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



















Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
Презентация на тему Ускоренное движение свободного падения
Давление жидкости и газа. Закон Паскаля
Презентация на тему Скорость
Общие сведения о курсе Детали машин. Краткая история и задачи курса. Основные требования к деталям машин. Лекция 1
Электромагнитная совместимость в электроэнергетике
Урал детям. Проект школы №734
Globale Erwärmung
Внутренняя энергия и способы ее изменения
Лупа, фотоаппарат, проектор
Уравнение Клапейрона-Менделеева
Кванттық физика
Газовые законы
Электричество и магнетизм
Нанотехнологии борьбы с трением и износом
Особенность построения линии влияния при узловом характере передаче нагрузки
Солнечная энергия
Принцип работы 2-х тактного бензинового двигателя
Распределения Максвелла и Больцмана
Механические колебания и волны
Уравнения Максвелла. Энергия магнитного поля
Презентация на тему Электричество и магнетизм
Трансмиссия автомобиля
Атомные электрические станции. Вариант №26
Единицы времени. Час. Минута
Электрический ток в различных средах
Динамика поступательного движения. Лекция 3
Способы рассуждений физиков