- Передача информации с помощью электромагнитных волн.

Презентация "Передача информации с помощью электромагнитных волн." по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7

Презентацию на тему "Передача информации с помощью электромагнитных волн." 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 7 слайд(ов).

Слайды презентации

Передавать информацию с помощью электромагнитных волн можно, например, с помощью микрофона и телефона. При этом связь может быть односторонней или двусторонней, проводной и радиосвязью. Радиосвязь ведется на высоких частотах. Низкие, или звуковые, частоты (20 Гц — 20 кГц), при радиосвязи использоват
Слайд 2

Передавать информацию с помощью электромагнитных волн можно, например, с помощью микрофона и телефона.

При этом связь может быть односторонней или двусторонней, проводной и радиосвязью. Радиосвязь ведется на высоких частотах. Низкие, или звуковые, частоты (20 Гц — 20 кГц), при радиосвязи использовать нельзя.

Радиосвязь — передача и прием информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов.

Если бы радиостанции работали в одном и том же диапазоне звуковых частот, то радиослушатель оказался бы в положении учителя, находящегося в классе, в котором все ученики одновременно говорят. Если при телефонной связи каждый из двух говорящих не имеет свой независимый канал связи, то прослушивается одновременно несколько разговоров.

Для разделения каналов радиосвязи используются разные частоты электромагнитных волн. Каждая радиостанция работает на своих, специально выделенных частотах. Входная часть приемника обладает избирательными свойствами, благодаря которым он может слышать каждую станцию в отдельности. С этой целью высоко
Слайд 3

Для разделения каналов радиосвязи используются разные частоты электромагнитных волн. Каждая радиостанция работает на своих, специально выделенных частотах. Входная часть приемника обладает избирательными свойствами, благодаря которым он может слышать каждую станцию в отдельности. С этой целью высокочастотные колебания электромагнитных волн преобразуются в строгом соответствии со звуковыми сигналами. Подобный процесс называется модуляцией высокочастотного сигнала низкочастотным.

Таким образом, высокочастотный модулированный сигнал необходим для выбора необходимой радиостанции.

Вторая причина, по которой радиосвязь ведется на высоких частотах, связана с особенностями излучения и приема радиосигналов различных частот. При звуковых частотах электромагнитных волн размеры передающей антенны возрастают настолько, что ее практически невозможно изготовить. Для осуществления радио
Слайд 4

Вторая причина, по которой радиосвязь ведется на высоких частотах, связана с особенностями излучения и приема радиосигналов различных частот. При звуковых частотах электромагнитных волн размеры передающей антенны возрастают настолько, что ее практически невозможно изготовить.

Для осуществления радиосвязи необходимо обеспечить излучение электромагнитных волн с антенны радиопередатчика. Радиопередатчик преобразует звуковые волны в электромагнитные с помощью открытого колебательного контура.

Самый простой приемник — детекторный — состоит из следующих основных элементов и цепей: антенны, колебательного контура, полупроводникового диода (детектора), фильтра низких частот и телефона. Модулированный сигнал принимает входная цепь радиоприемника, затем он детектируется полупроводниковым диодо
Слайд 5

Самый простой приемник — детекторный — состоит из следующих основных элементов и цепей: антенны, колебательного контура, полупроводникового диода (детектора), фильтра низких частот и телефона.

Модулированный сигнал принимает входная цепь радиоприемника, затем он детектируется полупроводниковым диодом (детектором). После этого убирают ненужный высокочастотный сигнал, оставив только звуковой. Эти функции выполняет фильтр низких частот, имеющий высокое сопротивление для высокочастотных сигналов и малое для низкочастотных.

Антенна принимает электромагнитные волны, под действием которых в ней возникают высокочастотные колебания тока и напряжения. Для выделения сигнала нужной радиостанции служит колебательный контур — фильтр LC-фильтр. Если частота принимаемого сигнала совпадет с частотой самого контура, то сигнал выдел
Слайд 6

Антенна принимает электромагнитные волны, под действием которых в ней возникают высокочастотные колебания тока и напряжения. Для выделения сигнала нужной радиостанции служит колебательный контур — фильтр LC-фильтр. Если частота принимаемого сигнала совпадет с частотой самого контура, то сигнал выделяется. Далее колебания высокой частоты поступают на детектор (диод, пропускающий переменный ток высокой частоты только в одном направлении). После прохождения детектора сила тока в цепи меняется во времени со звуковой частотой, использованной при модуляции колебаний в передатчике. Для преобразования электрических колебаний в звуковые, переменное напряжение звуковой частоты подается на телефон.

Презентацию подготовил: Сергей Мащук
Слайд 7

Презентацию подготовил:

Сергей Мащук

Список похожих презентаций

Влияние электромагнитных волн на организм человека

Влияние электромагнитных волн на организм человека

Электромагнитные волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они пронизывают пространство вокруг нас и наши тела: источники ЭМ-излучения согревают ...
Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

. . . . . . . . . . . . . . . . ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ШКАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. ...
Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ ПОРОЖДАЮЩИХ ДРУГ ДРУГА И РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ...
Спектр электромагнитных волн

Спектр электромагнитных волн

Виды электромагнитных волн. Низкочастотные волны; Радиоволны; Сверхвысокочастотные излучения; Инфракрасное излучение; Видимый свет; Ультрафиолетовое ...
Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн представляет собой непрерывную последовательность частот и длин электромагнитных излучений, которые являются распространяющимся ...
Излучение электромагнитных волн

Излучение электромагнитных волн

Меню. Радиоволны. Радиоизлуче́ние (радиово́лны, радиочастоты) — электромагнитное излучение с длинами волн 5×10−5—1010 метров и частотами, соответственно, ...
Свойства электромагнитных волн

Свойства электромагнитных волн

Электромагнитные волны представляют собой распространение электромагнитных полей в пространстве и времени. Основные свойства электромагнитных волн. ...
Спектр электромагнитных волн

Спектр электромагнитных волн

Цель урока: обобщить, систематизировать изученный ранее материал о всем диапазоне электромагнитных излучений. Длина электромагнитной волны. Распределение ...
Свойства электромагнитных волн

Свойства электромагнитных волн

Электромагнитные волны - электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. Электромагнитные ...
Влияние звуковых и электромагнитных волн на скорость прорастания пшеницы

Влияние звуковых и электромагнитных волн на скорость прорастания пшеницы

Цели и задачи Формула воды Волны Опыт. Заключение и диаграммы. В последнее время в СМИ стало появляться много информации о необычных свойствах воды, ...
Физические основы приема и передачи информации звуковыми волнами

Физические основы приема и передачи информации звуковыми волнами

Блок – схема приема и передачи звуковой информации. анатомия физика. Ухо человека - приемник звука. Локатор, барабанная перепонка, внутреннее ухо, ...
Модуляция и детектирование электромагнитных волн

Модуляция и детектирование электромагнитных волн

Радиотелефонная связь – передача речи или музыки с помощью электромагнитных волн. Колебания звуковой частоты (звук) представляют собой сравнительно ...
Магнитная составляющая электромагнитных волн

Магнитная составляющая электромагнитных волн

Мы живем в океане электромагнитных явлений – все окружающие нас предметы являются приемниками, и одновременно излучателями электромагнитных волн. ...
Дифракция волн

Дифракция волн

Поведение звуковых и механических волн. Поведение волны определяется соотношением между длиной волны λ и размером препятствия d. Дифракция, 1663 г. ...
Дифракция сферических волн

Дифракция сферических волн

4.7. Дифракция Френеля. Рассмотрим теперь случай, когда на преграду (отверстие) падает сферическая волна (волновой фронт – сфера), исходящая из точечного ...
Интерференция волн

Интерференция волн

Принцип суперпозиции. Точка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях. Результирующее смещение точки от положения равновесия ...
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 ...
Моделирование звуковых волн

Моделирование звуковых волн

Постановка проблемы:. В помещении звук не везде слышен одинаково. Автор произвел моделирование распространения звука в помещении с учетом многократных ...
Линзы.Построение изображений с помощью линз

Линзы.Построение изображений с помощью линз

Демонстрация: 1) Выпуклые и вогнутые линзы 2) Прохождение света сквозь собирающую и рассеивающую линзу. Проверка знаний: Самостоятельная работа “Преломление ...
Интерференция механических волн

Интерференция механических волн

Сложение волн. Очень часто в среде одновременно распространяется несколько различных волн. Проще всего проследить за наложением механических волн, ...

Конспекты

Электромагнитные волны. Передача и распределение энергии. Трансформатор

Электромагнитные волны. Передача и распределение энергии. Трансформатор

Урок № 50-169Электромагнитные волны. Передача и распределение энергии. Трансформатор. . . Основные. типы электро­станций - тепловые (ТЭС) и гидроэлектрические ...
Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн. Цель:. рассмотреть шкалу электромагнитных волн и их свойства. Ход урока. Организационный момент. . Повторение ...
Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла

Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла

Разработка уроков. Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла. Тема. . Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла. Тип:. сообщение ...
Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

. Урок-презентация по физике в 11-м классе по теме: "Шкала электромагнитных волн". Цели урока. . дидактические:. обобщение и расширение знаний ...
Шкала электромагнитных излучений

Шкала электромагнитных излучений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия». г. Александровск Пермский край. Конспект урока по физике в ...
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света

«Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света». в программе А.Е Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак, опубликованной ...
Решение задач на равноускоренное движение с помощью производных

Решение задач на равноускоренное движение с помощью производных

Методическая разработка урока. Тема: «Решение задач на равноускоренное движение с помощью производных». Цель урока: обобщить и углубить знания учащихся ...
Распространение колебаний в упругой среде. Волновое движение. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Свойства механических волн

Распространение колебаний в упругой среде. Волновое движение. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Свойства механических волн

15.01.2015. Тема : « Распространение колебаний в упругой среде. Волновое движение. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения ...
Принцип Гюйгенса. Отражение волн

Принцип Гюйгенса. Отражение волн

Автор Никулина Оксана Ивановна. Место работы МОУ «Галёнковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района». Должность учитель физики. ...
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля

Урок разработан в ТРКМ. Физика 7 класс (35. урок). Тема «Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля». Задачи:. . Рассмотреть физическое ...

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 декабря 2018
Категория:Физика
Содержит:7 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации