|
|||
Группа 2Б. Предмет Физика11.11.2021 Преподаватель:Земляная С.Н. Группа 2Б Предмет Физика Тема программы:Электромагнитные колебания и волны Урок № 16Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/ Изучить конспект, решить задачу Задача 1. Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 2 мкФ и катушки индуктивности. В контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице приведена зависимость энергии W, запасённой в конденсаторе идеального колебательного контура, от времени t.
Конспект Электромагнитными колебаниями называют периодические изменения со временем заряда, силы тока и напряжения. Электромагнитные колебания бывают двух видов - свободные и вынужденные. Свободными колебанияминазывают колебания, возникающие в колебательной системе за счет первоначально сообщенной этой системе энергии. Вынужденные электромагнитные колебания - это периодические изменения заряда, силы тока и напряжения в цепи под действием переменной электродвижущей силы от внешнего источника. Система, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности, присоединенной к его обкладкам, называется колебательным контуром. Период электромагнитных колебаний– промежуток времени, в течение которого ток в колебательном контуре и напряжение на пластинах конденсатора совершает одно полное колебание. Частота колебаний – число колебаний в единицу времени. Колебательным контуром называется система, состоящая из конденсатора и катушки, присоединенной к его обкладкам, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания Электромагнитные колебания в контуре происходят с большой частотой и определять его характеристики без осциллографа невозможно. Чтобы в колебательном контуре возникли колебания, необходимо сообщить колебательному контуру энергию, зарядив конденсатор от источника тока. Энергия, полученная конденсатором заключена в электрическом поле обкладок где - заряд конденсатора, C – его электроемкость. Между обкладками конденсатора возникает разность потенциалов . Полная энергия колебательного контура равна где – индуктивность катушки, – сила переменного тока. Когда конденсатор разрядится полностью, вся энергия электрического поля превращается в энергию магнитного поля. Когда сила тока и созданное им магнитное поле начинает уменьшаться, возникает ЭДС самоиндукции, стремящийся поддержать ток, и начинается перезарядка конденсатора. При свободных колебаниях через промежутки времени, равные периоду колебаний, состояние системы в точности повторяется. Полная энергия такой системылюбой момент времени равно максимальной энергии электрического поля или максимальной энергии магнитного поля. q, u и i - мгновенные значения заряда, напряжения и силы тока. При отсутствии сопротивления в контуре полная энергия электромагнитного поля не изменяется. Колебания затухающие, сопротивление катушки и проводников превращают энергию электромагнитного поля во внутреннюю энергию проводника. Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими колебаниями. Характер периодического изменения различных величин одинаков. При механических колебаниях периодически изменяются координата тела x и проекция его скорости , а при электромагнитных колебаниях изменяются заряд q конденсатора и сила тока i в цепи. Индуктивность катушки L аналогична массе тела m, при колебаниях груза на пружине, кинетическая энергия тела , аналогична энергии магнитного поля тока . Роль потенциальной энергии выполняет энергия заряда конденсатора: Координата тела аналогична заряду конденсатора. Электрический заряд и сила тока, при свободных колебаниях с течением времени изменяются по закону синуса или косинуса, то есть совершают гармонические колебания. Период свободных колебаний в контуре равен: Формула Томсона. Период свободных электрических колебаний в колебательном контуре зависит от индуктивности катушки и емкости конденсатора. Период электромагнитных колебаний– промежуток времени, в течение которого ток в колебательном контуре и напряжение на пластинах конденсатора совершает одно полное колебание. Частотой колебаний называется величина, обратная периоду колебаний: Частоту свободных колебаний называют собственной частотой колебательной системы. Заряд конденсатора изменяется по гармоническому закону: где – амплитуда колебаний заряда. Сила тока также совершает гармонические колебания: где – амплитуда колебаний силы тока. Колебания силы тока опережают по фазе колебания заряда на .
|
|||
|