Разделы презентаций


Презентация. Производная в электродинамике

Содержание

«Мир, в котором мы живем, удивительно склонен к колебаниям: колеблются даже атомы, из которых мы состоим». Р. Бишоп

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Работа выполнена
учителем физики высшей категории
Пилипенко

Н.К. и
учителем математики Вассель С.В.

Работа выполнена  учителем физики высшей категории  Пилипенко Н.К. и  учителем математики Вассель С.В.

Слайд 2«Мир, в котором мы живем, удивительно
склонен к колебаниям: колеблются

даже атомы,
из которых мы состоим».
Р. Бишоп

«Мир, в котором мы живем, удивительно склонен к колебаниям: колеблются даже атомы, из которых мы состоим».						Р. Бишоп

Слайд 31. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при

электроемкости 2 мкФ получить колебания с периодом

с?
2. В каких пределах должны изменяться индуктивность катушки колебательного контура, чтобы в нем могли происходить колебания с частотой от 400 до 500 Гц? Емкость конденсатора равна 10 мкФ.
1. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при электроемкости 2 мкФ получить колебания с периодом

Слайд 4Вопросы по теме
«Электромагнитные колебания»

Вопросы по теме«Электромагнитные колебания»

Слайд 5Рис. а
Конденсатор получает
энергию от источника
постоянного тока.
Пластины заряжаются.
Как?
Рис. б
Избыток электронов
устремляется

через катушку
к верхней пластине,
возникает нарастающий
электрический ток.
Чем станет катушка
и что будет

создавать?

Принцип работы закрытого колебательного контура

Рис. аКонденсатор получаетэнергию от источникапостоянного тока.Пластины заряжаются.Как?Рис. бИзбыток электронов устремляется через катушкук верхней пластине,возникает нарастающийэлектрический ток.Чем станет

Слайд 6Соответствие между механическими и электрическими величинами.
Механическая величина
Координата
Скорость
Масса
Жесткость пружины
Потенциальная энергия

Кинетическая

энергия

Электрическая
величина
Заряд
Сила тока
Индуктивность
Величина, обратная емкости
Энергия электрического поля

Энергия магнитного поля

Соответствие между механическими и электрическими величинами.Механическая величинаКоордината СкоростьМассаЖесткость пружиныПотенциальная энергияКинетическая энергияЭлектрическая величинаЗарядСила токаИндуктивностьВеличина, обратная емкостиЭнергия электрического поляЭнергия

Слайд 7Свободные электрические колебания
Механические колебания – это периодические изменения в
зависимости от

времени
Электромагнитные колебания – это периодические изменения
в зависимости от

времени

Распространение электромагнитных колебаний в пространстве
происходит в виде
Процессы изменения физических величин схожи, а значит, описываются
одинаковыми уравнениями.

координаты тела.

заряда, тока, напряжения электрического поля.

электромагнитных волн.

Свободные электрические колебанияМеханические колебания – это периодические изменения взависимости от времени Электромагнитные колебания – это периодические изменения

Слайд 8Среди различных физических явлений электромагнитные колебания и волны занимают особое

место.
Силой тока называется величина, равная заряду, протекающему
через поперечное сечение проводника

за единицу времени.

Формула (*) справедлива для постоянного тока, при котором сила тока и его направление

не изменяются со временем.

Если сила тока и его направление изменяются со временем, то такой ток называют

Основные понятия электродинамики

переменным.

Для переменного тока

Среди различных физических явлений электромагнитные колебания и волны занимают особое место.Силой тока называется величина, равная заряду, протекающемучерез

Слайд 9Рассмотрим график
непрерывной функции
на промежутке
от

до
Производная функции

Рассмотрим график непрерывной функции на промежутке от    до Производная функции

Слайд 10Приращение функции. Понятие производной.
- приращение аргумента

в точке
- приращение функции
в точке

которое соответствует приращению

– разностное отношение

Приращение функции. Понятие производной.     - приращение аргумента в точке - приращение функции в

Слайд 11Производной функции y = f(x) в точке
называется число, к которому

стремится отношение


Это число обозначается
при

, стремящемся к 0.

Определение производной

, т. е.

Производной функции y = f(x) в точкеназывается число, к которому стремится отношение  Это число обозначается при

Слайд 12Элементарные формулы:

Элементарные формулы:

Слайд 13Способы записи производных
 Способ Лейбница
 Способ Лагранжа
 Способ Ньютона
 Способ

Эйлера

Способы записи производных Способ Лейбница Способ Лагранжа Способ Ньютона Способ Эйлера

Слайд 16Скорость изменения функции
Процессы, описанные зависимостью y = f(x), происходят в

различных областях науки, техники и мирового сообщества. Скорость изменения функции

в точке

и есть понятие производной функции.

Рассмотрим такую область физики, как механика. Закон прямолинейного
движения описывается зависимостью s = s(t). Тогда

выражает мгновенную скорость движения в момент времени


.

Вторая производная

выражает мгновенное ускорение в

момент времени

.

Скорость изменения функцииПроцессы, описанные зависимостью y = f(x), происходят в различных областях науки, техники и мирового сообщества.

Слайд 17Физический смысл производной
Физический смысл производной

от непрерывной функции
в

точке - есть мгновенная скорость изменения величины
функции, при условии, что изменение аргумента стремится
к нулю.
Мгновенная скорость (величина пути, пройденного за мгновение)
и есть производная величина от функции, описывающей путь
по времени.
Физический смысл производнойФизический смысл производной      от непрерывной функции

Слайд 18Аналогия в механике и электродинамике
Механика
Электродинамика

Аналогия в механике и электродинамикеМеханикаЭлектродинамика

Слайд 20Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии

Слайд 22Элементарные формулы:

Элементарные формулы:

Слайд 23 Полная энергия в контуре остается постоянной во времени.

Продифференцируем равенство по времени
Уравнение электромагнитных колебаний в контуре

Полная энергия в контуре остается постоянной во времени.  Продифференцируем равенство по времениУравнение электромагнитных колебаний

Слайд 24Колебательный контур – это простейшая система, где наблюдаются
свободные электромагнитные

колебания.

Уравнение

- это основное уравнение,

описывающее свободные электрические колебания в контуре.

Гармонические колебания заряда и тока

Колебательный контур – это простейшая система, где наблюдаются свободные электромагнитные колебания.Уравнение

Слайд 25«Мир, в котором мы живём удивительно склонен к колебаниям…..
Колеблются даже

атомы, из которых мы состоим»

Р. Бишоп
«Мир, в котором мы живём удивительно склонен к колебаниям…..Колеблются даже атомы, из которых мы состоим»

Слайд 28Физика
Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 4

Гн и конденсатора 1 мкФ. Амплитуда колебаний заряда на обкладках

конденсатора равна 100 мкКл. Напишите уравнение зависимости , , ?
Алгебра
Стр. 229-231, задание 5 (стр.232)
№ 777, 779 ( )





Физика   Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 4 Гн и конденсатора 1 мкФ. Амплитуда колебаний

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика