第三节 电磁波的发射 传播和接收 教学设计.docx

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第三节电磁波的发射传播和接收

一、教材分析

本节以有效发射电磁波的两个条件为线索,闸述了无线电波在发射中的开放电路以及调制、调频、调幅概念,然后介绍了电磁波传播的三种主要方式,接着介绍了电磁波接收过程中的调谐、解调。本节主要是联系实际的知识,教学中只要求简单介绍原理,使学生有个大致的认识即可。

无线电波的发射是要解决如何运用无线电波传递人们需要的信息。在发射时需要解决的问题有两个:①如何向外有效地发射无线电波?这需要利用开放电路与高频电磁波。②如何有效地传递人们需要的信息、这需要通过调制来解决。

教材用表4-3-1介绍了不同波段无线电波传播的方式及其应用,接着介绍了中、长波在传播中的优缺点,介绍了同步通信卫星在无线电信号传输过程中的作用。在我们在周围空间中把需要的电磁波选出来,即选台,需要经历调谐和解调的过程,再经过放大、重现后得到所需要的各种信息。

二、学情分析

电磁波是看不见,摸不着的物质,但电磁波又跟我们的生活息息相关。学生在前面两节的学习中,已经知道了振荡电路产生振荡电流的原理,也知道以及振荡频率的公式,也知道了电磁波是如何产生的。这为本节的学习打下了基础。

三、教学目标

1、知道有效地发射电磁波的两个条件,知道无线电波的发射过程需要调制。了解电磁波的传播方式,知道不同波长的电磁波的传播特点。初步了解电磁波的接收原理,接收电磁波需要调谐、解调两个过程。

2、通过对电磁波的发射、传播、接收过程的学习,形成电磁波是种客观存在的物质的物理

现念。

3、通过对基本电路的分析,体验由科学思维到科学探究的过程。

4、通过了解无线电波在实际生产、生活中的应用,体会物理.技术.社会三者的关系。

四、教学重、难点

教学重点:1、电磁波的发射;2、电磁波的接收。

教学难点:1、电磁波的发射与接收过程,是抽象的过程,这给学生学习带来定困难。

2、调制过程,不是高频信号和低频信号的简单叠加,它不同于机械波的叠加。

五、教学流程

复习

复习

提出问题引入新课

电磁波的产生

电磁波的证实

电磁波的发射

电磁波的传播

电磁波的接收

电磁波的接收

课堂练习

课堂小结

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

复习旧知识

引出新课

复习:变化的电场和磁场相互激发,由近及远向周围空间传播出去,因此在空间中可能存在着电磁波。

二电磁波的证实赫兹通过实验证实了电磁波的存在

并测出了电磁波在真空中的传播速度就是光速,从而证实了麦克斯韦的伟大预言。

回忆前面学习过的知识

复习知识

为新课做知识的准备,同时养成从旧知识提出新问题的习惯。

提出问题

引入新课

问题:电磁波在生活中有什么应用呢

回答:广播电台、手机通信、导航、雷达等都用到了电磁波

引出这节课学习的内容:

1如何有效发射电磁波

2电磁波如何携带声音图像等

信息

3携带着信息的电磁波在空间传

播的方式有哪些

4如何接收想要接收的电磁波

5如何将声音、图像等信息提取出来

思考电磁波在日常生活中有什么应用

从原有的知识提出新的问题

新课教学:

有效发射电磁波的条件

(二)开放电路

这是我们前面学习过的LC振荡电路,该电路是一个闭合电路。电场能主要集中在电容器内,磁场能主要集中在线圈内;两种能量大部分在电路中相互转化,发射出去的能量很少。

而有效发射电磁波需要两个条件:1.要有足够高的振荡频率。频率越高发射电磁波的本领就越大;2.LC振荡电路的电场和磁场要分散到尽可能大的空间。

问题:如何提高LC振荡电路的频率?

根据振荡频率公式,要使振荡频率高,电路中LC的乘积应比较小。根据自感系数的决定因素,可通过减少线圈匝数来减小自感系数L。结合平行板电容器的电容公式,通过减小电容器两极板的正对面积、增大极板间距可减小电容器的电容C;

问题:如何让电磁场分布到足够大的空间?

将闭合回路改成开放电路,如图:

将LC振荡电路进行改造,增大电容器极板间的距离,减小电容器两极板的正对面积,减少自感线圈的匝数,甚至演化成为一条导线,电场和磁场扩展到电容器的外部,这样的振荡电路称开放电路。

实际应用中广播电台或电视台的天线都可以看成是开放电路,它的一端伸向高空,另一端接入地下。电磁波就由这样一个开放电路发射出去。

从教师的讲解中,知道发射电磁波的两个条件,并思考如何设计电路满足发射电磁波的条件。

从闭合的LC回路的特点和发射电磁波的的两个条件,提出如何修改LC回路以满足发射电磁波的要求。培养学生应用知识解决问题的能力。

新课教学:

(三)调制

问题:如何将声音、图像等信息通过电磁波传送出去呢?

解答:信号传输前,首先要将声音、图像等信息转变为电信号;但这种电信号频率很低,不能直接送到天线上向空间发射。把声音图像的信息加载到高频振荡电磁波上,让高

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