Презентация, доклад по физике на тему Колебательный контур

Содержание

Зависит от формы, размеров, числа витков и наличия сердечника.Индуктивность - физическая величина, введенная для оценивания способности катушки противодействовать изменению силы тока в ней. [L] = 1 Генри

Слайд 1КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Слайд 2Зависит от формы, размеров, числа витков и наличия сердечника.
Индуктивность - физическая

величина, введенная для оценивания способности катушки противодействовать изменению силы тока в ней.
[L] = 1 Генри
Зависит от формы, размеров, числа витков и наличия сердечника.Индуктивность - физическая величина, введенная для оценивания способности катушки

Слайд 3КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР,

замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и

катушки с индуктивностью L, в которой могут возбуждаться собственные колебания с частотой , обусловленные перекачкой энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L,

Слайд 7Простейший колебательный контур.

Простейший колебательный контур.

Слайд 8 Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения

называются электромагнитными колебаниями.
Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.

Слайд 9Из вывода Максвелла следует, что в природе существует единое электромагнитное поле.

Из вывода Максвелла следует, что в природе существует единое электромагнитное поле.

Слайд 11 В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает

затухание колебаний.

В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.

Слайд 12СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ -
колебания в системе, которые возникают после выведения

её из положения равновесия.


Система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ -  колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия.Система выводится из

Слайд 13ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ -
колебания в цепи под действием внешней

периодической электродвижущей силы.
ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ -  колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.

Слайд 14Преобразование энергии в колебательном контуре
ЗАРЯДКА
КОНДЕНСАТОРА
0

Преобразование энергии в колебательном контуре ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА 0

Слайд 15Преобразование энергии в колебательном контуре
-
конденсатор получил электрическую энергию
Wэл =

C U2 / 2

1

I

I


+

+

+

+

-

-

-

Преобразование энергии в колебательном контуре- конденсатор получил электрическую энергию Wэл = C U2 / 21II++++---

Слайд 16Преобразование энергии в колебательном контуре
конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический

ток. При появлении тока возникает переменное магнитное поле.

W = СU2 / 2 + Li2 / 2

2



Преобразование энергии в колебательном контуре конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает переменное

Слайд 17Преобразование энергии в колебательном контуре
По мере разрядки конденсатора энергия электрического

поля уменьшается, но возрастает энергия магнитного поля тока

Wм = LI2 / 2

3









Преобразование энергии в колебательном контуре По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия магнитного

Слайд 18Преобразование энергии в колебательном контуре
Полная энергия электромагнитного поля контура равна

сумме энергий магнитного и электрического полей.

W = Li 2 / 2 + CU2 / 2

4


I

I




-

Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.

Слайд 19Преобразование энергии в колебательном контуре
Конденсатор перезарядился
W эл = CU

2 / 2

5

I

I


-

+

+

+

+

-

-

-

-

Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор перезарядился W эл = CU 2 / 25II-++++----

Слайд 20Преобразование энергии в колебательном контуре
Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную

энергию катушки с током.

-

W = Li 2 / 2 + CU2 / 2

6


I

I

+

+




+

-

-

+

+

Преобразование энергии в колебательном контуре Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током. - W

Слайд 21Преобразование энергии в колебательном контуре
Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна

нулю, а магнитная энергия катушки с током максимальная.

Wм = LI 2 / 2

7








Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки с

Слайд 22Преобразование энергии в колебательном контуре
Полная энергия электромагнитного поля контура

равна сумме энергий магнитного и электрического полей.


W = Li 2 / 2 + CU2 / 2

8


I

I

+




+

-

+

+

-

-

Преобразование энергии в колебательном контуре  Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического

Слайд 23Преобразование энергии в колебательном контуре
-
Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл.

W = CU2 / 2

9


I

I

+


+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

Преобразование энергии в колебательном контуре- Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл. W = CU2 / 29II++-++++----

Слайд 24












+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-








++++----++++----

Слайд 25CU2/2 =CU2/2 + Li2/2 = LI2/2
W эл W

м W эл



Преобразование энергии в колебательном контуре

CU2/2 =CU2/2 + Li2/2 = LI2/2W эл    W м

Слайд 26Формула Томсона
Колебания, происходящие благодаря начальному запасу энергии – свободные.


Формула ТомсонаКолебания, происходящие благодаря начальному запасу энергии – свободные.

Слайд 27
Формула для определения периода свободных электромагнитных колебаний (1853 г)

Формула для определения периода свободных электромагнитных колебаний (1853 г)

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть