14.1_14.2电磁波的发现电磁振荡课件新人教版选修3_4.ppt
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1、第十四章 电 磁 波 1 电磁波的发现 2 电磁振荡,一、伟大的预言 1.变化的磁场产生电场: (1)实验基础:如图所示,在变化的磁场中放一个闭合 电路,电路里就会产生_。,感应电流,(2)麦克斯韦的见解:电路里有感应电流产生,一定是变 化的_产生了电场,自由电荷在电场的作用下发生 了定向移动。 (3)实质:变化的_产生了电场。 2.变化的电场产生磁场:麦克斯韦假设,既然变化的磁 场能产生电场,那么变化的电场也会在空间产生_。,磁场,磁场,磁场,二、电磁波 1.电磁波的产生:变化的电场和变化的磁场交替产生, 由近及远向周围传播,形成_。 2.电磁波是横波:根据麦克斯韦的电磁场理论,电磁波 在真
2、空中传播时,它的电场强度和磁感应强度互相_ _,而且二者均与波的传播方向_,因此电磁波是 横波。,电磁波,垂,直,垂直,3.电磁波的速度:麦克斯韦指出了光的电磁本性,他 预言电磁波的速度等于_。,光速,三、电磁振荡的产生 1.振荡电流:大小和方向都做_迅速变化的电 流。 2.振荡电路:能产生_的电路。,周期性,振荡电流,3.振荡过程:如图所示,将开关S掷向1,先给电容器充电,再将开关S掷向2,从此时起,电容器要对线圈放电。,(1)放电过程:由于线圈的自感作用,放电电流不能立刻 达到最大值,而是由零逐渐增大,同时电容器极板上的 电荷逐渐减少。放电完毕时,极板上的电荷为零,放电 电流达到_。该过程
3、电容器储存的_能转化 为线圈的_能。,最大值,电场,磁场,(2)充电过程:电容器放电完毕,由于线圈的自感作用, 电流并不会立刻消失,而要保持原来的方向继续流动, 并逐渐减小,电容器开始充电,极板上的电荷逐渐增 加。当电流减小到零时,充电结束,极板上的电荷量达 到_。该过程中,线圈中的_能又转化为电容 器的_能。此后电容器再放电、再充电,周而复始, 于是电路中就有了周期性变化的振荡电流。,最大值,磁场,电场,(3)实际的LC振荡是阻尼振荡。电路中有电阻,振荡电 流通过时会有热量产生,另外还会有一部分能量以_ _的形式辐射出去。如果要实现等幅振荡,必须有 能量补充到电路中。,电,磁波,四、电磁振荡
4、的周期和频率 1.周期:电磁振荡完成一次_需要的时间。 2.频率:1s内完成的_的次数。 如果振荡电路没有能量损失,也不受其他外界影响,这 时的周期和频率分别叫作_周期和_频率。 3.周期和频率公式:T=_,f=_。,周期性变化,周期性变化,固有,固有,【预习诊断】 1.请判断下列说法的正误。 (1)变化的电场一定产生变化的磁场。 ( ) (2)同一种电磁波在不同介质中传播时,频率、波速、波长都相同。 ( ) (3)通过减小电容器的电容可以使电磁振荡的频率减小。 ( ),提示:(1)。均匀变化的电场产生的是恒定磁场。 (2)。同一种电磁波在不同介质中传播时频率相同,波速、波长不同。 (3)。由
5、频率公式可知,电容器的电容减小时电磁振荡的频率变大。,2.关于电磁波传播速度表达式v=f,下列说法中正确的是( ) A.波长越长,传播速度越快 B.频率越高,传播速度越快 C.发射能量越大,传播速度越快 D.电磁波的传播速度与传播介质有关,【解析】选D。在真空中传播时,各类电磁波的传播速度相同。在介质中传播时,传播速度与介质有关。,3.关于LC振荡电路中的振荡电流,下列说法中正确的 是 ( ) A.振荡电流最大时,电容器两极板间的电场强度最大 B.振荡电流为零时,线圈中自感电动势为零 C.振荡电流增大的过程中,线圈中的磁场能转化成电场能 D.振荡电流减小的过程中,线圈中的磁场能转化为电场能,【
6、解析】选D。振荡电流最大时处于电容器放电结束瞬间,电场强度为零,故选项A错误;振荡电流为零时,振荡电流改变方向,这时的电流变化最快,电流变化率最大,线圈中的自感电动势最大,故选项B错误;振荡电流增大时,电场能转化为磁场能,故选项C错误;振荡电流减小时,线圈中的磁场能转化为电场能,故选项D正确。,知识点一 对麦克斯韦电磁场理论的理解和验证 探究导入: 如图所示是赫兹实验的装置示意图,请问赫兹通过此实验装置证实了什么问题?,提示:赫兹通过此实验装置证实了麦克斯韦电磁场理论的正确性。,【归纳总结】 1.电磁场的产生:如果在空间某处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
7、场,这个变化的磁场又在它周围空间产生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。,2.麦克斯韦电磁场理论的要点: (1)恒定的磁场不会产生电场,同样,恒定的电场也不会产生磁场。 (2)均匀变化的电场在周围空间产生恒定的磁场,同样,均匀变化的磁场在周围空间产生恒定的电场。 (3)振荡变化的磁场在周围空间产生同频率振荡的电场,同样,振荡变化的电场在周围空间产生同频率振荡的磁场。,3.电磁波的实验证明:1886年,赫兹用实验证明了麦克斯韦预言的正确性,第一次发现了电磁波。 (1)实验现象: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。,(2)现
8、象分析:当感应圈使得与它相连的两个金属球间产生电火花时,空间出现了迅速变化的电磁场。这种电磁场以电磁波的形式在空间传播。当电磁波到达导线环时,它在导线环中激发出感应电动势,使得导线环的空隙中也产生了火花。,【典题过关】 【典例】(2018洛阳高二检测)根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法中正确的是 ( ) A.在电场周围一定存在磁场,在磁场周围一定存在电场 B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定产生变化的电场 C.在均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场 D.振荡的电场周围一定产生同频率振荡的磁场,【正确解答】选D。根据麦克斯韦电磁场理论可知,只有变化的电场才能产生磁场,只
9、有变化的磁场才能产生电场,选项A错;均匀变化的电场周围产生恒定的磁场,均匀变化的磁场周围产生恒定的电场,选项B、C错误;振荡的电场周围产生同频率振荡的磁场,选项D正确。,【过关训练】 1.(多选)应用麦克斯韦的电磁场理论判断:如图所示的表示电场产生磁场(或磁场产生电场)的关系图象中(每个选项中的上图是表示变化的场,下图是表示变化的场产生的另外的场),正确的是 ( ),【解析】选B、C。A图中的上图磁场是稳定的,由麦克 斯韦的电磁场理论可知,其周围空间不会产生电场,A图 中的下图是错误的;B图中的上图是均匀变化的电场,应 该产生稳定的磁场,下图的磁场是稳定的,所以B图正 确;C图中的上图是振荡的
10、磁场,它能产生同频率的振荡 电场,且相位相差 ,C图是正确的;D图的上图是振荡 的电场,在其周围空间产生振荡的磁场,但是下图中的 图象与上图相比较,相位相差,故错误。所以只有B、 C两图正确。,2.(多选)下列关于电磁场的说法中正确的是 ( ) A.任何变化的电场都会在周围空间产生变化的磁场 B.任何变化的磁场都会在周围空间产生变化的电场 C.只有非均匀变化的磁场,才能产生变化的电场 D.只有非均匀变化的电场,才能产生变化的磁场,【解析】选C、D。由麦克斯韦电磁场理论可知,均匀变化的电场周围产生恒定的磁场,均匀变化的磁场周围产生恒定的电场,非均匀变化的磁场(电场)产生变化的电场(磁场),故选项
11、A、B错误,选项C、D正确。,【补偿训练】 1.(多选)关于电磁场的产生,下列叙述正确的是( ) A.静止的电荷周围一定有磁场 B.运动的电荷周围一定有磁场 C.电容器充、放电时,电路中的电流能产生磁场 D.电荷在导体中振动会产生电场和磁场,【解析】选B、C。静止的电荷周围产生静电场,不产生磁场,选项A错;运动的电荷产生变化的电场,从而产生磁场,选项B正确;电容器充、放电时,产生变化的电流,从而产生磁场,选项C正确;导体内场强处处为0,选项D错误。,2.某电路中电场强度随时间变化的关系图象如图所示,能发射电磁波的是 ( ),【解析】选D。由麦克斯韦电磁场理论,当空间出现恒定的电场时(如A图),
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