2019高中物理 第5章 光的波动性 电磁波学案 教科版选修3-4.doc
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1、1电磁波电磁波【学习目标学习目标】 1知道麦克斯韦电磁场理论的两个基本观点:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场2知道电磁场在空间传播形成电磁波以及电磁波的基本特点3知道赫兹实验以及它的重大意义 4知道什么是 LC 振荡电路和振荡电流5知道 LC 回路中振荡电流的产生过程6知道产生电磁振荡过程中,LC 回路中能量转换情况,知道阻尼振荡和无阻尼振荡7知道什么是电磁振荡的周期和频率,知道己 c 回路的周期和频率公式,并能进行简单的计 算 8知道什么样的电磁振荡电路有利于向外发射电磁波9了解无线电波的发射过程和调制的简单概念,了解调谐、检波及无线电波接收的基本原理10了解无线电波的波长范围 11了
2、解电视、雷达和移动电话的基本原理以及因特网 12知道电磁波谱以及各组成部分13知道无线电波、红外线、紫外线、可见光、X 射线、射线的主要作用14知道电磁波具有能量,是一种物质【要点梳理要点梳理】 要点一、电磁波的发现要点一、电磁波的发现1 1麦克斯韦电磁场理论麦克斯韦电磁场理论在 19 世纪 60 年代,英国物理学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象成果的基础上,建立了完整 的电磁场理论,预言电磁波的存在。(1)变化的磁场产生电场如图所示,麦克斯韦认为在变化的磁场周围产生电场,是一种普遍存在的现象,跟闭合电路(导 体环)是否存在无关导体环的作用只是用来显示电场的存在要点诠释:要点诠释:在变化的磁场
3、中所产生的电场的电场线是闭合的;而静电场中的电场线是不闭合的 (2)变化的电场产生磁场2根据麦克斯韦理论,在电容器充放电的时候,不仅导体中的电流要产生磁场,而且在电容器两极 板间变化着的电场周围也要产生磁场 (如图所示) 2 2麦克斯韦电磁场理论的理解麦克斯韦电磁场理论的理解(1)恒定的电场不产生磁场(2)恒定的磁场不产生电场(3)均匀变化的磁场在周围空间产生恒定的电场(4)均匀变化的电场在周围空间产生恒定的磁场(5)振荡电场产生同频率的振荡磁场 (6)振荡磁场产生同频率的振荡电场 3 3电磁场电磁场如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么这个变化的电场就在它周围空间产生周期性变化 的磁场;
4、这个变化的磁场又在它周围空间产生新的周期性变化的电场变化的电场和变化的磁场是相互联系着的,形成不可分割的统一体,这就是电磁场 要点诠释:要点诠释:上述分析可看出,有单独存在的静电场,也有单独存在的静磁场,但没有静止的电磁 场 4 4电磁波电磁波电磁场由近向远传播,形成电磁波电磁波具有以下特点:(1)电磁波中的电场和磁场相互垂直,电磁波在与两者均垂直的方向传播电磁波是横波(2)相邻两个波峰(或波谷)之间的距离等于电磁波的波长,一个周期的时间,电磁波传播一个波长的距离v f(3)电磁波的频率为电磁振荡的频率,由波源决定,与介质无关在真空中的速度为83.0 10 m/sc (4)电磁波与机械波一样,
5、也能产生反射、折射、干涉、衍射等现象,也是传播能量的一种形 式 (5)电磁波传播不需要借助介质、在真空中也能传播 5 5麦克斯韦的重大贡献麦克斯韦的重大贡献麦克斯韦集电磁学研究成果之大成,不仅预言了电磁波的存在,而且揭示了电、磁、光现象在本 质上的统一性,建立了完整的电磁理论麦克斯韦电磁理论足以跟牛顿力学体系相媲美,它是物理学 发展中一个划时代的里程碑6 6赫兹发现了电磁波赫兹发现了电磁波3(1)赫兹实验装置(2)赫兹观察到:当感应圈两个金属球间有火花跳过时,导线环两个小球间也跳过火花据此 实验,赫兹在人类历史上首先捕捉到了电磁波(3)在以后的实验中,赫兹观察到了电磁波的反射、折射、干涉、偏振
6、和衍射,并通过测量证 明电磁波在真空中速度为c这样赫兹证实了麦克斯韦的电磁理论 要点二、电磁振荡要点二、电磁振荡1 1电磁振荡电磁振荡(1)振荡电流和振荡电路:振荡电流:大小和方向都作周期性变化的电流叫振荡电流振荡电路:能够产生振荡电流的电路,叫振荡电路最简单的振荡电路为 LC 回路(2)电磁振荡:在振荡电路产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电压,电路中的电流,以 及跟电荷相联系的电场,跟电流相联系的磁场都在发生周期性的变化,这种现象叫电磁振荡(3)阻尼振荡和无阻尼振荡:阻尼振荡:在电磁振荡中,如果能量逐渐损耗,振荡电流的振幅会逐渐减小,直至停止振荡 无阻尼振荡:在电磁振荡中,如果无能量损失
7、,振荡永远持续下去,这种振荡叫无阻尼振荡 2 2电磁振荡过程分析电磁振荡过程分析振荡电流图像电路状态时刻t0/ 4T/ 2T3 / 4TT电量q最多0最多0最多电场能最大0最大0最大电流i0正向最大0反向最大0磁场能0最大0最大0LC回路中产生电磁振荡的过程:已充电的电容器刚要放电的瞬间,电路里没有电流,电容器两 极板上的电荷最多此时电场能最强,磁场能最弱电容器开始放电后,由于线圈的自感作用,放电电流不能立即达到最大值,而是由零逐渐增大, 同时电容器极板上的电压逐渐减少,到放电完毕的瞬间,电容器极板上没有电荷,放电电流达到最大 值在这个过程中,电容器里的电场能逐渐减弱,磁场能逐渐增强,到放电完
8、毕的瞬间,电场能全部 转化为磁场能电容器放电完毕的瞬间,电流要保持原方向继续流动并减小,电容器反方向继续充电,极板上的4电荷逐渐增多,电场能逐渐增强,磁场能逐渐减弱,到充电完毕,电场能最强,磁场能最弱 此后,这样充电和放电的过程反复进行下去3 3 L C回路的周期和频率回路的周期和频率(1)影响因素:实验表明:电容或电感增加时,周期变长,频率变低;电容或电感增加时,周 期变长,频率变低;电容或电感减小时,周期变短,频率变高(2)公式:2TLC,1 2fLC其中:周期T、频率f、自感系数L、电容C的单位分别是秒、赫兹、亨利、法拉,符号分别是sHzHF、(3)应用说明:适当地选择电容器和线圈,就可
9、以使振荡电路的周期和频率符合需要在需要改变振荡电路的周 期和频率时,可以用可变电容器和线圈组成电路,改变电容器的电容,振荡电路的周期和频率就随之 改变要点三、电磁波的发射和接收要点三、电磁波的发射和接收1 1若要有效向外发射电磁波,振荡电路必须具有的特点若要有效向外发射电磁波,振荡电路必须具有的特点(1)要有足够高的频率:发射电磁波的功率与振荡频率的四次方成正比如果是低频信号,要 用高频信号运载才能更有效地发射出去(2)采用开放电路,使振荡电路的电磁场必须尽可能地分散到大的空间天线和地线也可组成 开放电路在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制调制的装置如图所示2 2电磁波的
10、发射与调制电磁波的发射与调制 (1)调幅:使高频振荡的振幅随信号而改变叫调幅 调幅作用如图所示5甲:声音信号的波形乙:高频等幅振荡电流的波形丙:经过调幅的高频振荡电流的波形(2)调频:使高频振荡的频率随信号而改变叫调频调频的作用如图所示甲:声音信号的波形乙:高频等幅振荡信号的波形丙:经过调频的高频振荡电流的波形(3)电磁波的发射方框图3 3无线电波的接收无线电波的接收(1)电谐振:当接收电路的固有频率跟接收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的振荡 电流最强,这种现象叫电谐振(2)调谐:使接收电路产生电谐振的过程叫调谐能够调谐的接收电路叫调谐电路调谐的方法一般是改变电路的L或C(3)检波:从
11、接收到高频振荡中“检”出所携带的波,叫检波检波是调谐的逆过程,也叫解 调检波电路如图6检波作用,如图甲:检波前的高频调幅电流,乙:检波后的单向脉动电流,丙:流过耳机的音频电流4 4无线电波的分类无线电波的分类1、毫米的电磁波叫无线电波无线电波可以分成若干波段波段波长频率传播方式主要用途长波30000 3000、米10 100、千赫地波超远程无线电通讯和导 航中波3000 200、米100 1500、千赫中短波200 50、米1500 6000、千赫地波和天波短波50 10、米6 30、兆赫天波无线电广播和电报通讯米波10 1、米30 300、兆赫近似直线传播无线电广播、电视、导 航分米波10
12、1、分米300 3000、兆赫厘米波10 1、厘米3000 30000、兆赫微 波毫米波10 1、毫米30000 300000、兆 赫直线传播电视、雷达、导航5 5电磁波的传播特性电磁波的传播特性 无线电技术中使用的电磁波叫做无线电波,它们的波长在几毫米到几十千米之间无线电波在沿 地球表面、大气层中传播时,由于不同波长的电磁波衍射和波被吸收的情况各不相同,不同波长的电 磁波在传播方式上也各不相同无线电波主要的传播方式有:地波传播、天波传播和直线传播三种7(1)地波传播:沿地球表面空间传播的无线电波如图所示,由于地面上有高低不平的山坡和房屋等障碍物,只有能绕过这些障碍物的无线电波, 才能被各处的
13、接收机所接收到,根据波的衍射特性,当波长大于或相当于障碍物的尺寸时,就可以绕 到障碍物的后面地面上的障碍物一般都不是很大,长波能很好地绕过它们,中波和中短波也能较好 地绕过短波和微波由于波长短,绕过障碍物体的本领很差这种传播方式对长波、中波和中短波比较适宜,对短波和微波而言,被吸收损耗的能量较多,并 且它们的衍射本领较差,故不适宜 (2)天波传播:依靠大气层中的电离层的反射来传播的无线电波叫做天波我们知道,地球被厚厚的大气包围着地表50千米到几百千米内的大气,由于太阳光的照射使 大气中的一部分气体分子发生电离,这层大气就叫做电离层电离层对于不同波长的电磁波表示出不同的特性:对于波长短于10 m
14、的微波,电离层能让它穿 过,飞向宇宙;对于长波,电离层基本把它吸收;对于中波、中短波、短波,波长越短,电离层对它 吸收得越少而反射得越多,因此短波最适宜以天波的形式传播 (3)直线传播:微波又叫超短波,它既不能以地波的形式传播(易被吸收) ,又不能依靠电离层 的反射以天波的形式传播(能穿透) ,微波只能像光那样,沿直线传播这种沿直线传播的电磁波叫 空间波或视波8要点四、电磁波与信息化社会要点四、电磁波与信息化社会1 1光缆传输光缆传输 电磁波可以通过无线传输,也可以通过有线传输电磁波的频率越高,相同时间传递的信息量越 大,而光的频率比无线电波的频率高得多因此光缆可以传递大量信息 2 2电视电视
15、(1)电视信号的采集摄像机采集图像信号,在1 s内要传递25帧画面,电视接收机也以相同的速度在荧光屏上显现这 些画面,由于画面更换迅速和视觉暂留效应,我们感觉到的便是活动的图像声音信号由话筒采集(2)电视信号的发射(3)电视信号的接收3 3雷达雷达(1)雷达是利用无线电波来测定物体位置的无线电设备(2)雷达用的是通过转动的天线发射微波信号,这种信号传播的直线特性好遇到障碍物要发 生反射,反射信号又被雷达天线接收,测出从发射信号到接收目标反射信号的时间t,就可以知道目标到雷达的距离1 2sct,并可确定目标的方向(3)除军事用途外,雷达可以为飞机、船只导航,可以用于研究天体的运动 4 4移动电话
16、移动电话移动通信是指通信双方中至少有一方可以自由移动进行信息交换的通信方式移动通信的工作模式如图所示95 5因特网因特网 因特网是世界上最大的计算机互联网人们可以通过互联网玩游戏、听音乐、看电影、看电视、聊天、经商、购物、从事金融活动,也 可以通过互联网查阅各种资料,进行远程教学、远程医疗,甚至可以为身处世界各地的人召开电视会 议;通过互联网可以进行网上办公、网上上班、网上信息发布等高中生学习任务重,不能因上网而 影响正常的学习、生活要点五、电磁波谱要点五、电磁波谱1 1电磁波谱电磁波谱 无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、射线合起来,构成了范围非常广阔的电磁波 谱可见光只是其中很窄的
17、一个波段由于它们都是本质上相同的电磁波,所以它们的行为都服从共 同的规律,但另一方面,由于它们的频率不同而又表现出不同的特性例如,波长较长的无线电波, 很容易表现出干涉、衍射现象,但对波长越来越短的可见光、紫外线、伦琴射线、射线,要观察到 它们的干涉、衍射现象就越来越困难了如图所示是按波长由大到小(频率由小到大)顺序排列的10从无线电波到射线都是本质相同的电磁波,其行为服从共同的规律,但因波长(或频率)不同 又表现出不同的特点 2 2无线电波无线电波(1)波长大于l mm、频率小于300GHz的电磁波是无线电波(2)无线电波用于通信和广播 许多自然过程也辐射无线电波天文学家用射电望远镜接收天体
18、辐射的无线电波,进行天体物理 研究。 3 3红外线红外线可见光谱的红光外侧是红外线,红外线的波长比红光的波长还长,不是可见光,不能引起人们的 视觉对红外线强调以下几点:(1)红外线的发现:英国物理学家赫谢尔于 1800 年首先发现了红外线(2)红外线的产生:一切物体(不管大小、也无论是否有生命) ,凡是由分子、原子等微粒构成 的物体都在不停地辐射红外线物体温度越高,辐射红外线的本领越强红外辐射是热传递的方式之 一(3)红外线的作用要点诠释:要点诠释:红外线遥感:勘测地热、寻找水源、人体检查等红外线遥控:家用电器配套的遥控器发出红外线脉冲信号,受控机器就会按指令改变工作状 态 加热物体:红外线很
19、容易使物体的温度升高,如市场上的“远红外烤箱” 这是因为:红外线 的显著作用就是热作用,其原因是红外线的频率比可见光更接近固体物质分子的固有频率,因此更容 易引起分子的共振,所以红外线的电磁场的能量更容易转变为物体的内能 4 4可见光可见光(1)波长为700 nm到400 nm之间,进入人眼能引起视觉的电磁波叫可见光(2)不同颜色的可见光波长见下表红橙黄绿蓝靛紫真空中的波长( nm)700 620、620 600、600 580、580 490、490 450、450 400、(3)波长较短的光比波长较长的光更容易被散射,因此天空看起来是蓝色的,大气对波长较短 的光吸收也比较强,所以傍晚的阳光
20、比较红(4)可见光由原子或分子内电子的跃迁产生的5 5紫外线紫外线可见光光谱中的紫光外侧是紫外线紫外线也是不可见光,其波长比紫光还短,波长范围为115 nm400 nm、要点诠释:要点诠释:(1)紫外线的发现:德国物理学家里特于 1801 年首先发现了紫外线(2)紫外线的产生:一切高温物体发出的光中都含有紫外线有的仪器是专门发射紫外线的, 可以进行防伪检测(3)紫外线的作用 促使人体合成维生素D,但不能过多照射能杀死多种细菌,具有消毒功能紫外线的 显著特征是化学作用使荧光粉发光即荧光效应 6 6X射线射线(1)发现:1895 年德国物理学家伦琴在研究阴极射线时发现的其波长比紫外线还短(2)产生
21、:高速的电子流射到任何固体上都能产生这种射线人们从这种射线的衍射现象得知 它是一种波长很短的电磁波(3)显著作用:有较强的穿透能力,但X射线穿透物质的本领跟被穿透的物质的密度有关(4)应用:用于透视人体、检查金属部件的质量等 (5)伦琴射线管如图所示7 7射线射线(1)射线的产生:是从放射性元素的原子核中放射出来(2)特点:射线是波长最短的电磁辐射,具有很高的能量 (3)应用:射线能破坏生命物质,可应用于医学上;射线的穿透能力很强,能穿过几 厘米厚的铅板,可用于探测金属部件内的缺陷 8 8电磁波的能量电磁波的能量 电磁波可以发射出来,也可以被接收,电磁波是一种物质,电磁波具有能量 9 9太阳辐
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