Содержание
- 2. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L, в
- 4. Простейший колебательный контур.
- 5. Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
- 6. Из вывода Максвелла следует, что в природе существует единое электромагнитное поле.
- 7. В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.
- 8. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия. Система выводится
- 9. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.
- 10. Преобразование энергии в колебательном контуре ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА 0
- 11. Преобразование энергии в колебательном контуре - конденсатор получил электрическую энергию Wэл = C U 2 /
- 12. Преобразование энергии в колебательном контуре конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает
- 13. Преобразование энергии в колебательном контуре По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия
- 14. Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического
- 15. Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор перезарядился W эл = C U 2 / 2 5
- 16. Преобразование энергии в колебательном контуре Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током. -
- 17. Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки
- 18. Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического
- 19. Преобразование энергии в колебательном контуре - Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл. W = C U
- 20. + + + + - - - - + + + + - - - -
- 22. Скачать презентацию



















Магнитное поле электрического тока
Физические основы лазеров. Газовые лазеры
Энергия связи
Конкурс презентаций Если б Гарри Поттером был я
Механические колебания и волны. Решение задач
Термодинамика. Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики
Импульс. Закон сохранения импульса
День космонавтики. Двигатели I ступени
Карно Николо Леонар Сади 1796-1832
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии
Давление твердых тел
Явление электромагнитной индукции
Импульс тела. Задачи
Звуковые волны. Распространение звука. Скорость звука
Подготовка к ОГЭ, физика 8 класс
Преобразование схем электрических цепей
Machines then and now
Трёхфазный ток
Связь между спектрами периодического и апериодического сигналов
Основы магнитных явлений и их применения в электротехнике
Ремонт шкафа
Техническое обслуживание смазочной системы МТЗ-80
Полупроводники
Решение задач. Последовательное соединение проводников
Кинематика точки
Згинання статично визначених балок
1.Силы, действующие в жикости. Режимы движения
Сложение сил. Равнодействующая сила