинеарна у електричном смислу Капацитивност кондензатора, када је у њему средина ваздух, износи C, а хистерезисна петља се може апроксимирати помоћу елипсе, тако да је j Шеста недеља - Електромагнетне особине средина и Поинтингова теорема Задатак Електромагнетне особине средина Поинтингова теорема Одредити фактор доброте једнослојног соленоидног намотаја велике дужине и кружног попречног пресека полупречника ( ), када је на соленоид густо и равномерно намотано N завојака танке жице и када је хистерезисна петља средине у соленоиду апроксимирана помоћу елипсе тако да је њена привидна магнетна пропустљивост комплексна облика j Задатак На средини веома дугачког соленоида, кружног попречног пресека b и подужне густине навојака N, постављен је танак кружни диск полупречника ( b) и дебљине Средина је ваздух, а струја кроз кабл t / I e, ( ) t i t I, t где су I и позитивне константе Диск је начињен од материјала специфичне проводности и пермеабилности Занемарити магнетно поље индукованих струја Одредити укупан рад који се претвори у топлоту у интервалу t [, ]

Седма недеља - Потенцијали у закашњењу Потенцијали у закашњењу Задатак Кроз танку проводну контуру полупречника, протиче струја високе учестаности i( t) Im cost, где је I m const Одредити подужну количину електрицитета на њој, комплексни електрични скалар и магнетни вектор потенцијал, векторе магнетне индукције и електричног поља дуж -осе Задатак 3 Дуж проводне нити, дужине, високофреквентна простопериодична струја се мења по закону i(, t) I cos( t k), где је I константа, k и Одредити комплексни представник задате струје I (), расподелу наелектрисања дуж нити проводника и индуковано електрично поље дуж -осе за I () Осма недеља - Метод огледања Теорема лика у равном огледалу Задатак 4 Одредити потенцијал који ствара стално подужно наелектрисање q постављено на висини паралелно површини проводне равни нултог потенцијала Наћи његову капацитивност Задатак 5 Применом методе огледања одредити подужну капацитивност једножичног вода унутар угаоника попречног пресека приказаног на слици, под условом да је, b Задатак 6 Проводник оптерећен сталним наелектрисањем q налази се у двослојној средини на висини изнад савршено проводне неограничене равни Проводна раван се налази на нултом потенцијалу Одредити потенцијал и јачину електричног поља у његовој околини

Задатак 7 Позитивно оптерећена честица наелектрисања q налази се на висини изнад веома велике металне плоче нултог потенцијала Ако је плоча оптерећена позитивним наелектрисањем сталне површинске густине, одредити силу на честицу Модификована теорема лика Задатак 8 q' Девета недеља - Метод огледања Проводник оптерећен сталним наелектрисањем q налази се у средини на висини изнад раздвојне површине Одредити силу по јединици дужине која делује на проводник Задатак 9 Oдредити подужну капацитивност двожичног вода постављеног у средини на висини изнад раздвојне површине два диелектрика -q' q' Задатак 3 Поред цилиндричног проводника велике дужине и кружног попречног пресека полупречника, налази се стално подужно наелектрисање q на растојању Цилиндар је на нултом потенцијалу, а систем се налази у ваздуху Одредити потенцијал у околини цилиндра = q Десета недеља - Метод огледања Теорема лика у цилиндричном огледалу Конформна пресликавања =U q Задатак 3 Поред неутралног цилиндричног проводника велике дужине и кружног попречног пресека полупречника, оптерећеног наелектрисањем q, налази се једножични вод на растојању Цилиндар је на потенцијалу U, а систем се налази у ваздуху Одредити капацитивност једножичног вода

= =U q' Задатак 3 Одредити подужну капацитивност једножичног вода, полупречника (, ), постављеног изнад проводне равни нултог потенцијала На равни је полуцилиндрична избочина полупречника Задатак 33 Користећи функцију комплексне променљиве ln( / ) одредити подужну капацитивност коаксијалног вода чији су проводници кружног попречног пресека полупречника и b, b = = q' Задатак 34 Користећи функцију комплексне променљиве / e одредити потенцијал у околини једножичног вода полупречника ( ), постављеног између две паралелне равни нултог потенцијала Једанаеста недеља - Конформна пресликавања и Лапласова једначина Конформна пресликавања Лапласова једначина Задатак 35 Применом функције комплексне променљиве j j одредити подужну капацитивност вода са Слике (, ) q' = Задатак 36 Интеграцијом Лапласове једначине одредити потенцијал у равном кондензатору са двослојном средином, Слика, када је ивични ефекат занемарив и електроде кондензатора на потенцијалима и U

Задатак 37 Интеграцијом Лапласове једначине одредити потенцијал у равном кондензатору са двослојном средином, Слика, када је ивични ефекат занемарив и електроде кондензатора на потенцијалима и U Дванаеста недеља - Лапласова и Пуасонова једначина Лапласова једначина Пуасонова једначина Задатак 38 Унутрашњи проводник коаксијалног кабла, полупречника, налази се на потенцијалу нула, а спољашњи проводник, полупречника b, на потенцијалу U Одредити расподелу потенцијала и вектора јачине електричног поља у каблу, полазећи од Лапласове једначине Задатак 39 Интеграцијом Лапласове једначине одредити потенцијал и јачину електричног поља за систем са Слике Задатак 4 Између две паралелне проводне равни нултог потенцијала налази се наелектрисање запреминске густине која се мења дуж -осе по закону ( ) Интеграцијом Пуасонове једначине одредити потенцијал

8 8 Тринаеста недеља - Равански таласи Равански таласи Задатак 4 Раван линијски поларизован ТЕМ талас, E eff E и таласне дужине, наилази под углом у односу на нормалу на неограничену савршено проводну раван Одредити резултујуће електрично и магнетно поље изнад равни, површинску густину наелектрисања на равни и вектор површинске густине струје на њој Hi Задатак 43 Френелови коефицијенти Задатак 4 Простопериодичан ТЕМ талас, линијски поларизован, фреквенције f и ефективне вредности магнетног поља H, наилази управно на савршено проводну раван Одредити површинску густину наелектрисања и вектор површинске густине струје индуковане на њој Четрнаеста недеља - Равански таласи Раван униформан линијски поларизован ТЕМ талас наилази из вакуума нормално на савршено проводну раван Учестаност, f, и ефективна вредност електричног поља, E, овог таласа су непознате За одређивање ових двеју величина употребљена је мала равна квадратна контура странице cm При томе је контура оријентисана тако да се у њој индукује максимална могућа електромоторна сила На висини m, ефективна вредност индуковане електромоторне силе у контури је μv Мерењем је установљено да је минимално растојање две тачке у којима је индукована електромоторна сила максимална min 5m, при чему се ове тачке налазе на оси која је нормална на савршено проводну раван Израчунати: а) учестаност б) ефективну вредност електричног поља инцидентног таласа Ei Задатак 44 Одредити Френелове коефицијенте за равански, униформни, нормално поларизован ТЕМ талас који наилази под углом 6 на раздвојну површину две хомогене средине, како је то приказано на Слици Вредности релативних диелектричних константи прве и друге средине су и 4, респективно, док су њихове магнетне пермеабилности исте и приближно једнаке магнетној пермеабилности вакуума, тј Hi Ei i