🗊Презентация Электромагнитная картина мира

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитная картина мира, слайд №1Электромагнитная картина мира, слайд №2Электромагнитная картина мира, слайд №3Электромагнитная картина мира, слайд №4Электромагнитная картина мира, слайд №5Электромагнитная картина мира, слайд №6Электромагнитная картина мира, слайд №7Электромагнитная картина мира, слайд №8Электромагнитная картина мира, слайд №9Электромагнитная картина мира, слайд №10Электромагнитная картина мира, слайд №11Электромагнитная картина мира, слайд №12Электромагнитная картина мира, слайд №13Электромагнитная картина мира, слайд №14Электромагнитная картина мира, слайд №15Электромагнитная картина мира, слайд №16Электромагнитная картина мира, слайд №17Электромагнитная картина мира, слайд №18Электромагнитная картина мира, слайд №19Электромагнитная картина мира, слайд №20Электромагнитная картина мира, слайд №21Электромагнитная картина мира, слайд №22Электромагнитная картина мира, слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитная картина мира. Доклад-сообщение содержит 23 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





Электромагнитная 
картина мира
Описание слайда:
Электромагнитная картина мира

Слайд 2





1820г, Ханс Кристиан Эрстед
Описание слайда:
1820г, Ханс Кристиан Эрстед

Слайд 3





1831г, Майкл Фарадей
Закон электромагнитной индукции: переменное магнитное поле пронизывающее проводник, индуцирует в нем электрический ток.
Описание слайда:
1831г, Майкл Фарадей Закон электромагнитной индукции: переменное магнитное поле пронизывающее проводник, индуцирует в нем электрический ток.

Слайд 4





	Джеймс Клерк Максвелл
Описание слайда:
Джеймс Клерк Максвелл

Слайд 5





Теория Максвелла объединила большое число электрических, магнитных, оптических явлений, казавшихся совершенно непохожих друг на друга 
Теория Максвелла объединила большое число электрических, магнитных, оптических явлений, казавшихся совершенно непохожих друг на друга 
в единую область 
электромагнитных явлений
Описание слайда:
Теория Максвелла объединила большое число электрических, магнитных, оптических явлений, казавшихся совершенно непохожих друг на друга Теория Максвелла объединила большое число электрических, магнитных, оптических явлений, казавшихся совершенно непохожих друг на друга в единую область электромагнитных явлений

Слайд 6





Ге́нрих Ру́дольф Герц
Описание слайда:
Ге́нрих Ру́дольф Герц

Слайд 7






Благодаря своим опытам Герц пришёл к следующим выводам: 
Волны Максвелла «синхронны» (справедливость теории Максвелла, что скорость распространения радиоволн равна скорости света);
Можно передавать энергию электрического и магнитного поля без проводов.
В 1887 году по завершении опытов вышла первая статья Герца «Об очень быстрых электрических колебаниях», а в 1888 году — «Об электродинамических волнах в воздухе и их отражении», 
«О лучах электрической силы»
1888 год считается годом открытия электромагнитных волн и экспериментального подтверждения теории Максвелла.
Описание слайда:
Благодаря своим опытам Герц пришёл к следующим выводам: Волны Максвелла «синхронны» (справедливость теории Максвелла, что скорость распространения радиоволн равна скорости света); Можно передавать энергию электрического и магнитного поля без проводов. В 1887 году по завершении опытов вышла первая статья Герца «Об очень быстрых электрических колебаниях», а в 1888 году — «Об электродинамических волнах в воздухе и их отражении», «О лучах электрической силы» 1888 год считается годом открытия электромагнитных волн и экспериментального подтверждения теории Максвелла.

Слайд 8





В XVIII – XIX вв. в науке стали изучаться две области явлений – оптические и электромагнитные, которые не могли быть полностью объяснены в рамках механической картины мира.
В XVIII – XIX вв. в науке стали изучаться две области явлений – оптические и электромагнитные, которые не могли быть полностью объяснены в рамках механической картины мира.
Эксперименты английского ученого М. Фарадея и теоретические работы английского физики Дж. К. Максвелла в области электромагнитных явлений разрушили представления о дискретном веществе как единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине мира.
Описание слайда:
В XVIII – XIX вв. в науке стали изучаться две области явлений – оптические и электромагнитные, которые не могли быть полностью объяснены в рамках механической картины мира. В XVIII – XIX вв. в науке стали изучаться две области явлений – оптические и электромагнитные, которые не могли быть полностью объяснены в рамках механической картины мира. Эксперименты английского ученого М. Фарадея и теоретические работы английского физики Дж. К. Максвелла в области электромагнитных явлений разрушили представления о дискретном веществе как единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине мира.

Слайд 9


Электромагнитная картина мира, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





В отсутствие эфирного ветра и эфира стал очевиден неразрешимый конфликт между классической механикой Ньютона (подразумевающей некую абсолютную систему отсчета) и уравнениями Максвелла (согласно которым скорость света имеет предельное значение, не зависящее от выбора системы отсчета), что и привело в итоге к появлению теории относительности. 
В отсутствие эфирного ветра и эфира стал очевиден неразрешимый конфликт между классической механикой Ньютона (подразумевающей некую абсолютную систему отсчета) и уравнениями Максвелла (согласно которым скорость света имеет предельное значение, не зависящее от выбора системы отсчета), что и привело в итоге к появлению теории относительности. 
Описание слайда:
В отсутствие эфирного ветра и эфира стал очевиден неразрешимый конфликт между классической механикой Ньютона (подразумевающей некую абсолютную систему отсчета) и уравнениями Максвелла (согласно которым скорость света имеет предельное значение, не зависящее от выбора системы отсчета), что и привело в итоге к появлению теории относительности.  В отсутствие эфирного ветра и эфира стал очевиден неразрешимый конфликт между классической механикой Ньютона (подразумевающей некую абсолютную систему отсчета) и уравнениями Максвелла (согласно которым скорость света имеет предельное значение, не зависящее от выбора системы отсчета), что и привело в итоге к появлению теории относительности. 

Слайд 11





Специальная теория относительности (СТО) рассматривает взаимосвязь физических процессов, происходящих ТОЛЬКО в инерциальных системах отсчета, т.е. системах отсчета, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно
Специальная теория относительности (СТО) рассматривает взаимосвязь физических процессов, происходящих ТОЛЬКО в инерциальных системах отсчета, т.е. системах отсчета, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно
Описание слайда:
Специальная теория относительности (СТО) рассматривает взаимосвязь физических процессов, происходящих ТОЛЬКО в инерциальных системах отсчета, т.е. системах отсчета, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно Специальная теория относительности (СТО) рассматривает взаимосвязь физических процессов, происходящих ТОЛЬКО в инерциальных системах отсчета, т.е. системах отсчета, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно

Слайд 12





ЭМКМ включает в себя:


   электронную теорию Лоренца  (новая теория вещества и излучения)

   специальную теорию относительности Эйнштейна (новые концептуальные понятия о пространстве и времени)
Описание слайда:
ЭМКМ включает в себя: электронную теорию Лоренца (новая теория вещества и излучения) специальную теорию относительности Эйнштейна (новые концептуальные понятия о пространстве и времени)

Слайд 13





СОДЕРЖАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Описание слайда:
СОДЕРЖАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Слайд 14





Время и пространство
Время и пространство относительны (скорость хода часов определяется скоростью их движения относительно наблюдателя; 
расстояние между двумя точками пространства зависит от скорости наблюдателя).
Описание слайда:
Время и пространство Время и пространство относительны (скорость хода часов определяется скоростью их движения относительно наблюдателя; расстояние между двумя точками пространства зависит от скорости наблюдателя).

Слайд 15





Пространство и время
Трехмерное пространство и время образуют четырехмерный пространственно-временной континуум.
И время, и пространство – лишь элементы описания, которые использует наблюдатель.
Описание слайда:
Пространство и время Трехмерное пространство и время образуют четырехмерный пространственно-временной континуум. И время, и пространство – лишь элементы описания, которые использует наблюдатель.

Слайд 16





Пространства без материи не бывает, его геометрия определяется распределением и движением в нем материи.
Пространства без материи не бывает, его геометрия определяется распределением и движением в нем материи.
Когда движется тело или действует сила, это изменяет кривизну пространства и времени, а структура пространства-времени влияет на то, как движутся тела и действуют силы. 
Пространство и время не только влияют на все, что происходит во Вселенной, но и сами изменяются под влиянием всего происходящего.
Описание слайда:
Пространства без материи не бывает, его геометрия определяется распределением и движением в нем материи. Пространства без материи не бывает, его геометрия определяется распределением и движением в нем материи. Когда движется тело или действует сила, это изменяет кривизну пространства и времени, а структура пространства-времени влияет на то, как движутся тела и действуют силы. Пространство и время не только влияют на все, что происходит во Вселенной, но и сами изменяются под влиянием всего происходящего.

Слайд 17





Материя
две формы материи — вещество и единое непрерывное (континуальное) электромагнитное поле с электрическими зарядами.
Свет – часть электромагнитного поля.
Описание слайда:
Материя две формы материи — вещество и единое непрерывное (континуальное) электромагнитное поле с электрическими зарядами. Свет – часть электромагнитного поля.

Слайд 18





Движение 
Волновое, описывается уравнениями Максвелла
Описание слайда:
Движение Волновое, описывается уравнениями Максвелла

Слайд 19





Взаимодействие 
Гравитационное .
Электромагнитное - действует между электрически заряженными частицами, может иметь характер как притяжения, так и отталкивания (одноименные заряды – отталкиваются, разноименные - притягиваются). Удерживает электроны в атомах и соединяет атомы в молекулы.
концепция близкодействия  - перенос взаимодействия происходит с помощью поля с конечной скоростью равной скорости света. Единая теория поля до сих пор не создана.
Описание слайда:
Взаимодействие Гравитационное . Электромагнитное - действует между электрически заряженными частицами, может иметь характер как притяжения, так и отталкивания (одноименные заряды – отталкиваются, разноименные - притягиваются). Удерживает электроны в атомах и соединяет атомы в молекулы. концепция близкодействия - перенос взаимодействия происходит с помощью поля с конечной скоростью равной скорости света. Единая теория поля до сих пор не создана.

Слайд 20





Вопрос 1
Континуальная модель реальности: материя – единое непрерывное поле с точечными силовыми зарядами и волновыми движениями в нем, сложилась в _______________ картине мира
Описание слайда:
Вопрос 1 Континуальная модель реальности: материя – единое непрерывное поле с точечными силовыми зарядами и волновыми движениями в нем, сложилась в _______________ картине мира

Слайд 21





Вопрос 18
Гравитационным называется взаимодействие, которое…
Описание слайда:
Вопрос 18 Гравитационным называется взаимодействие, которое…

Слайд 22





Вопрос 14
Небесная механика, как наука, возникла в начале XIX века. Основываясь на законе всемирного тяготения Ньютона, она позволила с высокой точностью рассчитывать траектории небесных тел. Успехи небесной механики иллюстрировали…
Описание слайда:
Вопрос 14 Небесная механика, как наука, возникла в начале XIX века. Основываясь на законе всемирного тяготения Ньютона, она позволила с высокой точностью рассчитывать траектории небесных тел. Успехи небесной механики иллюстрировали…

Слайд 23





Вопрос 10
Согласно концепции Эйнштейна, пространство и время – это…
Описание слайда:
Вопрос 10 Согласно концепции Эйнштейна, пространство и время – это…



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию