🗊Скачать презентацию Колебательный контур

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №1Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №2Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №3Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №4Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №5Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №6Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №7Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №8Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №9Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №10Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №11Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №12Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №13Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №14Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №15Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №16Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №17Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №18Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №19Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №20Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №21Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №22Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №23Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №24Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №25Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №26Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №27Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №28Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №29Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №30Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №31Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №32Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №33Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №34Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №35Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №36

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Простейший колебательный контур.
Описание слайда:
Простейший колебательный контур.

Слайд 4





КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью  С и катушки с индуктивностью  L, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью  С и катушки с индуктивностью  L, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно.
Описание слайда:
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно.

Слайд 5





Простейший колебательный контур.
Описание слайда:
Простейший колебательный контур.

Слайд 6





   L   –   ИНДУКТИВНОСТЬ                          
   L   –   ИНДУКТИВНОСТЬ                          
                                   КАТУШКИ


  C   –   ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ                                                                               
                                КОНДЕНСАТОРА
Описание слайда:
L – ИНДУКТИВНОСТЬ L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА

Слайд 7





L   –   ИНДУКТИВНОСТЬ                          
                                   КАТУШКИ
Описание слайда:
L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ

Слайд 8





  L   –   ИНДУКТИВНОСТЬ                          
                                   КАТУШКИ
  L   –   ИНДУКТИВНОСТЬ                          
                                   КАТУШКИ

    [ L ] = [ Гн ]
Описание слайда:
L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ [ L ] = [ Гн ]

Слайд 9





C   –   ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ                                                                               
                                КОНДЕНСАТОРА
Описание слайда:
C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА

Слайд 10





C   –   ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ                                                                               
                                КОНДЕНСАТОРА
     
 [ C ] = [ Ф ]
Описание слайда:
C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА [ C ] = [ Ф ]

Слайд 11





  В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.
  В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.
Описание слайда:
В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний. В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.

Слайд 12





 Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
 Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
Описание слайда:
Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями. Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.

Слайд 13





Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний.
Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний.

      ٧ = 50 Гц
Описание слайда:
Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний. Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний. ٧ = 50 Гц

Слайд 14


Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





ОСЦИЛЛОГРАФ 
ОСЦИЛЛОГРАФ 
    (от лат. oscillo — качаюсь и «граф»), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами (электрическими или преобразованными в электрические). Наиболее распространены электронно-лучевые осциллографы, в которых электрические сигналы, пропорциональные изменению исследуемых величин, поступают на отклоняющие пластины осциллографической трубки; на экране трубки наблюдают или фотографируют графическое изображение зависимости.
Описание слайда:
ОСЦИЛЛОГРАФ ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo — качаюсь и «граф»), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами (электрическими или преобразованными в электрические). Наиболее распространены электронно-лучевые осциллографы, в которых электрические сигналы, пропорциональные изменению исследуемых величин, поступают на отклоняющие пластины осциллографической трубки; на экране трубки наблюдают или фотографируют графическое изображение зависимости.

Слайд 16





СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - 
  колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия.


Система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда
Описание слайда:
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия. Система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда

Слайд 17





ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - 
   колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.
Описание слайда:
ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.

Слайд 18





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 19





Преобразование энергии в колебательном контуре
-
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре -

Слайд 20





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 21





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 22





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 23





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 24





Преобразование энергии в колебательном контуре
  Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током.
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током.

Слайд 25





Преобразование энергии в колебательном контуре
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре

Слайд 26





Преобразование энергии в колебательном контуре
   Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.

Слайд 27





Преобразование энергии в колебательном контуре
-
Описание слайда:
Преобразование энергии в колебательном контуре -

Слайд 28





CU2/2 =Cu2/2 + Li2/2 = LI2/2
W эл        W м           W эл
Описание слайда:
CU2/2 =Cu2/2 + Li2/2 = LI2/2 W эл W м W эл

Слайд 29





ЗАДАЧА
  Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда колебаний силы тока 0,1 А.



               1) 0,1 В       2) 100 В       3) 10 В

                            РЕШЕНИЕ
Описание слайда:
ЗАДАЧА Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда колебаний силы тока 0,1 А. 1) 0,1 В 2) 100 В 3) 10 В РЕШЕНИЕ

Слайд 30


Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Скачать презентацию Колебательный контур , слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





РЕШЕНИЕ
Описание слайда:
РЕШЕНИЕ

Слайд 33





ЗАДАЧА
       В колебательном контуре ёмкость конденсатора 3 мкФ, а максимальное напряжение на нем 4 В. Найдите максимальную энергию магнитного поля катушки. Активное сопротивление принять равным нулю. 


          1) 2,4 кДж      2) 2,4 *10 5 Дж      3) 2,4 * 10 -5 Дж

                                 
                                      РЕШЕНИЕ
Описание слайда:
ЗАДАЧА В колебательном контуре ёмкость конденсатора 3 мкФ, а максимальное напряжение на нем 4 В. Найдите максимальную энергию магнитного поля катушки. Активное сопротивление принять равным нулю. 1) 2,4 кДж 2) 2,4 *10 5 Дж 3) 2,4 * 10 -5 Дж РЕШЕНИЕ

Слайд 34





РЕШЕНИЕ
Описание слайда:
РЕШЕНИЕ

Слайд 35





СМОТРИ.
СМОТРИ.
       СЛУШАЙ. 
             ИЗУЧАЙ !!!
Описание слайда:
СМОТРИ. СМОТРИ. СЛУШАЙ. ИЗУЧАЙ !!!

Слайд 36





Презентацию подготовила
Презентацию подготовила
учитель физики 
МОУ СОШ № 73 
города Ульяновска БАДАНИНА И.В.
Описание слайда:
Презентацию подготовила Презентацию подготовила учитель физики МОУ СОШ № 73 города Ульяновска БАДАНИНА И.В.


Презентацию на тему Колебательный контур можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию