均匀介质电缆的最小电场强度出现在()。A、绝缘中心;B、绝缘外表面;C、线芯表面;D、绝缘屏蔽层内表面。

均匀介质电缆的最小电场强度出现在()。

  • A、绝缘中心;
  • B、绝缘外表面;
  • C、线芯表面;
  • D、绝缘屏蔽层内表面。

相关考题:

电场内各处电场强度大小相等、方向相同的为均匀电场。

电缆接头中安装屏蔽罩,可以起到使电缆导体连接部位的电场均匀()。

将三芯电缆做成扇形是为了()。A、均匀电场B、缩小电缆外径C、加强电缆散热

SF6是一种高()强度的气体介质,在均匀电场、相同大气压下,SF6的绝缓强度约为()的2.5~3倍。

电缆终端处电场分布不均匀,油浸纸绝缘电缆轴向电场是径向电场的1/10。

电缆终端处的电场分布不均匀,()。A、轴向电场比径向电场小B、轴向电场比径向电场大C、轴向电场与径向电场一样

电缆绝缘层的利用系数是指绝缘层中()之比。A、平均电场强度与最大电场强度B、平均电场强度与最小电场强度C、最小电场强度与最大电场强度

均匀介质电缆的最小场强度出现在()。A、绝缘中心;B、绝缘外表面;C、线芯表面;D、线芯中心。

均匀介质电缆的最大场强出现在()A、绝缘中心B、绝缘外表面C、线芯表面D、绝缘内屏蔽层内表面

均匀介质电缆的最大场强度出现在()。A、绝缘中心;B、绝缘外表面;C、线芯表面;D、绝缘屏蔽层内表面。

对于各向同性的均匀电介质,下列概念正确的是()A、电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时,电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的1/εr倍B、电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的1/εr倍C、在电介质充满整个电场时,电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的1/εr倍D、电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的εr倍

对均匀电场,气隙中各处电场强度相等。

电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。

电场区域内电场强度的大小和方向随空间坐标而变的电场,称为()。A、均匀电场B、不均匀电场C、对称的极不均匀电场D、不对称的极不均匀电场

SF6气体与其它介质相比有良好的灭弧性能是由于在均匀或稍不均匀电场中,气体绝缘的电气强度随气体压力的升高而增加。

电力电缆的电应力控制的目标是使电场强度达允许范围,电场分布均匀。

固体介质处于不均匀电场中,根据与固体介质表面垂直的法线分量的强弱,当垂直于介质表面的分量比切向分量大得多时,称为()。A、弱垂直分量的不均匀电场B、强垂直分量的不均匀电场C、均匀电场D、放电电场

固体介质处于不均匀电场中时,电力线和固体介质表面斜交,电场强度可以分解为()。A、与固体介质表面平行的切线分量B、与固体介质表面垂直的法线分量C、与X轴平行的水平分量D、与Y轴平行的垂直分量

固体介质处于不均匀电场中时,电力线和固体介质表面斜交,电场强度可以分解为与固体介质表面平行的切线分量和垂直的法线分量。

电介质的击穿强度除与介质材料、工艺有关外,还与()、()、电场均匀程度、()等因素有关。

固体介质与气体介质交界面的电场分布一般有()几种情况。A、均匀电场B、弱垂直分量的不均匀电场C、强垂直分量的不均匀电场D、极不均匀电场

电缆绝缘层的利用系数与电场分布的关系是()。A、无关B、利用系数越大,电场越均匀C、利用系数越大,电场越不均匀

问答题在介电常数为e的均匀各向同性介质中,电位函数为 ,则电场强度为( )

单选题极化强度与电场强度同方向的电介质称为( )介质。A各向同性B均匀C线性D可极化

单选题固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场相比()A要高B要低C完全相等

单选题极化强度与电场强度成正比的电介质称为()介质。A各向同性B均匀C线性D可极化

单选题介电常数为ε的无限大均匀各向同性、线性介质中的电场强度为E,如果介质中沿电场方向挖一窄缝,则缝中电场强度的大小为()。A AB BC CD D