Электромагнитная индукция. Переменный ток. Электромагнитные волны

Содержание

Слайд 2

Электромагнитная индукция Явление электромагнитной индукции было открыто 29 августа 1831 г.

Электромагнитная индукция

Явление электромагнитной индукции было открыто 29 августа 1831 г. Майклом

Фарадеем
Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется.
Слайд 3

Закон электромагнитной индукции Обозначение: — электродвижущая сила, действующая вдоль произвольно выбранного

Закон электромагнитной индукции

Обозначение:  — электродвижущая сила, действующая вдоль произвольно выбранного контура.[Вт]

(вольт)
Обозначение :Ф- магнитный поток[Вб](вебер)
Слайд 4

Электродвижущая сила (ЭДС) - скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил,

Электродвижущая сила (ЭДС)  - скалярная  физическая величина, характеризующая работу сторонних сил, то есть

любых сил неэлектрического  происхождения, действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока.
В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всего контура ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.
Слайд 5

Магнитный поток Магнитным потоком через замкнутый контур площадью S называет физическая

Магнитный поток

Магнитным потоком через замкнутый контур площадью S называет физическая величина,

равная произведению модуля вектора магнитной индукции В на площадь контура S и на косинус угла между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к плоскости контура.
Ф = BScosα.
Слайд 6

Магнитная индукция Магнитная индукция — это векторная физическая величина, модуль которой

Магнитная индукция

Магнитная индукция — это векторная физическая величина, модуль которой численно

равен максимальной силе, действующей со стороны магнитного поля на единичный элемент тока. Единичный элемент тока — это проводник длиной 1 м и силой тока в нем 1 А.
Слайд 7

Переменный ток Переменным током называется электрический ток, который изменяется с течением времени по гармоническому закону.

Переменный ток

Переменным током называется электрический ток, который изменяется с течением времени

по гармоническому закону.
Слайд 8

Характеристики переменного тока Переменный ток характеризуется амплитудой, периодом, частотой и фазой.

Характеристики переменного тока

Переменный ток характеризуется амплитудой, периодом, частотой и фазой.
 Амплитудой называется

наибольшее значение, положительное или отрицательное, принимаемое переменным током.
Периодом называется время, в течение которого происходит полное колебание тока в проводнике.
Частота - величина, обратная периоду.
Фаза характеризует состояние переменного тока с течением времени.
При t = 0 фаза называется начальной.
Слайд 9

Характеристики переменного тока Мгновенное значение тока - значение переменного тока в

Характеристики переменного тока

Мгновенное значение тока - значение переменного тока в данный

момент времени.
Тепловое действие тока, а также сила взаимодействия двух проводников, по которым проходит один и тот же ток, пропорциональны друг другу.
Действующее значение переменного тока равно по величине такому постоянному току, который, проходя через неизменное сопротивление R за период Т, выделяет то же количество тепла, что и переменный ток.
Слайд 10

Источники переменного тока Переменный ток непрерывно изменяется как по величине, так

Источники переменного тока

Переменный ток непрерывно изменяется как по величине, так и

по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.
Чтобы вызвать в цепи такой ток, используются источники переменного тока, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по величине и направлению.
Такие источники называются
генераторами переменного тока.
Слайд 11

Электромагнитная волна Где Е – напряжённость электрического поля; В – напряжённость

Электромагнитная волна

Где Е – напряжённость электрического поля; В – напряжённость магнитного поля; V

– направление распространения волны

Электромагнитные волны — это поперечные волны, в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны.

Слайд 12

Электромагнитная волна Электромагнитные волны распространяются в вакууме со скоростью, не зависящей

Электромагнитная волна

Электромагнитные волны распространяются в вакууме со скоростью, не зависящей от скорости

источника или приёмника излучения и равной c.  
Амплитуда колебаний всех электромагнитных волн одинакова, волны различаются лишь частотой (длинной волны), фазой, степенью поляризации и скоростью изменения этой поляризации..   
Электромагнитные колебания передаются особыми полярными частицами с помощью вращений.
Слайд 13

Электромагнитная волна Преломление(проводники) Поляризация Отражение(Диэлектрики) Поглощение (водой) Интерференция Дифракция Рассеивание(пространство)

Электромагнитная волна

Преломление(проводники)

Поляризация

Отражение(Диэлектрики)

Поглощение (водой)

Интерференция

Дифракция

Рассеивание(пространство)

Слайд 14

Разновидность электромагнитных волн

Разновидность электромагнитных волн

Слайд 15

Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Слайд 16

Радиоволны Радиоволны открыты в 1886 году Г. Герцем. Источник – переменный

Радиоволны

Радиоволны открыты в 1886 году Г. Герцем.
Источник – переменный ток.
Распространение радиоволн

- явление переноса энергии электромагнитных колебаний в диапазоне радиочастот.
Виды волн:
Средние и длинные волны - > 100 м
(надежная радиосвязь на ограниченных расстояниях при достаточной мощности) Короткие волны - от 10 до 100 м
Ультракороткие радиоволны - < 10 м
(радиосвязь между пунктами в пределах
прямой видимости, для связи с
космическими кораблями)
Слайд 17

Слайд 18

Радиолокация Радиолокация – обнаружение, точное определение местонахождения и скорости объектов с

Радиолокация

Радиолокация – обнаружение, точное определение местонахождения и скорости объектов с помощью

радиоволн.
Сигнал радиоволны- электрические колебания сверхвысокой частоты, распространяемой в виде электромагнитных волн
Точность измерения зависит от:

Формы зондирующего сигнала

Энергии отраженного сигнала

Вида сигнала

Длительности во времени сигнала

Слайд 19

Радиолокация

Радиолокация