- Колебательный контур

Презентация "Колебательный контур" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36

Презентацию на тему "Колебательный контур" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 36 слайд(ов).

Слайды презентации

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР
Слайд 1

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Простейший колебательный контур.
Слайд 3

Простейший колебательный контур.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 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.
Слайд 4

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 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 Слайд: 4
Слайд 5
L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
Слайд 6

L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА

L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ
Слайд 7

L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ

L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ [ L ] = [ Гн ]
Слайд 8

L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ [ L ] = [ Гн ]

C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
Слайд 9

C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА

[ C ] = [ Ф ]
Слайд 10

[ C ] = [ Ф ]

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

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

Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
Слайд 12

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

Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний. ٧ = 50 Гц
Слайд 13

Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний. ٧ = 50 Гц

Поэтому для их наблюдения и исследования самым подходящим прибором является электронный осциллограф
Слайд 14

Поэтому для их наблюдения и исследования самым подходящим прибором является электронный осциллограф

ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo — качаюсь и «граф»), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами (электрическими или преобразованными в электрические). Наиболее распространены электронно-лучевые осциллографы, в которых электрические сигналы,
Слайд 15

ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo — качаюсь и «граф»), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами (электрическими или преобразованными в электрические). Наиболее распространены электронно-лучевые осциллографы, в которых электрические сигналы, пропорциональные изменению исследуемых величин, поступают на отклоняющие пластины осциллографической трубки; на экране трубки наблюдают или фотографируют графическое изображение зависимости.

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ -. колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия. Система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда
Слайд 16

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ -

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

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ -. колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.
Слайд 17

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ -

колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.

Преобразование энергии в колебательном контуре. ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА. 0
Слайд 18

Преобразование энергии в колебательном контуре

ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА

0

конденсатор получил электрическую энергию. Wэл = C U 2 / 2 1 I - +
Слайд 19

конденсатор получил электрическую энергию

Wэл = C U 2 / 2 1 I - +

конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает переменное магнитное поле. W = Сu 2 / 2 + Li 2 / 2 2
Слайд 20

конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает переменное магнитное поле.

W = Сu 2 / 2 + Li 2 / 2 2

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия магнитного поля тока. Wм = L I 2 / 2 3
Слайд 21

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия магнитного поля тока

Wм = L I 2 / 2 3

Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей. W = L i 2 / 2 + C u 2 / 2 4
Слайд 22

Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.

W = L i 2 / 2 + C u 2 / 2 4

Конденсатор перезарядился. W эл = C U 2 / 2 5
Слайд 23

Конденсатор перезарядился

W эл = C U 2 / 2 5

Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током. 6
Слайд 24

Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током.

6

Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки с током максимальная. 7
Слайд 25

Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки с током максимальная.

7

8
Слайд 26

8

Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл. W = C U 2 / 2 9
Слайд 27

Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл.

W = C U 2 / 2 9

CU2/2 =Cu2/2 + Li2/2 = LI2/2 W эл W м W эл
Слайд 28

CU2/2 =Cu2/2 + Li2/2 = LI2/2 W эл W м W эл

ЗАДАЧА. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда колебаний силы тока 0,1 А. 1) 0,1 В 2) 100 В 3) 10 В РЕШЕНИЕ
Слайд 29

ЗАДАЧА

Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда колебаний силы тока 0,1 А. 1) 0,1 В 2) 100 В 3) 10 В РЕШЕНИЕ

МОЛОДЕЦ Назад
Слайд 30

МОЛОДЕЦ Назад

ПОДУМАЙ
Слайд 31

ПОДУМАЙ

РЕШЕНИЕ. Дано: С = 10 мкФ =10 -5 Ф L = 100 мГн =10 -1 Гн I =0,1 А. Найти: U = ? Решение: C U 2/ 2 = L I 2/ 2 U 2 = I 2 L / C U = I √ L/C U = 0,1 А √ 10 -1 Гн/ 10 -5 A = = 10 В. Ответ: U = 10 В
Слайд 32

РЕШЕНИЕ

Дано: С = 10 мкФ =10 -5 Ф L = 100 мГн =10 -1 Гн I =0,1 А

Найти: U = ?

Решение: C U 2/ 2 = L I 2/ 2 U 2 = I 2 L / C U = I √ L/C U = 0,1 А √ 10 -1 Гн/ 10 -5 A = = 10 В

Ответ: U = 10 В

В колебательном контуре ёмкость конденсатора 3 мкФ, а максимальное напряжение на нем 4 В. Найдите максимальную энергию магнитного поля катушки. Активное сопротивление принять равным нулю. 1) 2,4 кДж 2) 2,4 *10 5 Дж 3) 2,4 * 10 -5 Дж РЕШЕНИЕ
Слайд 33

В колебательном контуре ёмкость конденсатора 3 мкФ, а максимальное напряжение на нем 4 В. Найдите максимальную энергию магнитного поля катушки. Активное сопротивление принять равным нулю. 1) 2,4 кДж 2) 2,4 *10 5 Дж 3) 2,4 * 10 -5 Дж РЕШЕНИЕ

Дано: С = 3 мкФ = 3*10 -6 Ф U = 4 В. Найти: W м = ? Решение: W м = L I 2 / 2 W м = W эл W эл = C U 2 / 2 W м = 3 *10 -6ф ( 4В ) 2 / 2 = = 24*10 -6 Дж = 2,4* 10 - 5 Дж. Ответ: W м = 2,4 *10 – 5 Дж
Слайд 34

Дано: С = 3 мкФ = 3*10 -6 Ф U = 4 В

Найти: W м = ?

Решение: W м = L I 2 / 2 W м = W эл W эл = C U 2 / 2 W м = 3 *10 -6ф ( 4В ) 2 / 2 = = 24*10 -6 Дж = 2,4* 10 - 5 Дж

Ответ: W м = 2,4 *10 – 5 Дж

СМОТРИ. СЛУШАЙ. ИЗУЧАЙ !!!
Слайд 35

СМОТРИ. СЛУШАЙ. ИЗУЧАЙ !!!

Презентацию подготовила учитель физики МОУ СОШ № 73 города Ульяновска БАДАНИНА И.В.
Слайд 36

Презентацию подготовила учитель физики МОУ СОШ № 73 города Ульяновска БАДАНИНА И.В.

Список похожих презентаций

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Период свободных электромагнитных колебаний

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Период свободных электромагнитных колебаний

1. Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость Обозначение: Единица измерения:. физическая величина, равная отношению заряда проводника к разности ...
Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

Колебательный контур. Колебательный контур – это система, состоящая из последовательно соедененных конденсатора емкости C, катушки индуктивности L ...
Колебательный контур. Электромагнитные колебания

Колебательный контур. Электромагнитные колебания

Вспомним:. Что такое переменный ток? ≈. Ответ: это электрический ток, изменяющийся во времени по модулю и направлению. Каким образом можно получить ...
Колебательный контур в цепи переменного тока

Колебательный контур в цепи переменного тока

Для получения электромагнитных колебаний в колебательном контуре надо компенсировать потери энергии на нагревание проводников. Подключим контур в ...
Реальный колебательный контур

Реальный колебательный контур

Принципиальная схема установки. Генератор Ключ Конденсатор Катушка. Схема установки. 1 2 4 5 6 7 SA1 SA2 Тумблер. Активное сопротивление. С1 С2 L1 ...

Конспекты

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона

Урок № 48-169 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона. . . Колебания. ...
Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

. Цикл уроков по физике по теме «Колебания». 11 класс. УРОК ПО ФИЗИКЕ № 1. 11 класс. Тема урока. :. Колебательный. . контур. ...
Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

. УРОК ПО ФИЗИКЕ № 1. 11 класс. Тема. . урока. :. Колебательный. . контур. . . Превращения. ...
Колебательный контур

Колебательный контур

Тема:Колебательный контур. Чему равен период собственных колебаний в контуре, если его индуктивность 2,5 Гн, а емкость 1,5 мкФ? . Колебательный ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:14 сентября 2014
Категория:Физика
Автор презентации:Баданина И.В.
Содержит:36 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации