🗊Скачать презентацию Электромагнитные колебания

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №1Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №2Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №3Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №4Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №5Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №6Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №7Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №8Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №9Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №10Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №11Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №12Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №13Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №14Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №15Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №16Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №17Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №18Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №19Скачать презентацию Электромагнитные колебания , слайд №20

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Электромагнитные колебания
Описание слайда:
Электромагнитные колебания

Слайд 2





Колебательный контур
    Состоит из конденсатора и соединенной с ним последовательно катушки индуктивности. Активное сопротивление равно нулю.
Описание слайда:
Колебательный контур Состоит из конденсатора и соединенной с ним последовательно катушки индуктивности. Активное сопротивление равно нулю.

Слайд 3





Закон сохранения энергии
Описание слайда:
Закон сохранения энергии

Слайд 4





Уравнение электромагнитных колебаний в контуре
    Полная энергия в контуре остается постоянной во времени.
Описание слайда:
Уравнение электромагнитных колебаний в контуре Полная энергия в контуре остается постоянной во времени.

Слайд 5





Уравнение электромагнитных колебаний в контуре
Решение этого уравнения имеет вид:
Описание слайда:
Уравнение электромагнитных колебаний в контуре Решение этого уравнения имеет вид:

Слайд 6





Уравнение электромагнитных колебаний в контуре
Описание слайда:
Уравнение электромагнитных колебаний в контуре

Слайд 7





Характеристики электромагнитных колебаний
Циклическая частота
Описание слайда:
Характеристики электромагнитных колебаний Циклическая частота

Слайд 8





Графики
Ток опережает по фазе напряжение и заряд на
Описание слайда:
Графики Ток опережает по фазе напряжение и заряд на

Слайд 9





Энергия электрического поля     конденсатора
Описание слайда:
Энергия электрического поля конденсатора

Слайд 10





Энергия магнитного поля катушки
Описание слайда:
Энергия магнитного поля катушки

Слайд 11





Графики
    Колебания энергий происходят с частотой в 2 раза превышающей частоту колебаний заряда и силы тока, и со сдвигом фаз, равным π. 
     Их сумма – полная энергия электромагнитных колебаний в контуре – остается неизменной во времени и может быть вычислена по их амплитудным значениям.
Описание слайда:
Графики Колебания энергий происходят с частотой в 2 раза превышающей частоту колебаний заряда и силы тока, и со сдвигом фаз, равным π. Их сумма – полная энергия электромагнитных колебаний в контуре – остается неизменной во времени и может быть вычислена по их амплитудным значениям.

Слайд 12





Пример № 1
   В колебательном контуре сила тока в катушке меняется с течением времени согласно графику на рисунке. Какое преобразование энергии происходит в контуре в момент времени от 2·10-3с до 3,5·10-3с ?
Описание слайда:
Пример № 1 В колебательном контуре сила тока в катушке меняется с течением времени согласно графику на рисунке. Какое преобразование энергии происходит в контуре в момент времени от 2·10-3с до 3,5·10-3с ?

Слайд 13





Пример № 1
Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию взаимодействия его пластин.
Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора.
 Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки .
Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию силы тока в ней.
Описание слайда:
Пример № 1 Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию взаимодействия его пластин. Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора. Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки . Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию силы тока в ней.

Слайд 14





Пример № 2
    В колебательном контуре сила тока изменяется согласно графику на рисунке. Заряд конденсатора возрастает в интервале времени…?
Описание слайда:
Пример № 2 В колебательном контуре сила тока изменяется согласно графику на рисунке. Заряд конденсатора возрастает в интервале времени…?

Слайд 15





Пример № 2
от 0,25·10-2 с до 0,5·10-2 с;
        от 0,75·10-2 с до 1·10-2 с
2.     от 0 до 0,25·10-2 с;
        от 0,5·10-2 с до 0,75·10-2 с
от 0 до 0,5·10-2 с;
4.    от 0, 5·10-2 с до 1·10-2 с
Описание слайда:
Пример № 2 от 0,25·10-2 с до 0,5·10-2 с; от 0,75·10-2 с до 1·10-2 с 2. от 0 до 0,25·10-2 с; от 0,5·10-2 с до 0,75·10-2 с от 0 до 0,5·10-2 с; 4. от 0, 5·10-2 с до 1·10-2 с

Слайд 16





Пример № 3
    В колебательном контуре заряд конденсатора изменяется со временем согласно графику на рисунке. Определите величину силы тока в катушке индуктивности в момент времени t=1/300с.
Описание слайда:
Пример № 3 В колебательном контуре заряд конденсатора изменяется со временем согласно графику на рисунке. Определите величину силы тока в катушке индуктивности в момент времени t=1/300с.

Слайд 17





Пример № 3
    По графику видим, что заряд конденсатора изменяется со временем по закону:
Описание слайда:
Пример № 3 По графику видим, что заряд конденсатора изменяется со временем по закону:

Слайд 18





Пример № 3
   Сила тока в катушке индуктивности изменяется от времени по закону:
Описание слайда:
Пример № 3 Сила тока в катушке индуктивности изменяется от времени по закону:

Слайд 19





Пример № 4
    В таблице показана зависимость силы тока в колебательном контуре от времени. Определите заряд конденсатора в момент времени t=π/3·10-6с. Результат выразите в микрокулонах.
Описание слайда:
Пример № 4 В таблице показана зависимость силы тока в колебательном контуре от времени. Определите заряд конденсатора в момент времени t=π/3·10-6с. Результат выразите в микрокулонах.

Слайд 20





Пример № 4
   По таблице определяем, что сила тока изменяется по закону:
Описание слайда:
Пример № 4 По таблице определяем, что сила тока изменяется по закону:


Презентацию на тему Электромагнитные колебания можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию