🗊Презентация Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №1Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №2Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №3Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №4Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №5Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №6Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №7Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №8Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №9Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №10Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №11Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №12Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №13Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №14Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №15Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №16Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №17Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №18Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Доклад-сообщение содержит 19 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





Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
Описание слайда:
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

Слайд 2


Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Повторение:
Что такое электрическое поле? Чем оно создается? На что действует?
Что такое магнитное поле? Где оно возникает? На что действует?
Что такое электромагнитное поле? Чем оно создается? Где возникает? Как распространяется?
Описание слайда:
Повторение: Что такое электрическое поле? Чем оно создается? На что действует? Что такое магнитное поле? Где оно возникает? На что действует? Что такое электромагнитное поле? Чем оно создается? Где возникает? Как распространяется?

Слайд 4





Джеймс Клерк Максвелл
    Он в 24 года становится профессором, а в 29 лет – академиком. 
 Он создал теорию ЭМ волн.
Он был глубоко убежден в реальности существования ЭМ волн, но он не дожил до их экспериментального обнаружения. 
Лишь через 10 лет после его смерти ЭМ волны были экспериментально получены Г.Герцем.
Описание слайда:
Джеймс Клерк Максвелл Он в 24 года становится профессором, а в 29 лет – академиком. Он создал теорию ЭМ волн. Он был глубоко убежден в реальности существования ЭМ волн, но он не дожил до их экспериментального обнаружения. Лишь через 10 лет после его смерти ЭМ волны были экспериментально получены Г.Герцем.

Слайд 5





Максвелл предположил, что переменное электрическое поле (индукционное) порождает переменное магнитное поле. 
Максвелл предположил, что переменное электрическое поле (индукционное) порождает переменное магнитное поле.
Описание слайда:
Максвелл предположил, что переменное электрическое поле (индукционное) порождает переменное магнитное поле. Максвелл предположил, что переменное электрическое поле (индукционное) порождает переменное магнитное поле.

Слайд 6





Переменное магнитное поле создает переменное электрическое поле и наоборот. Возникает система взаимно перпендикулярных изменяющихся электрических и магнитных полей, захватывающих все большие и большие области пространства. Так возникает электромагнитное поле.
Описание слайда:
Переменное магнитное поле создает переменное электрическое поле и наоборот. Возникает система взаимно перпендикулярных изменяющихся электрических и магнитных полей, захватывающих все большие и большие области пространства. Так возникает электромагнитное поле.

Слайд 7






Максвелл выразил законы электромагнитного поля в виде системы 4 дифференциальных уравнений. 
 Из них следовало существование ЭМ волн, впоследствии экспериментально открытых Герцем.
Описание слайда:
Максвелл выразил законы электромагнитного поля в виде системы 4 дифференциальных уравнений. Из них следовало существование ЭМ волн, впоследствии экспериментально открытых Герцем.

Слайд 8





ЭМ поле распространяется в виде ЭМ волн
Описание слайда:
ЭМ поле распространяется в виде ЭМ волн

Слайд 9






Электромагнитные волны - электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью.
Дж. Максвелл в 1865 теоретически показал, что электромагнитные колебания не остаются локализованными в пространстве, а распространяются в вакууме со скоростью света во все стороны от источника.
Описание слайда:
Электромагнитные волны - электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью. Дж. Максвелл в 1865 теоретически показал, что электромагнитные колебания не остаются локализованными в пространстве, а распространяются в вакууме со скоростью света во все стороны от источника.

Слайд 10





.
Описание слайда:
.

Слайд 11





Правило правого винта:
Если вращать буравчик от Е к В, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения ЭМ волны.
Описание слайда:
Правило правого винта: Если вращать буравчик от Е к В, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения ЭМ волны.

Слайд 12






Скорость ЭМ волны:
Описание слайда:
Скорость ЭМ волны:

Слайд 13





Максвелл высказал предположение об электромагнитной природе света (1865) и показал, что скорость любых других электромагнитных волн в вакууме равна скорости света. 
Максвелл высказал предположение об электромагнитной природе света (1865) и показал, что скорость любых других электромагнитных волн в вакууме равна скорости света. 
 Из теории Максвелла вытекало, что электромагнитные волны производят давление, которое было экспериментально установлено в 1899 П. Н. Лебедевым.
 
Описание слайда:
Максвелл высказал предположение об электромагнитной природе света (1865) и показал, что скорость любых других электромагнитных волн в вакууме равна скорости света. Максвелл высказал предположение об электромагнитной природе света (1865) и показал, что скорость любых других электромагнитных волн в вакууме равна скорости света. Из теории Максвелла вытекало, что электромагнитные волны производят давление, которое было экспериментально установлено в 1899 П. Н. Лебедевым.  

Слайд 14





Герц Генрих Рудольф 
(22.2.1857, Гамбург, — 1.1.1894, Бонн), немецкий физик.
Описание слайда:
Герц Генрих Рудольф (22.2.1857, Гамбург, — 1.1.1894, Бонн), немецкий физик.

Слайд 15





Герц в 1886—89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства (отражение от зеркал, преломление в призмах и т.д.). Электромагнитные волны Г. получал с помощью изобретённого им вибратора.
Герц в 1886—89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства (отражение от зеркал, преломление в призмах и т.д.). Электромагнитные волны Г. получал с помощью изобретённого им вибратора.
  Герц подтвердил выводы максвелловской теории о том, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света.
 Герц изучал также распространение электромагнитных волн в проводнике и указал способ измерения скорости их распространения.
Описание слайда:
Герц в 1886—89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства (отражение от зеркал, преломление в призмах и т.д.). Электромагнитные волны Г. получал с помощью изобретённого им вибратора. Герц в 1886—89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства (отражение от зеркал, преломление в призмах и т.д.). Электромагнитные волны Г. получал с помощью изобретённого им вибратора. Герц подтвердил выводы максвелловской теории о том, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света. Герц изучал также распространение электромагнитных волн в проводнике и указал способ измерения скорости их распространения.

Слайд 16





Свойства ЭМ волн:
Преломление и отражение.
Поперечность.
Скорость ЭМ волн в вакууме равна скорости света.
Скорость ЭМ волн в других средах ниже, чем скорость света в вакууме.
При переходе их одной среды в другую, частота волны не изменяется!
Плотность энергии в ЭМ волне равна плотности энергии магнитного поля.
Описание слайда:
Свойства ЭМ волн: Преломление и отражение. Поперечность. Скорость ЭМ волн в вакууме равна скорости света. Скорость ЭМ волн в других средах ниже, чем скорость света в вакууме. При переходе их одной среды в другую, частота волны не изменяется! Плотность энергии в ЭМ волне равна плотности энергии магнитного поля.

Слайд 17





 Плотность энергии ЭМ поля в распространяющейся в вакууме волне пропорциональна квадрату электрической напряженности:                                                            W= Wэл +WМ = ξ0Е2.
 Плотность энергии ЭМ поля в распространяющейся в вакууме волне пропорциональна квадрату электрической напряженности:                                                            W= Wэл +WМ = ξ0Е2.
Интенсивность ЭМ волны пропорциональна среднему квадрату напряженности электрического поля в волне:        I= сξ0Е2.
 Интенсивность пропорциональна четвертой степени ее частоты: I= ν4.
Описание слайда:
Плотность энергии ЭМ поля в распространяющейся в вакууме волне пропорциональна квадрату электрической напряженности: W= Wэл +WМ = ξ0Е2. Плотность энергии ЭМ поля в распространяющейся в вакууме волне пропорциональна квадрату электрической напряженности: W= Wэл +WМ = ξ0Е2. Интенсивность ЭМ волны пропорциональна среднему квадрату напряженности электрического поля в волне: I= сξ0Е2. Интенсивность пропорциональна четвертой степени ее частоты: I= ν4.

Слайд 18





  Теория электромагнетизма Максвелла получила полное опытное подтверждение и стала общепризнанной классической основой современной физики. Роль этой теории ярко охарактеризовал А. Эйнштейн:   «... тут произошел великий перелом, который навсегда связан с именами Фарадея, Максвелла, Герца. Львиная доля в этой революции принадлежит Максвеллу».
  Теория электромагнетизма Максвелла получила полное опытное подтверждение и стала общепризнанной классической основой современной физики. Роль этой теории ярко охарактеризовал А. Эйнштейн:   «... тут произошел великий перелом, который навсегда связан с именами Фарадея, Максвелла, Герца. Львиная доля в этой революции принадлежит Максвеллу».
Описание слайда:
  Теория электромагнетизма Максвелла получила полное опытное подтверждение и стала общепризнанной классической основой современной физики. Роль этой теории ярко охарактеризовал А. Эйнштейн: «... тут произошел великий перелом, который навсегда связан с именами Фарадея, Максвелла, Герца. Львиная доля в этой революции принадлежит Максвеллу».   Теория электромагнетизма Максвелла получила полное опытное подтверждение и стала общепризнанной классической основой современной физики. Роль этой теории ярко охарактеризовал А. Эйнштейн: «... тут произошел великий перелом, который навсегда связан с именами Фарадея, Максвелла, Герца. Львиная доля в этой революции принадлежит Максвеллу».

Слайд 19





Закрепление:

Что такое ЭМ поле? Как оно возникает?
Кто создал теорию ЭМ поля?
Как распространяется ЭМ поле?
Что называют ЭМ волной?
Что является источником ЭМ волн?
Как определить скорость ЭМ волн в среде? Какова скорость распространения ЭМ волн в воздухе?
Как ориентированы векторы Е и В в ЭМ волне?
Описание слайда:
Закрепление: Что такое ЭМ поле? Как оно возникает? Кто создал теорию ЭМ поля? Как распространяется ЭМ поле? Что называют ЭМ волной? Что является источником ЭМ волн? Как определить скорость ЭМ волн в среде? Какова скорость распространения ЭМ волн в воздухе? Как ориентированы векторы Е и В в ЭМ волне?



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию