2019版高中物理 第三章 电磁振荡 电磁波 1 电磁振荡 2 电磁场和电磁波学案 教科版选修3-4.doc
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1、11 1 电磁振荡电磁振荡2 2 电磁场和电磁波电磁场和电磁波学习目标 1.了解振荡电流、LC回路中振荡电流的产生过程,会求LC回路的周期与频率.2.了解阻尼振荡和无阻尼振荡.3.了解麦克斯韦电磁理论的基础内容以及在物理学发展史上的意义.4.了解电磁波的基本特点及其发展过程,通过电磁波体会电磁场的物理性质.一、电磁振荡1.振荡电流:大小和方向都随时间做周期性迅速变化的电流.2.振荡电路:能够产生振荡电流的电路.3.LC振荡电路及充、放电过程(1)LC振荡电路:由线圈L和电容器C组成的电路,是最简单的振荡电路.(2)电容器放电:由于电感线圈对交变电流的阻碍作用,放电电流不能立即达到最大值,而是由
2、零逐渐增大,线圈产生的磁场逐渐增强,电容器里的电场逐渐减弱,电场能逐渐转化为磁场能.放电完毕后,电场能全部转化为磁场能.(3)电容器充电:电容器放电完毕,由于线圈的自感作用,电流并不立即消失,仍保持原来的方向继续流动,电容器被反向充电.在这个过程中,线圈的磁场逐渐减弱,电容器里的电场逐渐增强,磁场能逐渐转化为电场能,充电完毕时,磁场能全部转化为电场能.4.无阻尼振荡和阻尼振荡(1)无阻尼振荡:如图 1 所示,如果没有能量损失,振荡电流的振幅永远保持不变的电磁振荡.图 1(2)阻尼振荡:如图 2 所示,能量逐渐损耗,振荡电流的振幅逐渐减小,直到停止振荡的电磁振荡.图 22二、电磁振荡的周期和频率
3、1.周期:电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间.频率:1s 内完成的周期性变化的次数.2.固有周期和频率振荡电路里发生无阻尼振荡时的周期和频率叫做振荡电路的固有周期、固有频率,简称振荡电路的周期和频率.3.LC振荡电路的周期T和频率f跟电感线圈的电感L和电容器的电容C的关系是T2、f.LC12LC三、麦克斯韦电磁理论的两个基本假设1.变化的磁场能够在周围空间产生电场(1)磁场随时间变化快,产生的电场强;(2)磁场随时间的变化不均匀时,产生变化的电场;(3)稳定的磁场周围不产生电场.2.变化的电场能够在周围空间产生磁场.(1)电场随时间变化快,则产生的磁场强;(2)电场随时间的变化不均匀,产生变
4、化的磁场;(3)稳定的电场周围不产生磁场.四、电磁场和电磁波1.电磁场变化的电场和变化的磁场交替产生,形成的不可分割的统一体.2.电磁波的产生:由变化的电场和磁场交替产生而形成的电磁场是由近及远传播的,这种变化的电磁场在空间的传播称为电磁波.3.麦克斯韦在 1865 年从理论上预见了电磁波的存在,1888 年物理学家赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在.赫兹还运用自己精湛的实验技术测定了电磁波的波长和频率,得到了电磁波的传播速度,证实了这个速度等于光速.4.电磁波的波长、波速v和周期T、频率f的关系:vT .v f5.电磁波在真空中的传播速度vc3108m/s.3即学即用1.判断下列说法的正误.
5、(1)LC振荡电路的电容器放电完毕时,回路中磁场能最小,电场能最大.( )(2)要提高LC振荡电路的振荡频率,可以减小电容器极板的正对面积.( )(3)在变化的磁场周围一定会产生变化的电场.( )(4)电磁波是横波.( )2.在LC振荡电路中,电容器C带的电荷量q随时间t变化的图像如图 3 所示.1106s 到2106s 内,电容器处于(填“充电”或“放电”)过程,由此产生的电磁波的波长为 m.图 3答案 充电 1200一、电磁振荡的产生导学探究 如图 4 所示,将开关 S 掷向 1,先给电容器充电,再将开关掷向 2.图 4(1)在电容器通过线圈放电过程中,线圈中的电流怎样变化?电容器的电场能
6、转化为什么形式的能?(2)在电容器反向充电过程中,线圈中电流如何变化?电容器和线圈中的能量是如何转化的?(3)线圈中自感电动势的作用是什么?答案 (1)电容器放电过程中,线圈中的电流逐渐增大,电容器的电场能转化为磁场能.(2)电容器反向充电过程中,线圈中电流逐渐减小,线圈中的磁场能转化为电容器的电场能.(3)线圈中电流变化时,产生的自感电动势阻碍电流的变化.知识深化 振荡过程各物理量的变化规律4项目过程 电荷量q电场强度E电势差U电场能电流i磁感应强度B磁场能0T 4电容器放电减少减小减小减少增大增大增加t 时刻T 40000最大最大最大T 4T 2 反向充电增加增大增大增加减小减小减少tT
7、2时刻最大最大最大最大000T 23T 4 反向放电减少减小减小减少增大增大增加t3T 4时刻0000最大最大最大T3T 4电容器充电增加增大增大增加减小减小减少例 1 (多选)如图 5 所示,L为一电阻可忽略的线圈,D 为一灯泡,C为电容器,开关 S 处于闭合状态,灯泡 D 正常发光,现突然断开 S,并开始计时,能正确反映电容器a极板上电荷量q及LC回路中电流i(规定顺时针方向为正)随时间变化的图像是(图中q为正值表示a极板带正电)( )图 55答案 BC解析 S 断开前,电容器C断路,线圈中电流从上到下,电容器不带电;S 断开时,线圈L中产生自感电动势,阻碍电流减小,给电容器C充电,此时L
8、C回路中电流i沿顺时针方向(正向)最大;给电容器充电过程,电容器带电荷量最大时(a板带负电),线圈L中电流减为零.此后,LC回路发生电磁振荡形成交变电流.综上所述,选项 B、C 正确.LC振荡电路充、放电过程的判断方法1.根据电流流向判断:当电流流向带正电的极板时,电容器的电荷量增加,磁场能向电场能转化,处于充电过程;反之,当电流流出带正电的极板时,电荷量减少,电场能向磁场能转化,处于放电过程.2.根据物理量的变化趋势判断:当电容器的电荷量q (电压U、场强E、电场能EE)增大或电流i(磁感应强度B、磁场能EB)减小时,处于充电过程;反之,处于放电过程.3.根据能量判断:电场能增加时,充电;磁
9、场能增加时,放电.例 2 (多选)LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图 6 所示,则( )图 6A.若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电流由b向aB.若磁场正在减弱,则电场能正在增加,电容器上极板带负电C.若磁场正在增强,则电场能正在减少,电容器上极板带正电D.若磁场正在增强,则电容器正在充电,电流方向由a向b答案 ABC解析 若磁场正在减弱,则电流在减小,是充电过程,根据安培定则可确定电流由b向a,电场能增加,上极板带负电,故选项 A、B 正确;若磁场正在增强,则电流在增大,是放电过程,电场能正在减小,根据安培定则,可判断电流由b向a,上极板带正电,故选项 C 正确,D 错误.二、电磁振荡的
10、周期和频率1.由公式T2、f可知T、f取决于L、C,与极板所带电荷量、两板间电压LC12LC无关.2.L、C的决定因素L一般由线圈的长度、横截面积、单位长度上的匝数及有无铁芯决定,电容C由公式C6可知,与电介质的介电常数r、极板正对面积S及板间距离d有关.rS 4kd例 3 要想增大LC振荡电路中产生的振荡电流的频率,可采用的方法是( )A.增大电容器两极板的间距B.升高电容器的充电电压C.增加线圈的匝数D.在线圈中插入铁芯答案 A解析 LC振荡电路中产生的振荡电流的频率f,要想增大频率,应该减小电容12LCC,减小线圈的电感L,再根据C,增大电容器两极板的间距,电容减小,所以 A 正rS 4
11、kd确;升高电容器的充电电压,电容不变,B 错误;增加线圈的匝数、在线圈中插入铁芯,电感L增大,故 C、D 错误.三、麦克斯韦电磁场理论导学探究 (1)电子感应加速器就是用来获得高速电子的装置,其基本原理如图 7 所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电磁铁线圈中通入变化的电流,真空室中的带电粒子就会被加速,其速率会越来越大.请思考:带电粒子受到什么力的作用而被加速?如果线圈中通以恒定电流会使粒子加速吗?这个现象告诉我们什么道理?图 7(2)用导线将手摇发电机与水平放置的平行板电容器两极相连,平行板电容器两极板间的距离为 4cm 左右,在下极板边缘放上几个带绝缘底座的可转动
12、小磁针,当摇动发电机给电容器充电或放电时,小磁针发生转动,充电结束或放电结束后,小磁针静止不动.请思考:小磁针受到什么力的作用而转动?这个现象告诉我们什么道理?答案 (1)带电粒子受到电场力作用做加速运动.线圈中通入恒定电流时,带电粒子不会被加速.变化的磁场能产生电场.(2)小磁针受到磁场力的作用而转动.变化的电场可以产生磁场.知识深化 对麦克斯韦电磁场理论的理解(1)变化的磁场产生电场均匀变化的磁场产生恒定的电场.非均匀变化的磁场产生变化的电场.7周期性变化的磁场产生同频率的周期性变化的电场.(2)变化的电场产生磁场均匀变化的电场产生恒定的磁场.非均匀变化的电场产生变化的磁场.周期性变化的电
13、场产生同频率的周期性变化的磁场.例 4 某电路中电场随时间变化的图像如下列各图所示,能产生电磁场的是( )答案 D解析 图 A 中电场不随时间变化,不会产生磁场;图 B 和图 C 中电场都随时间做均匀的变化,只能在周围产生恒定的磁场,也不会产生和发射电磁波;图 D 中电场随时间做不均匀的变化,能在周围空间产生变化的磁场,而这个磁场的变化也是不均匀的,又能产生变化的电场,从而交织成一个不可分割的统一体,即形成电磁场.四、电磁波导学探究 如图 8 所示是赫兹证明电磁波存在的实验装置,当接在高压感应圈上的两金属球间有电火花时,检波器上两铜球间也会产生电火花,这是为什么?这个实验证实了什么问题?图 8
14、答案 当A、B两金属球间产生电火花时就会产生变化的电磁场,这种变化的电磁场传播到检波器时,它在检波器中激发出感应电动势,使检波器上两铜球间也会产生电火花.这个实验证实了电磁波的存在.知识深化 电磁波与机械波的比较机械波电磁波研究对象力学现象电磁现象周期性位移随时间和空间做周期性变化电场强度E和磁感应强度B随时间和空间做周期性变化传播情况传播需要介质,波速与介质有关,与频率无关传播无需介质,在真空中波速等于光速c,在介质中传播时,波速与介质和频率都有关产生机理由质点(波源)的振动产生由电磁振荡激发8是横波还是纵波可能是横波,也可能是纵波横波干涉和衍射可以发生干涉和衍射例 5 (多选)以下关于机械
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