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电磁振荡 电磁波
教学目标
1.知道电磁振荡的两种起振方法.
2.掌握振荡电流随时间变化规律.
3.知道振荡周期.
4.知道电磁场电磁波电磁波的波速.
教学重点、难点分析
电磁振荡过程各物理量随时间的变化规律.
教学过程设计
教师活动
一、电磁振荡
复习提问:自感现象,自感系数.
1.电磁振荡的产生
2.给LC回路供给能量方式——起振方式
(1)电容充电起振(图3-11-1).
S先合1,然后合2,试分析电容和线圈中电量q和电流I及相关联量随时间的变化规律.
理论证明,q和I随t按正弦规律变化,图像如图3-11-2甲所示
(2)电感线圈感应起振(图3-11-3).
S由闭合到断开,如上分析q和I随时间变化规律,并作出图像
学生活动
当导体电流发生变化时,在导体自身产生电磁感应现象称自感现象,
本身决定.
给LC回路提供能量后,利用电容器的充放电作用和线圈产生自感电动势的作用,使LC回路中产生振荡电流,同时电容器极板上电荷q及与q相关联的电场(E,U,E电),通电线圈的电流I及与I相关联的磁场(B, ,E磁)都发生周期性变化的现象,称电磁振荡.其中,产生的大小和方向周期性变化的电流称振荡电流.产生振荡电流的电路称振荡电路.最简单的振荡电路是LC振荡电路.
[例1] 如图3-11-4 LC回路中将一条形磁铁插入螺线管中,回路中将发生什么变化?属于哪种形式的起振?分析能量关系
3.试总结电磁振荡的规律
4.振荡周期和频率
——产生振荡电流.
——电磁感应起振.
——条形磁铁的机械能——磁场能——电场能.
(1)一周内电容两次充放电,电容充电时电流减小,电容放电时电流增大.
(2)振荡电流是正(余)弦交流电,一周内电流方向改变两次.
(3)电量最大时,电流最小,电量最小时,电流最大.
?
其中
L:线圈自感系数.
单位:亨利,还有毫亨,1毫亨=10-3亨C:电容.
单位:法拉,还有微法,皮法.
1微法=10-6法拉,1皮法=10-12法拉
[例2] 如图3-11-5所示电路中,电感线圈的电阻不计,原来开关闭合,从断开开关S的瞬间开始计时,以下说法正确的是
A·t=0时刻,电容的左板带正电,右板带负电
解题方法:作出图像.
[例3] 如图3-11-6,LC振荡电路正处在振荡过程中,某时刻L中的磁场和C中电场如图所示,可知
A.电容器中的电场强度正在增大
B.线圈中磁感应强度正在增大
C.该时刻电容器极板上电荷最多
D.该时刻振荡电流达最大值
二、电磁波
1.麦克斯韦电磁场理论的要点
2.电磁场的产生
3.电磁波的传播
变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场.
周期性的磁场在周围空间产生周期性变化的电场,在这周期性变化的电场周围空间又产生同频率的周期性变化的磁场——这样变化的磁场和变化的电场相互联系着,形成一个不可分离的统一体,就是电磁场.
(1)不需要任何介质
(2)在真空中任何电磁波传播速度都是C=3.00×108m/s,跟光速相同.
(3)频率不同的电磁波波长不同.三者关系式
(4)电磁波是横波.
同步练习
一、选择题
1.有一个LC振荡电路,能产生一定波长的电磁波.若要产生波长比原来短的电磁波,应 [ ]
A.增加线圈匝数
B.在线圈中插入铁心
C.减小电容器两极板的正对面积
D.减小电容器两极板的距离
2.按照麦克斯韦电磁场理论,以下说法正确的是 [ ]
A.稳定的电场周围产生稳定的磁场
B.变化的电场周围产生变化的磁场
C.均匀变化的电场周围产生稳定的磁场
D.振荡电流周围产生同频率的振荡磁场
3.电磁波在传播过程中,不变的物理量有 [ ]
A.频率 B.波长
C.振幅 D.波速
4.如图(甲)所示的LC振荡电路中,通过P点的电流变化规律如图(乙)所示,且把通过P点向右的电流规定为乙图中坐标轴i的正方向,则 [ ]
A.0.5s至ls的时间内,电容器C在充电
B.0.5s至ls的时间内,C的上板带正电荷
C.ls至1.5s的时间内,Q点比P点电势高
D.ls至1.5s的时间内,磁场能正在转化成电场能
5.关于LC振荡电路,下列说法错误的是 [ ]
A.当电容器极板电荷为零瞬间,振荡电流达到最大值
B.振荡电流的方向和大小作周期性变化,每秒钟改变数次
C.电容器被振荡电流充电时,电路的
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