Разделы презентаций


1 Содержание предыдущей лекции Уравнения Максвелла Общая характеристика и

Содержание

Контрольный вопроса) переменное во времени магнитное поле порождает потенциальное электрическое поле,в) переменное во времени магнитное поле порождает расхождение электрического поля.б) переменное во времени магнитное поле порождает вихревое электрическое поле,б)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Содержание предыдущей лекции
Уравнения Максвелла

Общая характеристика и значение теории Максвелла.
Вихревое электрическое

поле.
Ток смещения.
Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, физический

смысл этих уравнений.
Содержание предыдущей лекцииУравнения МаксвеллаОбщая характеристика и значение теории Максвелла.Вихревое электрическое поле.Ток смещения.Система уравнений Максвелла в интегральной и

Слайд 2Контрольный вопрос
а) переменное во времени магнитное поле порождает потенциальное электрическое

поле,
в) переменное во времени магнитное поле порождает расхождение электрического поля.
б)

переменное во времени магнитное поле порождает вихревое электрическое поле,

б)

Контрольный вопроса) переменное во времени магнитное поле порождает потенциальное электрическое поле,в) переменное во времени магнитное поле порождает

Слайд 3Содержание сегодняшней лекции
Колебательные и волновые процессы

Гармонические колебания и их характеристики.
Идеальный

гармонический осциллятор.
Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение.
Свободные, затухающие, вынужденные

механические и электромагнитные колебания.
Волновое движение. Длина волны, волновое число, фазовая скорость.
Волновое уравнение.
Энергетические характеристики механических и электромагнитных волн.
Содержание сегодняшней лекцииКолебательные и волновые процессыГармонические колебания и их характеристики.Идеальный гармонический осциллятор.Уравнение колебаний идеального осциллятора и его

Слайд 4Колебательное движение

Колебательное движение

Слайд 5Гармонические колебания и их характеристики
Тело массы m на пружине –

модель идеального осциллятора.
Закон Гука
Fs = - kx
2-й закон Ньютона
-

kx =max

Простое гармоническое колебательное движение –
ускорение тела пропорционально величине его смещения
и направлено в сторону положения равновесия.

Гармонические колебания и их характеристикиТело массы m на пружине – модель идеального осциллятора.Закон Гука Fs = -

Слайд 6Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение
- kx =max

Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение- kx =max

Слайд 7Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение

Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение

Слайд 8Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение

Уравнение колебаний идеального осциллятора и его решение

Слайд 9Затухающие механические колебания
F = – bх – cила сопротивления среды
b

– коэффициент сопротивления среды

Затухающие механические колебанияF = – bх – cила сопротивления средыb – коэффициент сопротивления среды

Слайд 10Затухающие механические колебания

Затухающие механические колебания

Слайд 11Затухающие механические колебания

Затухающие механические колебания

Слайд 12Вынужденные механические колебания
Вынуждающая сила в фазе со скоростью колебаний -

резонанс - осциллятор получает максимальную мощность.

Вынужденные механические колебанияВынуждающая сила в фазе со скоростью колебаний - резонанс - осциллятор получает максимальную мощность.

Слайд 13Вынужденные механические колебания
Разрушение моста в результате совпадения частот
вызванных ветром вынужденных

и собственных колебаний.

Вынужденные механические колебанияРазрушение моста в результате совпадения частотвызванных ветром вынужденных и собственных колебаний.

Слайд 14Свободные электромагнитные колебания
t = 0 – ключ замыкается
Qmax – исходный

заряд на конденсаторе.
Сопротивление контура равно нулю.

Свободные электромагнитные колебанияt = 0 – ключ замыкаетсяQmax – исходный заряд на конденсаторе.Сопротивление контура равно нулю.

Слайд 15Энергия не превращается во внутреннюю энергию проводов контура
Энергия, запасенная в

контуре, не меняется
{
Колебания в контуре происходят
неограниченно долго во времени
Свободные

электромагнитные колебания
Энергия не превращается во внутреннюю энергию проводов контураЭнергия, запасенная в контуре, не меняется{Колебания в контуре происходят неограниченно

Слайд 17 свободные колебания в контуре с собственной частотой 0
Свободные электромагнитные

колебания

свободные колебания в контуре с собственной частотой 0Свободные электромагнитные колебания

Слайд 18Затухающие электромагнитные колебания

Затухающие электромагнитные колебания

Слайд 19Затухающие электромагнитные колебания

Затухающие электромагнитные колебания

Слайд 20Цепь переменного тока состоит из элементов цепи и источника переменного

напряжения v.
Источники переменного напряжения:
генераторы, источники электрических колебаний,
любая электрическая

розетка и т.д.

Последовательный RLC контур –
сопротивление, индуктивность и емкость, соединенные последовательно с источником переменного напряжения.

Вынужденные электромагнитные колебания

Цепь переменного тока состоит из элементов цепи и источника переменного напряжения v.Источники переменного напряжения: генераторы, источники электрических

Слайд 21Частота приложенного напряжения =
собственной частоте колебаний - максимальный ток.
Кривые

Irms -  cтановятся уже и выше при уменьшении сопротивления.
Резонансная

частота
не зависит от сопротивления.

R 0 I , однако реальные цепи всегда обладают сопротивлением.

Затухающие электромагнитные колебания

Частота приложенного напряжения = собственной частоте колебаний - максимальный ток.Кривые Irms -  cтановятся уже и выше

Слайд 22Волновое движение

Волновое движение

Слайд 23Волновое движение
Суть волнового движения –
перенос энергии без переноса материи

в пространстве.
Распространение механических волн происходит в материальной среде.

Волновое движениеСуть волнового движения – перенос энергии без переноса материи в пространстве.Распространение механических волн происходит в материальной

Слайд 24Волновое движение
Комбинированный характер механических волн, вызванных землетрясением – определение положения

очага землетрясения.
Скорость фронта волны

Волновое движениеКомбинированный характер механических волн, вызванных землетрясением – определение положения очага землетрясения.Скорость фронта волны

Слайд 25Длина волны, волновое число, фазовая скорость
Синусоидальные волны – результат простого

гармонического колебания.

Длина волны, волновое число, фазовая скоростьСинусоидальные волны – результат простого гармонического колебания.

Слайд 26моментальный снимок волны
Гребень волны
Длина волны  – расстояние между двумя

ближайшими аналогичными точками волны.
Узел волны
Период волны Т – временной интервал

между моментами прохождения некоторой точки в пространстве двумя ближайшими аналогичными точками волны.

Амплитуда волны А – максимальное смещение элемента среды из положения равновесия.

Длина волны, волновое число, фазовая скорость

моментальный снимок волныГребень волныДлина волны  – расстояние между двумя ближайшими аналогичными точками волны.Узел волныПериод волны Т

Слайд 27Волна движется направо вдоль оси x с фазовой скоростью v.
Длина

волны, волновое число, фазовая скорость

Волна движется направо вдоль оси x с фазовой скоростью v.Длина волны, волновое число, фазовая скорость

Слайд 28Длина волны, волновое число, фазовая скорость

Длина волны, волновое число, фазовая скорость

Слайд 29Волновое движение

Волновое движение

Слайд 30Энергетические характеристики механических волн
Волны переносят энергию.
Простейший случай - синусоидальная волна,

распространяющаяся вдоль струны.

Энергетические характеристики механических волнВолны переносят энергию.Простейший случай - синусоидальная волна, распространяющаяся вдоль струны.

Слайд 31Энергетические характеристики механических волн

Энергетические характеристики механических волн

Слайд 32Энергетические характеристики механических волн
Для участка струны длиной, равной длине волны,

кинетическая энергия

Энергетические характеристики механических волнДля участка струны длиной, равной длине волны, кинетическая энергия

Слайд 33Энергетические характеристики механических волн
Скорость переноса энергии в любой синусоидальной волне

пропорциональна квадратам ее угловой частоты и амплитуды.

Энергетические характеристики механических волнСкорость переноса энергии в любой синусоидальной волне пропорциональна квадратам ее угловой частоты и амплитуды.

Слайд 34Распространение э-м волн происходит без участия материальной среды.
Электромагнитные волны

Распространение э-м волн происходит без участия материальной среды.Электромагнитные волны

Слайд 35Плоские электромагнитные волны
Свойства э-м волн следуют из решения уравнений Максвелла.
Линейно

поляризованные волны – E и B параллельны двум взаимно перпендикулярным

осям.

E и B зависят только от x и t,
но не от y и z;

волны испускаются в фазе;

все лучи (линии вдоль направления
распространения волны) параллельны;

волновой фронт - геометрическая
плоскость.

волны испускаются любой
точкой в плоскости yz;

Плоская волна:

Плоские электромагнитные волныСвойства э-м волн следуют из решения уравнений Максвелла.Линейно поляризованные волны – E и B параллельны

Слайд 36Вакуум (q = 0 и I = 0)
Плоские электромагнитные волны

Вакуум (q = 0 и I = 0)Плоские электромагнитные волны

Слайд 37Плоские электромагнитные волны

Плоские электромагнитные волны

Слайд 38Плоские электромагнитные волны

Плоские электромагнитные волны

Слайд 39Дифференциальные уравнения, связывающие E и B
Плоские электромагнитные волны

Дифференциальные уравнения, связывающие E и BПлоские электромагнитные волны

Слайд 40Дифференциальные уравнения, связывающие E и B
Волновое уравнение

Дифференциальные уравнения, связывающие E и BВолновое уравнение

Слайд 41Скорость электромагнитной волны
точно равна скорости света в вакууме.
Плоские электромагнитные волны

Скорость электромагнитной волныточно равна скорости света в вакууме.Плоские электромагнитные волны

Слайд 42Волна в некоторый момент времени
Eox, Box – э-м волны -

поперечные синусоидальные волны.
Плоские электромагнитные волны

Волна в некоторый момент времениEox, Box – э-м волны - поперечные синусоидальные волны.Плоские электромагнитные волны

Слайд 43В каждый момент времени отношение величины напряженности электрического поля к

величине магнитной индукции в э-м волне равно скорости света в

вакууме.

Плоские электромагнитные волны

В каждый момент времени отношение величины напряженности электрического поля к величине магнитной индукции в э-м волне равно

Слайд 44Энергия, переносимая электромагнитной волной
Перенос энергии э-м волной.
Возможность передачи энергии объектам,


встречающимся на пути распространения э-м волны.

Энергия, переносимая электромагнитной волнойПеренос энергии э-м волной.Возможность передачи энергии объектам, встречающимся на пути распространения э-м волны.

Слайд 45В э-м волне вектор величина вектора напряженности электрического поля
по сравнению

с величиной вектора напряженности магнитного поля:

(a) больше
(б) меньше
(в) их

величины равны.

Контрольный вопрос

В э-м волне вектор величина вектора напряженности электрического поляпо сравнению с величиной вектора напряженности магнитного поля: (a)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика