Презентация по физике "Электромагнитные волны" - скачать

Содержание

Слайд 2

Систематизировать и обобщить знания по теме: «Электромагнитные волны» Цель: Ключевой вопрос

Систематизировать и обобщить знания по теме: «Электромагнитные волны»

Цель:

Ключевой вопрос Каковы особенности и

свойства электромагнитных волн?
Слайд 3

Задачи: Подобрать и изучить литературу по теме Узнать, с именами каких

Задачи:

Подобрать и изучить литературу по теме
Узнать, с именами каких ученых связано

открытие электромагнитных волн
Дать характеристику электромагнитных волн
Рассмотреть свойства электромагнитных волн
Решить задачи по теме из ЕГЭ
Слайд 4

Гипотеза Обобщение и систематизация знаний по данной теме помогут нам применить

Гипотеза

Обобщение и систематизация знаний по данной теме помогут нам применить полученные

знания в решении задач и подготовке к ЕГЭ

Предмет исследования

Физика
Объект исследования
Электромагнитные волны

Слайд 5

Мы живем в мире где особое место находит применение электромагнитных волн.

Мы живем в мире где особое место находит применение электромагнитных волн.

Издавна люди пытались объяснить некоторые явления, основанные на действии электромагнитных волн. Теперь когда выяснена значимость электромагнитных волн мы находим им применение в полной мере.

Актуальность

Слайд 6

Теоретическая часть: Определение электромагнитных волн Гипотеза Максвелла Расположение векторов Основные формулы

Теоретическая часть:
Определение электромагнитных волн
Гипотеза Максвелла
Расположение векторов
Основные формулы
Колебательные контуры
Свойства электромагнитных волн
Характеристика электромагнитных

волн
Практическая часть:
Решение задач из ЕГЭ
Вывод

План

Слайд 7

Теоретическая часть

Теоретическая часть

Слайд 8

Гипотеза Максвелла: переменное магнитное поле порождает в окружающем пространстве переменное электрическое

Гипотеза Максвелла:

переменное магнитное поле порождает в окружающем пространстве переменное электрическое поле,

которое в свою очередь порождает переменное магнитное поле и т.д., в результате чего от источника волн в пространстве распространяется электромагнитная волна.
Слайд 9

Определение Электромагнитное поле – процесс распространения в пространстве переменных электрических и

Определение

Электромагнитное поле – процесс распространения в пространстве переменных электрических и

магнитных полей, как единое целое в неразрывной связи

E

B

E

B

Источник электромагнитных
волн – ускоренно движущийся
заряд (q)

Слайд 10

Электромагнитная волна распространяющееся в пространстве электромагнитное поле со скоростью света с0 = 300 000 км/с

Электромагнитная волна

распространяющееся в пространстве электромагнитное поле со скоростью света

с0 = 300

000 км/с
Слайд 11

Расположение векторов E, B и v в пространстве E B v

Расположение векторов E, B и v в пространстве

E

B

v

E играет ведущую роль,
т.

к. в природе существует электрический заряд, а при ускоренном движении заряда возникает переменное магнитное поле
Слайд 12

B v E В Е v B v Е => Электромагнитная волна поперечная

B v
E В
Е v

B

v

Е

=> Электромагнитная волна поперечная

Слайд 13

Основные формулы a= F k / m = q E /

Основные формулы

a= F k / m = q E / m


E ~ a ~ ω2
wэл.маг.поля = εεE2/2
w ~ ω4
ν = 1/ 2π√LC

E ~ a

Слайд 14

Колебательные контуры Открытый 1888 год Закрытый (вибратор Герца) искра С L

Колебательные контуры

Открытый 1888 год Закрытый
(вибратор Герца)

искра

С

L

Т=2π√LC – формула Томпсона
ν

= 1/ 2π√LC частота электромагнитных
колебаний
Слайд 15

Свойства электромагнитных волн Отражение (проводники) Преломление (диэлектрики) Поглощение (водой) Рассеивание (в пространстве) Интерференция Дифракция Поляризация

Свойства электромагнитных волн

Отражение (проводники)
Преломление (диэлектрики)
Поглощение (водой)
Рассеивание (в пространстве)
Интерференция
Дифракция
Поляризация

Слайд 16

Закон отражения волн Угол падения равен углу отражения, причем падающая и

Закон отражения волн

Угол падения равен углу отражения, причем падающая и отраженная

волна лежат в одной плоскости (от металлических поверхностей)

α

β

φ

Слайд 17

Закон преломления волн Sin α v1 Sin β v2 n 2,1

Закон преломления волн

Sin α v1
Sin β v2

n 2,1

n = c0/v

Абсолютный показатель

преломления
(показывает во сколько раз с0>v)

v1

v2

β

α

Слайд 18

Интерференция явление наложения волн, при котором волны либо усиливаются, либо ослабляются.

Интерференция

явление наложения волн, при котором волны либо усиливаются, либо ослабляются.


Условие max: волна + волна (в фазе)
Δ= kλ – разность хода
k – число целых длин волн
Условие min: волна + волна (в противофазе)
Δ=(2k+1)λ/2 – разность хода
Слайд 19

Дифракция огибание преграды: если длина волны больше размера преграды, то волна

Дифракция

огибание преграды:
если длина волны больше размера преграды, то волна

огибает преграду;
если длина волны меньше размера преграды, то волна не огибает преграду
Слайд 20

Поляризация явление, доказывающее поперечность электромагнитной волны

Поляризация

явление, доказывающее поперечность электромагнитной волны

Слайд 21

Характеристики электромагнитных волн Φ=Рэл.м=ΔW/Δt – поток энергии электромагнитных волн I=Φ/S= ΔW/SΔt

Характеристики электромагнитных волн

Φ=Рэл.м=ΔW/Δt – поток энергии электромагнитных волн
I=Φ/S= ΔW/SΔt – интенсивность

электромагнитной волны
I=ωc0= c0εE2
E2- среднее значение напряженности электромагнитной волны
I= 0,5 c0εE2

0

0
I ~ E2

0

Слайд 22

Практическая часть

Практическая часть

Слайд 23

Решение задач из части А ЕГЭ по физике за 2007 год

Решение задач из части А ЕГЭ по физике за 2007 год

1.

Выберите правильное(-ые) утверждение(е):
Максвелл, опираясь на эксперименты Фарадея по исследованию электромагнитной индукции, теоретически предсказал существование электромагнитных волн.
Герц, опираясь на теоретические предсказания Максвелла, обнаружил электромагнитные волны экспериментально.
Максвелл, опираясь на эксперименты Герца по исследованию электромагнитных волн, создал теорию их распространения в вакууме.
Только I
Только II
Только III
I и II
Слайд 24

2. При распространении электромагнитной волны в вакууме Происходит только перенос энергии

2. При распространении электромагнитной волны в вакууме
Происходит только перенос энергии
Происходит только

перенос импульса
Происходит перенос и энергии, и импульса
Не происходит не переноса ни энергии, ни импульса
Слайд 25

Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн. Какова емкость конденсатора,

Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн. Какова емкость конденсатора,

если идет прием станции, работающей на длине волны 1000 м?
Дано: СИ: Решение:
L=1мкГн =1·10-6 Гн λ=с0·Т= с0·2π√LC
λ=1000 м λ2= с0·4π2LC
С-? С= =

2

λ2

с0·4π2L

2

0,28 ·10 -6 (Ф)

Ответ: С=0,28 мкФ