🗊Микровълни урок

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Микровълни   урок, слайд №1Микровълни   урок, слайд №2Микровълни   урок, слайд №3Микровълни   урок, слайд №4Микровълни   урок, слайд №5Микровълни   урок, слайд №6Микровълни   урок, слайд №7Микровълни   урок, слайд №8Микровълни   урок, слайд №9Микровълни   урок, слайд №10Микровълни   урок, слайд №11Микровълни   урок, слайд №12Микровълни   урок, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать Микровълни урок. Презентация содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Микровълни

урок
Описание слайда:
Микровълни урок

Слайд 2





1. Определение
Ултракъсите радиовълни с дължина на вълната между 1 mm и 30 cm се наричат микровълни.
Описание слайда:
1. Определение Ултракъсите радиовълни с дължина на вълната между 1 mm и 30 cm се наричат микровълни.

Слайд 3





2. Радиолокация
Откриването на различни обекти и точното определяне на тяхното местоположение с помощта на микровълни се нарича радиолокация. 
Това става с устройство, наречено радиолокатор или радар.
Описание слайда:
2. Радиолокация Откриването на различни обекти и точното определяне на тяхното местоположение с помощта на микровълни се нарича радиолокация. Това става с устройство, наречено радиолокатор или радар.

Слайд 4





3. Принцип на действие на радиолокатор
Радиолокаторът е снабден с мощен свръхвисокочестотен (СВЧ) генератор, свързан със специална антена, която излъчва микровълни само в определена посока. 
Поради голямата насоченост на излъчването можем да говорим за микровълнов „лъч", който се разпространява по посока на обекта, отразява се от него и се връща обратно.
Описание слайда:
3. Принцип на действие на радиолокатор Радиолокаторът е снабден с мощен свръхвисокочестотен (СВЧ) генератор, свързан със специална антена, която излъчва микровълни само в определена посока. Поради голямата насоченост на излъчването можем да говорим за микровълнов „лъч", който се разпространява по посока на обекта, отразява се от него и се връща обратно.

Слайд 5





Принцип на действие на радиолокатор
За определяне на разстоянието до обекта най-често се използва импулсен режим на излъчване.
Продължителността на всеки импулс е много малка(милионни части от секундата), така че излъчването му приключва преди пристигането на отразения сигнал.
Описание слайда:
Принцип на действие на радиолокатор За определяне на разстоянието до обекта най-често се използва импулсен режим на излъчване. Продължителността на всеки импулс е много малка(милионни части от секундата), така че излъчването му приключва преди пристигането на отразения сигнал.

Слайд 6






Така една и съща антена може да се използва както за предаване, така и за приемане: в паузата между два последователни импулса предавателната антена се превключва да работи като приемна антена и регистрира отразения от обекта импулс. 
Като се отчете времето, за което импулсът достига обекта и се връща обратно, се изчислява разстоянието до обекта.
Описание слайда:
Така една и съща антена може да се използва както за предаване, така и за приемане: в паузата между два последователни импулса предавателната антена се превключва да работи като приемна антена и регистрира отразения от обекта импулс. Като се отчете времето, за което импулсът достига обекта и се връща обратно, се изчислява разстоянието до обекта.

Слайд 7


Микровълни   урок, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





4. Приложения
С радиолокатори са снабдени корабите, самолетите, полицейските коли, летищата и т.н.
Чрез радиолокация се изследват също телата от Слънчевата система - планети, спътници, комети, слънчевата корона.
Поради огромните междупланетни разстояния за изучаване на небесните тела се използват мощни радиолокатори с много големи антени, както и радиолокатори, монтирани на космически апарати. 
Радиолокационните методи дават възможност много точно да се определят разстоянията до планетите, размерите на техните орбити, местоположението нa изкуствените спътници и др.
Описание слайда:
4. Приложения С радиолокатори са снабдени корабите, самолетите, полицейските коли, летищата и т.н. Чрез радиолокация се изследват също телата от Слънчевата система - планети, спътници, комети, слънчевата корона. Поради огромните междупланетни разстояния за изучаване на небесните тела се използват мощни радиолокатори с много големи антени, както и радиолокатори, монтирани на космически апарати. Радиолокационните методи дават възможност много точно да се определят разстоянията до планетите, размерите на техните орбити, местоположението нa изкуствените спътници и др.

Слайд 9


Микровълни   урок, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10






Други приложения на микровълните

Спътниковите (сателитни) радиовръзки, които се осъществяват посредством микровълни - само чрез един спътник могат едновременно да се предават 12 000 телефонни разговора или 10 телевизионни програми.
Описание слайда:
Други приложения на микровълните Спътниковите (сателитни) радиовръзки, които се осъществяват посредством микровълни - само чрез един спътник могат едновременно да се предават 12 000 телефонни разговора или 10 телевизионни програми.

Слайд 11





Микровълновите фурни са едно интересно приложение на микровълните в бита. Храната може да бъде „изпечена" с микровълни, тъй като една от собствените честоти на трептене на водните молекули е разположена в микровълновия диапазон. Когато микровълни със същата честота се насочат към хранителния продукт, те предизвикват резонансни трептения на съдържащите се в него водни молекули. Така енергията на микровълните се поглъща от водата и хранителният продукт се загрява вътрешно, а не само по повърхността, както при обикновените фурни.
Микровълновите фурни са едно интересно приложение на микровълните в бита. Храната може да бъде „изпечена" с микровълни, тъй като една от собствените честоти на трептене на водните молекули е разположена в микровълновия диапазон. Когато микровълни със същата честота се насочат към хранителния продукт, те предизвикват резонансни трептения на съдържащите се в него водни молекули. Така енергията на микровълните се поглъща от водата и хранителният продукт се загрява вътрешно, а не само по повърхността, както при обикновените фурни.
Описание слайда:
Микровълновите фурни са едно интересно приложение на микровълните в бита. Храната може да бъде „изпечена" с микровълни, тъй като една от собствените честоти на трептене на водните молекули е разположена в микровълновия диапазон. Когато микровълни със същата честота се насочат към хранителния продукт, те предизвикват резонансни трептения на съдържащите се в него водни молекули. Така енергията на микровълните се поглъща от водата и хранителният продукт се загрява вътрешно, а не само по повърхността, както при обикновените фурни. Микровълновите фурни са едно интересно приложение на микровълните в бита. Храната може да бъде „изпечена" с микровълни, тъй като една от собствените честоти на трептене на водните молекули е разположена в микровълновия диапазон. Когато микровълни със същата честота се насочат към хранителния продукт, те предизвикват резонансни трептения на съдържащите се в него водни молекули. Така енергията на микровълните се поглъща от водата и хранителният продукт се загрява вътрешно, а не само по повърхността, както при обикновените фурни.

Слайд 12





Алтернативен източник на енергия
Един от проектите за използване на слънчевата енергия  предвижда тя да се събира от специални слънчеви колектори, разположени в космическото пространство. 
След това слънчевата енергия да се преобразува в енергия на микровълни, които да се насочват към приемната станция на земната повърхност. 
Тъй като Слънцето нагрява колектора непрекъснато, а микровълните (за разлика от светлината) достигат земната повърхност дори и при гъста облачност, реализирането на подобен проект би довело до по-ефективно използване на слънчевата енергия.
 
Описание слайда:
Алтернативен източник на енергия Един от проектите за използване на слънчевата енергия предвижда тя да се събира от специални слънчеви колектори, разположени в космическото пространство. След това слънчевата енергия да се преобразува в енергия на микровълни, които да се насочват към приемната станция на земната повърхност. Тъй като Слънцето нагрява колектора непрекъснато, а микровълните (за разлика от светлината) достигат земната повърхност дори и при гъста облачност, реализирането на подобен проект би довело до по-ефективно използване на слънчевата енергия.  

Слайд 13





Благодаря за вниманието!
Описание слайда:
Благодаря за вниманието!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию