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文档简介
7.6电磁振荡电磁波新课导入电容器自感与自感电动势电磁振荡电磁场与电磁波课堂小结生活中电磁波无处不在。打电话、看直播、航天、航海等等,电磁波有着广泛的应用场景。
你知道电磁波是如何产生的?又是如何传播的呢?新课导入能储存电荷的电学元件被称为电容器。
最简单的电容器:平行板电容器电容器将不带电的电容器的两极板连接电源,这一说法称为对电容器充电,电容器两极板会分别带上等量异种电荷。电容器的充放电当充电后的电容器两极板通过电流计接通时,电路中会形成瞬时电流而发生放电,使两极板的电荷中和而不再带电,这一过程称为电容器的放电过程。电容器的充放电状态两极板带电荷量Q两极板间电压U电容器电容C电容器充电增大增大不变电容器放电减小减小
当导体中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在导体本身激发出感应电动势,这种现象称为自感,而由于自感而产生的感应电动势称为自感电动势。
自感电动势阻碍导体中电流的变化,当导体中电流增加时,自感电动势阻碍导体中电流的增加;
当导体中电流减少时,自感电动势又阻碍导体中电流的减少。自感与自感电动势
LC振荡电路由自感线圈、电容器、电流计、单刀双掷开关和电池组组成。
先把开关扳到电池组一边,给电容器充电;然后把开关扳到线圈一边,让电容器通过线圈放电,观察电流计指针的偏转情况。电磁振荡实验表明,电流计指针会左右摆动。这表明电路中产生了大小和方向都在做周期性变化的电流。通常我们把这种交变电流称为振荡电流,能够产生振荡电流的电路称为振荡电路。LC振荡电路是怎样产生振荡电流的?电容器正向放电,自感线圈阻碍回路中电流的增大。电容器两极板正负电荷不断减少,直至电流到达最大值。自感线圈使得电路中电流不会立即变为零,电容器反向充电完毕时,电路中电流为零,两极板间电压达到最大值。电容器反向放电电容器正向充电LC振荡电路是怎样产生振荡电流的?电容器状态自感线圈行为电路中的电流电容器两端的电压能量转化情况正向放电、反向放电阻碍电流增大由零逐渐增大至最大值减小电场能转化为磁场能反向充电、正向充电阻碍电流减小由最大值缓慢减小为零增大磁场能转化为电场能振荡电路的固有周期和固有频率
1863年,麦克斯韦统一了电磁场理论,预言了电磁波的存在。1887年,赫兹通过实验证实了电磁波的存在。1896年,波波夫传递了第一份无线电电报。1901年,马可尼首次实现了横跨英法海峡的无线电电报通信。无线电技术的发展历程如果在空间某处存在周期性变化的电场,那么在它邻近的区域必然产生周期性变化的磁场,该磁场又要在它周围的区域产生电场。周期性变化的电场和磁场就这样相互激发,形成一个不可分割的统一体,这就是电磁场。
这种周期性变化的磁场和电场在空间由近及远地传播,形成电磁波。1887年,德国物理学家
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