Содержание
- 3. Простейший колебательный контур.
- 4. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L, в
- 5. Простейший колебательный контур.
- 6. L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
- 7. L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ
- 8. L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ [ L ] = [ Гн ]
- 9. C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА
- 10. C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА [ C ] = [ Ф ]
- 11. В реальных колебательных контурах всегда есть активное сопротивление, которое обусловливает затухание колебаний.
- 12. Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются электромагнитными колебаниями.
- 13. Обычно эти колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей частоту механических колебаний. ٧ = 50
- 14. Поэтому для их наблюдения и исследования самым подходящим прибором является электронный осциллограф
- 15. ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo — качаюсь и «граф»), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или
- 16. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия. Система выводится
- 17. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.
- 18. Преобразование энергии в колебательном контуре ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА 0
- 19. Преобразование энергии в колебательном контуре конденсатор получил электрическую энергию Wэл = C U 2 / 2
- 20. Преобразование энергии в колебательном контуре конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает
- 21. Преобразование энергии в колебательном контуре По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия
- 22. Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического
- 23. Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор перезарядился W эл = C U 2 / 2 5
- 24. Преобразование энергии в колебательном контуре Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током. -
- 25. Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки
- 26. Преобразование энергии в колебательном контуре Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического
- 27. Преобразование энергии в колебательном контуре Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл. W = C U 2
- 28. CU2/2 =Cu2/2 + Li2/2 = LI2/2 W эл W м W эл Преобразование энергии в колебательном
- 29. ЗАДАЧА Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 мкФ и катушки индуктивностью 100 мГн. Найти амплитуду
- 30. МОЛОДЕЦ Назад
- 31. ПОДУМАЙ Назад
- 32. РЕШЕНИЕ Дано: С = 10 мкФ =10 -5 Ф L = 100 мГн =10 -1 Гн
- 33. ЗАДАЧА В колебательном контуре ёмкость конденсатора 3 мкФ, а максимальное напряжение на нем 4 В. Найдите
- 34. РЕШЕНИЕ Дано: С = 3 мкФ = 3*10 -6 Ф U = 4 В Найти: W
- 35. СМОТРИ. СЛУШАЙ. ИЗУЧАЙ !!!
- 37. Скачать презентацию






![L – ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ [ L ] = [ Гн ]](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/291010/slide-7.jpg)

![C – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА [ C ] = [ Ф ]](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/291010/slide-9.jpg)

























Цвет. Основы цветоведения
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. КПД
Явление механического резонанса
Изучение кристаллической структуры материалов
Физика и якутский фольклор
Изучение свойств волос – носителей информации о минеральном составе всего организма
Разработка и моделирование МЭМС-датчика давления воздушной среды
Механическое движение
Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории
Перемещение при равномерном прямолинейном движении
Расчет давления и атомных напряжений в МД
Свободное падение тел
Специальная теория относительности
Оценка успешности прогнозов волнения
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи
Типология транспорта для уборки улиц и общественнх учреждений
Газообразные состояния вещества
Схема Кирпатрика-Баеза
Электроемкость. Конденсаторы
Управляющие процессы и их формализованное описание
Радиоактивность. Модели атомов. 9 класс
Уравнение теплового баланса. Алгоритм решения задач
Презентация на тему Поверхностное натяжение. Уравнение Бернулли
Явление фотоэффекта
Амперметр. Измерение силы тока
Теоретические основы механики грунтов. Глава 1
Жазыќ механизмдерді кинематикалыќ зерттеу. (Дјріс 3)
Электрические машины