🗊Презентация Электромагнитные колебания и волны

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитные колебания и волны, слайд №1Электромагнитные колебания и волны, слайд №2Электромагнитные колебания и волны, слайд №3Электромагнитные колебания и волны, слайд №4Электромагнитные колебания и волны, слайд №5Электромагнитные колебания и волны, слайд №6Электромагнитные колебания и волны, слайд №7Электромагнитные колебания и волны, слайд №8Электромагнитные колебания и волны, слайд №9Электромагнитные колебания и волны, слайд №10Электромагнитные колебания и волны, слайд №11Электромагнитные колебания и волны, слайд №12Электромагнитные колебания и волны, слайд №13Электромагнитные колебания и волны, слайд №14Электромагнитные колебания и волны, слайд №15Электромагнитные колебания и волны, слайд №16Электромагнитные колебания и волны, слайд №17Электромагнитные колебания и волны, слайд №18Электромагнитные колебания и волны, слайд №19Электромагнитные колебания и волны, слайд №20Электромагнитные колебания и волны, слайд №21Электромагнитные колебания и волны, слайд №22Электромагнитные колебания и волны, слайд №23Электромагнитные колебания и волны, слайд №24Электромагнитные колебания и волны, слайд №25Электромагнитные колебания и волны, слайд №26Электромагнитные колебания и волны, слайд №27Электромагнитные колебания и волны, слайд №28Электромагнитные колебания и волны, слайд №29Электромагнитные колебания и волны, слайд №30Электромагнитные колебания и волны, слайд №31Электромагнитные колебания и волны, слайд №32

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитные колебания и волны. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Болвинов А.Н
 АиБ 214/7
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ Болвинов А.Н АиБ 214/7

Слайд 2





Переменный ток
Если плоская рамка площади S равномерно вращается с частотой f оборотов в секунду в однородном магнитном поле с индукцией то магнитный поток Φ, пронизывающий рамку периодически изменяется во времени
Φ(t) = B ∙ S cos (2πft). 
В соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея на концах рамки появится переменное напряжение.
Описание слайда:
Переменный ток Если плоская рамка площади S равномерно вращается с частотой f оборотов в секунду в однородном магнитном поле с индукцией то магнитный поток Φ, пронизывающий рамку периодически изменяется во времени Φ(t) = B ∙ S cos (2πft). В соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея на концах рамки появится переменное напряжение.

Слайд 3





Переменный ток
Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний:
٧ = 50 Гц
Описание слайда:
Переменный ток Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями. Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний: ٧ = 50 Гц

Слайд 4





Преобразования энергии в электрогенераторах
В электрогенераторах осуществляется преобразование механической энергии в электрическую. 
Генераторы приводятся во вращение с помощью 
паровых, 
гидравлических,
газовых турбин, 
двигателей внутреннего сгорания и других первичных двигателей.
Описание слайда:
Преобразования энергии в электрогенераторах В электрогенераторах осуществляется преобразование механической энергии в электрическую. Генераторы приводятся во вращение с помощью паровых, гидравлических, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания и других первичных двигателей.

Слайд 5





Трансформатор
Для амплитудных значений напряжений на обмотках можно записать:
Коэффициент K = n2 / n1 есть коэффициент трансформации. 
При K > 1 трансформатор называется повышающим,
при K < 1 – понижающим.
Описание слайда:
Трансформатор Для амплитудных значений напряжений на обмотках можно записать: Коэффициент K = n2 / n1 есть коэффициент трансформации. При K > 1 трансформатор называется повышающим, при K < 1 – понижающим.

Слайд 6





Применение трансформаторов
Мощные трехфазные трансформаторы используются в линиях передач электроэнергии на большие расстояния.
Для уменьшения потерь на нагревание проводов необходимо уменьшить силу тока в линии передачи, и, следовательно, увеличить напряжение. 
Линии электропередачи строятся в расчете на напряжение 400–500 кВ,
в линиях используется трехфазный ток частотой 50 Гц.
Описание слайда:
Применение трансформаторов Мощные трехфазные трансформаторы используются в линиях передач электроэнергии на большие расстояния. Для уменьшения потерь на нагревание проводов необходимо уменьшить силу тока в линии передачи, и, следовательно, увеличить напряжение. Линии электропередачи строятся в расчете на напряжение 400–500 кВ, в линиях используется трехфазный ток частотой 50 Гц.

Слайд 7





Электромагнитное поле
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ - это порождающие друг друга переменные электрические и магнитные поля.
Теория электромагнитного поля создана Джеймсом Максвеллом в 1865 г.
Если электрические заряды движутся с ускорением, то создаваемое ими электрическое поле периодически меняется и само создает в пространстве переменное магнитное поле и т.д.
Описание слайда:
Электромагнитное поле ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ - это порождающие друг друга переменные электрические и магнитные поля. Теория электромагнитного поля создана Джеймсом Максвеллом в 1865 г. Если электрические заряды движутся с ускорением, то создаваемое ими электрическое поле периодически меняется и само создает в пространстве переменное магнитное поле и т.д.

Слайд 8





Электромагнитное поле
Источниками электромагнитного поля могут быть:
- движущийся магнит;
- электрический заряд, движущийся с ускорением или колеблющийся.
Описание слайда:
Электромагнитное поле Источниками электромагнитного поля могут быть: - движущийся магнит; - электрический заряд, движущийся с ускорением или колеблющийся.

Слайд 9





Электромагнитные волны
Электромагнитные волны – это распространяющиеся в пространстве электромагнитные колебания. 
Они поперечны, то есть векторы и перпендикулярны и друг другу, и направлению распространения волны.
Описание слайда:
Электромагнитные волны Электромагнитные волны – это распространяющиеся в пространстве электромагнитные колебания. Они поперечны, то есть векторы и перпендикулярны и друг другу, и направлению распространения волны.

Слайд 10





Скорость распространения электромагнитных волн
Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме c (скорость света) – это мировая константа: 
c = 2,9979·108 м/с.
Длина волны в вакууме и ее частота связаны формулой:
λ = с/ν
Описание слайда:
Скорость распространения электромагнитных волн Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме c (скорость света) – это мировая константа: c = 2,9979·108 м/с. Длина волны в вакууме и ее частота связаны формулой: λ = с/ν

Слайд 11





Различные виды электромагнитных излучений и их применение
Описание слайда:
Различные виды электромагнитных излучений и их применение

Слайд 12





Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Радиоволны получаются с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов.
Свойства: 
радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами.
проявляют свойства дифракции и интерференции.
Применение: радиосвязь, телевидение, радиолокация.
Описание слайда:
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Радиоволны получаются с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов. Свойства: радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами. проявляют свойства дифракции и интерференции. Применение: радиосвязь, телевидение, радиолокация.

Слайд 13





Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 
Инфракрасное излучение (тепловое) - излучается атомами или молекулами вещества. 
Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре.
Свойства:
• проходит через некоторые непрозрачные тела, а также сквозь дождь, дымку, снег, туман;
• производит химическое действие (фототгластинки);
• поглощаясь веществом, нагревает его;
• невидимо;
• способно к явлениям интерференции и дифракции;
• регистрируется тепловыми методами.
Применение: 
прибор ночного видения, 
криминалистика, 
физиотерапия, 
в промышленности для сушки изделий, древесины, фруктов.
Описание слайда:
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы Инфракрасное излучение (тепловое) - излучается атомами или молекулами вещества. Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре. Свойства: • проходит через некоторые непрозрачные тела, а также сквозь дождь, дымку, снег, туман; • производит химическое действие (фототгластинки); • поглощаясь веществом, нагревает его; • невидимо; • способно к явлениям интерференции и дифракции; • регистрируется тепловыми методами. Применение: прибор ночного видения, криминалистика, физиотерапия, в промышленности для сушки изделий, древесины, фруктов.

Слайд 14





Видимое излучение
Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом.
Свойства: 
отражение, 
преломление, 
воздействует на глаз, 
способно к явлению дисперсии,
интерференции, 
дифракции.
Описание слайда:
Видимое излучение Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом. Свойства: отражение, преломление, воздействует на глаз, способно к явлению дисперсии, интерференции, дифракции.

Слайд 15





Ультрафиолетовое излучение
Источники: газоразрядные лампы с кварцевыми трубками. 
Излучается всеми твердыми телами, у которых  
t0 > 1000 °С, 
а также светящимися парами ртути.
Свойства: 
Высокая химическая активность, 
невидимо, 
большая проникающая способность, 
убивает микроорганизмы, 
в небольших дозах благоприятно влияет на организм человека (загар), 
но в больших дозах оказывает отрицательное воздействие, 
изменяет развитие клеток, 
обмен веществ.
Применение: в медицине, в промышленности.
Описание слайда:
Ультрафиолетовое излучение Источники: газоразрядные лампы с кварцевыми трубками. Излучается всеми твердыми телами, у которых t0 > 1000 °С, а также светящимися парами ртути. Свойства: Высокая химическая активность, невидимо, большая проникающая способность, убивает микроорганизмы, в небольших дозах благоприятно влияет на организм человека (загар), но в больших дозах оказывает отрицательное воздействие, изменяет развитие клеток, обмен веществ. Применение: в медицине, в промышленности.

Слайд 16





Рентгеновские лучи
Излучаются при больших ускорениях электронов.
Свойства: интерференция, дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке, большая проникающая способность. Облучение в больших дозах вызывает лучевую болезнь.
Применение: в медицине с целью диагностики заболеваний внутренних органов; в промышленности для контроля внутренней структуры различных изделий.
Описание слайда:
Рентгеновские лучи Излучаются при больших ускорениях электронов. Свойства: интерференция, дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке, большая проникающая способность. Облучение в больших дозах вызывает лучевую болезнь. Применение: в медицине с целью диагностики заболеваний внутренних органов; в промышленности для контроля внутренней структуры различных изделий.

Слайд 17





γ-излучение
Источники: атомное ядро (ядерные реакции).
Свойства: 
Имеет огромную проникающую способность, 
оказывает сильное биологическое воздействие.
Применение: в медицине, производстве (γ -дефектоскопия).
Описание слайда:
γ-излучение Источники: атомное ядро (ядерные реакции). Свойства: Имеет огромную проникающую способность, оказывает сильное биологическое воздействие. Применение: в медицине, производстве (γ -дефектоскопия).

Слайд 18





Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Электромагнитное излучение частотой 50 Гц, которое создается проводами сети переменного тока, при длительном воздействии вызывает сонливость, признаки усталости, головные боли.
Чтобы не усиливать действие бытовых электромагнитных излучений, специалисты рекомендуют не располагать близко друг к другу работающие в наших квартирах электроприборы — микроволновую печь, электроплиту, телевизор, стиральную машину, холодильник, утюг, электрический чайник. 
Расстояние между ними должно быть не менее 1,5—2 м.
Описание слайда:
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Электромагнитное излучение частотой 50 Гц, которое создается проводами сети переменного тока, при длительном воздействии вызывает сонливость, признаки усталости, головные боли. Чтобы не усиливать действие бытовых электромагнитных излучений, специалисты рекомендуют не располагать близко друг к другу работающие в наших квартирах электроприборы — микроволновую печь, электроплиту, телевизор, стиральную машину, холодильник, утюг, электрический чайник. Расстояние между ними должно быть не менее 1,5—2 м.

Слайд 19


Электромагнитные колебания и волны, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Электромагнитные колебания и волны, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Конденсатор -
- это система из двух и более электродов (обычно в форме пластин, называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок конденсатора.
Такая система обладает взаимной ёмкостью и способна сохранять электрический заряд.
Описание слайда:
Конденсатор - - это система из двух и более электродов (обычно в форме пластин, называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок конденсатора. Такая система обладает взаимной ёмкостью и способна сохранять электрический заряд.

Слайд 22





Колебательный контур
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 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 23





Вынужденные электромагнитные колебания
Процессы, возникающие в электрических цепях под действием внешнего периодического источника тока, называются вынужденными колебаниями.
Описание слайда:
Вынужденные электромагнитные колебания Процессы, возникающие в электрических цепях под действием внешнего периодического источника тока, называются вынужденными колебаниями.

Слайд 24





Получение электромагнитных колебаний
Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно движущимися зарядами.
Простейшей системой, излучающей электромагнитные волны, является небольшой по размерам электрический диполь, который называют диполем Герца.
В современной радиотехнике излучение электромагнитных волн производится с помощью антенн различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные токи.
В радиотехнике диполь Герца эквивалентен небольшой антенне, размер которой много меньше длины волны λ.
Описание слайда:
Получение электромагнитных колебаний Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно движущимися зарядами. Простейшей системой, излучающей электромагнитные волны, является небольшой по размерам электрический диполь, который называют диполем Герца. В современной радиотехнике излучение электромагнитных волн производится с помощью антенн различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные токи. В радиотехнике диполь Герца эквивалентен небольшой антенне, размер которой много меньше длины волны λ.

Слайд 25





Вибратор Герца
Описание слайда:
Вибратор Герца

Слайд 26





Принцип радиосвязи
Для получения электромагнитных волн Генрих Герц использовал простейшее устройство, называемое вибратором Герца. Это устройство представляет собой открытый колебательный контур.
Электромагнитные волны регистрировались с помощью приемного резонатора, в котором возбуждаются колебания тока.
Схема приемника Попова, приведенная в «Журнале Русского физико-химического общества»
Описание слайда:
Принцип радиосвязи Для получения электромагнитных волн Генрих Герц использовал простейшее устройство, называемое вибратором Герца. Это устройство представляет собой открытый колебательный контур. Электромагнитные волны регистрировались с помощью приемного резонатора, в котором возбуждаются колебания тока. Схема приемника Попова, приведенная в «Журнале Русского физико-химического общества»

Слайд 27





Принципы радиосвязи
Принцип радиосвязи заключается в том, что электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны.
Трудность передачи звукового сигнала состоит в том, что для радиосвязи необходимы колебания высокой частоты, а колебания звукового диапазона — низкочастотные колебания, для излучения которых невозможно построить эффективные антенны.
Описание слайда:
Принципы радиосвязи Принцип радиосвязи заключается в том, что электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Трудность передачи звукового сигнала состоит в том, что для радиосвязи необходимы колебания высокой частоты, а колебания звукового диапазона — низкочастотные колебания, для излучения которых невозможно построить эффективные антенны.

Слайд 28





Схема радиосвязи
Описание слайда:
Схема радиосвязи

Слайд 29





Схема радиосвязи
Описание слайда:
Схема радиосвязи

Слайд 30





Классификация видов радиоволн
Описание слайда:
Классификация видов радиоволн

Слайд 31





Виды радиосвязи
№ полосы частотного спектра	Метрическое наименование 	Диапазон длин 	Диапазон частот 
4 	Мириаметровые 	10-100 км 	3-30 кГц 
5 	Километровые 	1-10 км 	30-300 кГц 
6 	Гектометровые 	10-1000 м 	300-3000 кГц- 
7 	Декаметровые 	10-100 м 	3-30 МГц 
8 	Метровые 	1-10 м 	30-300 МГц 
9 	Дециметровые 	10-0,1 м 	300-3000 МГц 
10 	Сантиметровые 	1-10 см 	3-30 ГГц 
11 	Миллиметровые 	1-10 мм 	30-300 ГГц 
12 	Децимиллиметровые 	0,1-1 мм 	300-3000 ГГц
Описание слайда:
Виды радиосвязи № полосы частотного спектра Метрическое наименование Диапазон длин Диапазон частот 4 Мириаметровые 10-100 км 3-30 кГц 5 Километровые 1-10 км 30-300 кГц 6 Гектометровые 10-1000 м 300-3000 кГц- 7 Декаметровые 10-100 м 3-30 МГц 8 Метровые 1-10 м 30-300 МГц 9 Дециметровые 10-0,1 м 300-3000 МГц 10 Сантиметровые 1-10 см 3-30 ГГц 11 Миллиметровые 1-10 мм 30-300 ГГц 12 Децимиллиметровые 0,1-1 мм 300-3000 ГГц

Слайд 32





конец
Описание слайда:
конец



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию