第14章 第3、4节 电磁波的发射和接收 电磁波与信息化社会.ppt

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第14章 第3、4节 电磁波的发射和接收 电磁波与信息化社会

学案一 电磁波的发射与接收 学案二 电磁波的传播特性 一、电磁波的发射 1.要有效地发射电磁波,振荡电路必须具有如下两个特点. (1)要有________的振荡频率:频率________,发射电磁波的本领越大. (2)振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,因此,采用________电路. 2.电磁波的调制 二、电磁波的接收 1.原理:电磁波在传播过程中如果遇到导体,会使导体中产生__________,因此,空中的导体可以用来接收电磁波. 2.电谐振与调谐 (1)电谐振:当接收电路的___________跟收到的电磁波的________相同时,接收电路中产生的振荡电流最强的现象. (2)调谐:使接收电路产生________的过程. 3.解调:使声音或图像信号从高频电流中还原出来的过程,它是________的逆过程. 4.无线电波 技术上把波长_____________的电磁波称作无线电波,并按波长把无线电波分为若干波段:______、______、中短波、短波、________. 对调制、调幅、调频、调谐、解调过程对比理解 1.无线电波的发射和接收过程 2.“调幅”和“调频”都是调制过程 (1)高频电磁波的振幅随信号的强弱而变的调制方式叫调幅,一般电台的中波、中短波、短波广播以及电视中的图像信号采用调幅波. (2)高频电磁波的频率随信号的强弱而变的调制方式叫调频,电台的立体声广播和电视中的伴音信号,采用调频波. 3.解调是调制的逆过程 声音、图像等信号频率相对较低,不能转化为电信号直接发射出去,而要将这些低频信号加载到高频电磁波信号上去.将声音、图像信号加载到高频电磁波中的过程就是调制.而将声音、图像信号从高频信号中还原出来的过程就是解调. 4.正确理解调谐的作用 世界上有许许多多的无线电台、电视台及各种无线电信号,如果不加选择全部接收下来,那必然是一片混乱,分辨不清.因此接收信号时,首先要从各种电磁波中把我们需要的选出来,通常叫选台.在无线电技术中利用电谐振达到该目的. (多选)调谐电路的可变电容器的动片从完全旋入到完全旋出,仍接收不到较高频率电台发出的电信号,要收到电信号,应(  ) A.增大调谐电路中线圈的匝数 B.加大电源电压 C.减少调谐电路中线圈的匝数 D.将线圈中的铁芯取走 答案:CD (3)决定电容和电感大小的因素.决定电容的因素:极板正对面积S、极板间距d、介电常数εr;决定电感的因素:线圈匝数、线圈粗细、长短、有无铁芯.这样就可以在(2)基础上做出最准确的细微调节. 【训练】 1.关于无线电广播发射过程中的振荡器的作用,下列说法正确的是(  ) A.振荡器的作用是产生等幅高频信号 B.振荡器的作用是产生低频音频信号 C.振荡器的作用是产生高频音频信号 D.振荡器的作用是产生等幅低频信号 答案:A 2.为了使需要传递的信息(如声音、图像等)载在电磁波上发射到远方,必须对振荡电流进行(  ) A.调谐  B.放大 C.调制  D.检波 答案:C 3.下列说法正确的是(  ) A.当处于电谐振时,所有的电磁波都能在接收电路中产生感应电流 B.当处于电谐振时,只有被接收的电磁波才能在接收电路中产生感应电流 C.由调谐电路接收的感应电流,再经过耳机就可以听到声音了 D.由调谐电路接收的感应电流,再经过检波、放大,通过耳机才可以听到声音 解析:当处于电谐振时,所有的电磁波都能在接收电路中产生感应电流,只不过频率跟谐振电路固有频率相等的电磁波,在接收电路中激发的感应电流最强.由调谐电路接收的感应电流,要再经过检波(也就是调制的逆过程)、放大,通过耳机才可以听到声音,故选项A、D正确. 答案:AD 4.(多选)如图所示是一个调谐接收电路,甲、乙、丙为电路中的电流随时间变化的图象,则(  ) A.i1是L1中的电流图象 B.i1是L2中的电流图象 C.i2是L2中的电流图象 D.i3是流过耳机的电流图象 解析:L1中由于电磁感应,产生的感应电动势的图象是同甲图相似的,但是由于L2和D串联,所以当L2的电压与D反向时,电路不通,因此这时L2没有电流,所以L2中的电流图象应是乙图中的i2.高频部分通过C2,通过耳机的电流如同丙图中的i3,只有低频的音频电流,故选项A、C、D正确. 答案:ACD 无线电技术中使用的电磁波叫做无线电波,主要的传播方式有:地波传播、天波传播和直线传播三种. 【训练】 1.(多选)关于无线电波的传播,下列说法正确的是(  ) A.发射出去的电磁波,可以传到无限远处 B.无线电波遇到导体,就可以在导体中激起同频率的振荡电流 C.波长越短的电磁波,越接近直线传播 D.移动电话是利用无线电波进行通信的 解析:无线电波在传播过程中,遇到障碍物就被吸收一部分,遇到导体,会在导体

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