第四章 电磁振荡与电磁波 (共20张PPT) 人教版(2019)高中物理选择性必修第二册课件

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第四章 电磁振荡与电磁波 (共20张PPT) 人教版(2019)高中物理选择性必修第二册课件

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(共20张PPT)
第四章 电磁振荡与电磁波
人教物理选择性必修2
电磁振荡
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一 电磁振荡的产生
1.振荡电流:大小和方向做周期性变化的电流.
2.振荡电路:产生振荡电流的电路.,LC振荡电路.
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3.电磁振荡过程
时刻 工作过程 q E i B 能量
t=0 放电开始 qm Em 0 0 E电最大,E磁最小
0~T/4 放电过程 qm→0 Em→0 0→im 0→Bm E电→E磁
T/4 放电结束 0 0 im Bm E电最小,E磁最大
T/4~T/2 充电过程 0→qm 0→Em im→0 Bm→0 E磁→E电
T/2 充电结束 qm Em 0 0 E电最大,E磁最小
T/2~3T/4 放电过程 qm→0 Em→0 0→im 0→Bm E电→E磁
3T/4 放电结束 0 0 im Bm E电最小,E磁最大
3T/4~T 充电过程 0→qm 0→Em im→0 Bm→0 E磁→E电
T 充电结束 qm Em 0 0 E电最大,E磁最小
4.电磁振荡
电容器不断地充电和放电,电路中就出现了大小、方向都在变化的电流,即出现了振荡电流。在整个过程中,电路中的电流i、电容器极板上的电荷量q、电容器里的电场强度E、线圈里的磁感应强度B,都在周期性地变化着。这种现象就是电磁振荡。
3.在电磁振荡的过程中,E磁、E电周期性转化。
4.由于电路的电阻及电磁波辐射,能量会损失,振荡电流的振幅减小。电源为LC电路补充能量,保持幅振荡。
二、电磁振荡中的能量变化
1.电容器放电,E电 E磁.
2.电容器充电,E磁 E电.
1.周期:
电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间.
3.LC振荡电路的周期(频率)公式
2.频率:
单位时间内完成的周期性变化的次数
三、电磁振荡的周期和频率
第四章 电磁振荡与电磁波
人教物理选择性必修2
电磁场与电磁波
2
一 电磁场
1.麦克斯韦的两个观点
(1)变化的磁场产生电场;
(2)变化的电场产生磁场。
2.电磁场:
变化的电场和磁场形成一个不可分割的统一的电磁场.
3.电磁波的形成
1.麦克斯韦对电磁波的预见
(1)电磁波的传播不需要介质
(2)真空中以光速c传播,光的本质是电磁波。
(3)电磁波是横波。
E⊥B,E与B传播方向垂直
二、电磁波
3.电磁波的实验验证
(1)1886年,赫兹用实验证实电磁波的存在。
①赫兹的实验装置
当感应圈两个金属球间有火花跳过时,导线环两个小球间也跳过了火花。
③现象分析:
发射金属球电火花产生电磁波在空间传播,电磁波在导体环激发出感应电动势,也产生火花,说明接收到了电磁波。
②实验现象:
(2)赫兹的一系列实验证实麦克斯韦的电磁场理论.
①电磁波的反射、折射、干涉、偏振和衍射等
②测得电磁波在真空中的速度等于光速c
电磁波与光统一
4.麦克斯韦电磁场理论的意义
物质不仅能以实物的形式存在,还能以场的形式存在.
电磁波传播过程就是能量传播的过程.
能量是电磁场的物质性最有说服力的证据之一.
电磁场理论被赫兹的实验证实后,电磁场就像光一样真实.
(1)相同点
5.电磁波与机械波的异同点
①能发生反射、折射、衍射、干涉等现象。
②是传播能量的一种形式,能传递信息。
③满足v=λf,T=1/f,且传播中f 不变。
(2)电磁波与机械波的不同点
①产生的机理不同.
②电磁波的传播不需介质,机械波须有介质才能传播.
③电磁波是横波,机械波有横波也有纵波.
④电磁波波速比机械波波速大得多.
第四章 电磁振荡与电磁波
人教物理选择性必修2
无线电波的发射与接收
3
一 无线电波的发射
1.有效地发射电磁波的振荡电路必须具有的两个特点
1)足够高的振荡频率.
2)开放电路.
2.电磁波信号的发射技术
1)载波:
携带信号的高频电磁波.
2)调制:
使载波随各种信号而改变的技术叫作调制.
调制的方法
①调幅:使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变.
②调频:使高频电磁波的频率随信号的强弱而变.

二 无线电波的接收
1.接收原理:
电磁波能使接收天线产生感应电流
2.电谐振:
当接收电路的固有频率跟收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的振荡电流最强,这种现象叫作电谐振。
3.调谐:产生电谐振的过程.
把还原声音或图像信号的过程,是调制的逆过程,叫作解调.
调谐波的解调也叫检波。
4.解调:
三、电视广播的发射和接收
四 电磁波谱
按电磁波的波长或频率大小的顺序把各种电磁波排列起来.
1.概念:
2.电磁波的应用
电磁波 应用
无线
电波 长波、中波、短波 广播及其他信号的传输
微波 卫星通信、电视等的信号传输
红外线 加热理疗、遥感、遥控
可见光 通信
紫外线 消毒、鉴别钞票真伪(荧光效应)
X射线 诊断病情(人体透视)
γ射线 摧毁病变细胞(治疗癌症)
再见!

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