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)

























Механические свойства твердых тел
Статические характеристики элементов автоматики
Сингулярность. Сингулярные конфигурации
Основы автодела
Основные потребители реактивной мощности на промышленных предприятиях. Основные принципы размещения компенсирующих устройств
Задачи на движение. Движение протяженных тел
Световые явления. Урок – обобщение 8 класс
Волновые явления Механические волны Звуковые волны
Индукция магнитного поля
1.Силы, действующие в жикости. Режимы движения
Учебно-научный образовательный комплекс для учащихся школ, лицеев, студентов и магистрантов
Тепловые двигатели и их КПД. Heat engines and their efficiency
Оптические приборы, 11 класс
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля
Явление электромагнитной индукции (эми). 11 класс
Электрический ток в различных средах
Гёте и Ньютон: спор о цвете
Кинематика как наука
Жизненный путь глуховатого изобретателя
Молекулярно-кинетическая теория
Скалярное поле. Векторное поле
Теория линий влияния
Презентация на тему Расчёт пути и времени движения
Презентация на тему Светодиоды
Солнечная энергетика
Явление самоиндукции
Композиты: определение, свойства. Волокна и матрицы. Три секрета прочности
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила