в условии
в решении
в тексте к заданию
в атрибутах
Категория:
Атрибут:
Всего: 89 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …
Добавить в вариант
В идеальном колебательном контуре радиоприёмника происходят электромагнитные колебания. Зависимость заряда q конденсатора от времени t имеет вид: Определите длину электромагнитной волны, на которую настроен этот контур. Ответ дайте в метрах.
Установите соответствие между физическими явлениями, при которых наблюдается перенос энергии путём излучения, и наименованием излучения на шкале электромагнитных волн. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
А) Человеческий организм отдаёт теплоту в окружающую среду.
Б) При ускоренном движении электронов возникает излучение с очень высокой проникающей способностью.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
1) радиоизлучение
2) инфракрасное излучение
3) ультрафиолетовое излучение
4) рентгеновское излучение
Грибник ушёл от дороги далеко в лес и заблудился. Компаса у него не было, погода была облачная, солнца не видно, а без ориентации по сторонам света найти дорогу к своему автомобилю было невозможно. Тут он вспомнил, что в кармане у него есть противобликовые автомобильные очки, покрытые поляроидной плёнкой. Он вышел на поляну, достал очки и стал их поворачивать вокруг оптической оси очковых стёкол, глядя сквозь них на небо в разных направлениях. Через небольшое время он смог определить направление на солнце.
Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, смысл его действий при таком способе ориентирования.
Справка: поляроидная плёнка имеет выделенное направление и пропускает только проекцию вектора напряжённости электромагнитного поля в световой волне на это направление.
Грибник ушел от дороги далеко в лес и заблудился. Компаса у него не было, погода была облачная, солнца не видно, а без ориентации по сторонам света найти дорогу к своему автомобилю было невозможно. В кармане у него были противобликовые автомобильные очки, покрытые поляроидной плёнкой. Он вышел на поляну, достал очки и стал их поворачивать вокруг оптической оси очковых стекол, глядя сквозь них на небо в разных направлениях. Оказалось, что в одном из направлений интенсивность света, прошедшего через очки от облачного неба, сильно меняется, а в другом, перпендикулярном первому, не меняется. Помог ли грибнику этот факт сориентироваться?
Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, смысл его действий и укажите направление на Солнце.
Справка: поляроидная пленка имеет выделенное направление и пропускает только проекцию вектора напряжённости электромагнитного поля в световой волне на это направление.
Установите соответствие между физическими явлениями и их природой. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ИХ ПРИРОДА
1) Электрические колебания
2) Электромагнитные колебания
3) Механические колебания
4) Электромеханические колебания
Пояснение.
Звук и свет — эти два явления знакомы нам с глубокого детства. Они так часто встречаются нам в жизни, что мы не задумываемся об их природе. Тем не менее, школа, с ее курсом физики, должна расставить все по местам. Сведения о природе звуковых и световых волн должны попасть в так называемые остаточные знания — те, которые остаются всегда при нас, когда многое уже забыто.
Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рис.). Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распространения, длиной волны?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Частота | Скорость | Длина волны |
Световой пучок выходит из воздуха в стекло (см. рис.). Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне и длиной волны?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Частота колебаний | Длина волны |
Луч света падает на границу раздела «стекло — воздух». Как изменятся при увеличении показателя преломления стекла следующие три величины: длина волны света в стекле, угол преломления, угол полного внутреннего отражения?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Длина волны
света в стекле |
Угол
преломления |
Угол полного
внутреннего отражения |
При настройке колебательного контура радиопередатчика его ёмкость увеличили. Как при этом изменятся следующие три величины: период колебаний тока в контуре, частота излучаемых волн, длина волны излучения?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний
тока в контуре |
Частота
излучаемых волн |
Длина
волны излучения |
Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 4.
При настройке колебательного контура радиопередатчика его индуктивность уменьшили. Как при этом изменятся следующие три величины: период колебаний тока в контуре, частота излучаемых волн, длина волны излучения? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний
тока в контуре |
Частота
излучаемых волн |
Длина
волны излучения |
Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 5.
В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, происходят свободные электромагнитные колебания. Как изменится частота и длина волны колебательного контура, если площадь пластин конденсатора уменьшить в два раза?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Источник: ЕГЭ по физике 07.06.2017. Основная волна
Радиолюбитель вращает ручку настройки радиоприёмника, в результате чего начинает звучать радиостанция, передающая сигнал на большей частоте. Приёмник устроен так, что вращение ручки приводит к изменению ёмкости конденсатора колебательного контура приёмника при неизменной индуктивности катушки контура. Как в результате вращения ручки изменяются следующие физические величины: длина волны принимаемой приёмником радиостанции и электрическая ёмкость конденсатора колебательного контура?
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Длина волны принимаемой
приёмником радиостанции |
Электрическая ёмкость конденсатора
колебательного контура |
Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую длину волны Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если площадь пластин конденсатора увеличить?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) не изменится;
2) уменьшится;
3) увеличится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний | Частота | Длина волны |
Электрический колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны . Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если площадь пластин конденсатора уменьшить?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась;
2) уменьшилась;
3) не изменилась.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний | Частота колебаний | Длина волны |
Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую длину волны Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если уменьшить расстояние между пластинами конденсатора?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) не изменится;
2) уменьшится;
3) увеличится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний | Частота | Длина волны |
Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую длину волны Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и соответствующая им длина волны, если увеличить расстояние между пластинами конденсатора?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) не изменится;
2) уменьшится;
3) увеличится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Период колебаний | Частота | Длина волны |
Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны равна скорость света в стекле равна u, показатель преломления стекла относительно воздуха равен n. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Длина волны света в стекле
Б) Длина волны света в воздухе
Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны равна скорость света в воздухе равна с, показатель преломления воды относительно воздуха равен n.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Длина волны света в воздухе
Б) Длина волны света в воде
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Монохроматический свет, распространявшийся в воздухе, попадает из него в воду. Как изменятся следующие физические величины при переходе света из воздуха в воду: длина волны света, частота света, скорость распространения света?
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) длина волны света
Б) частота света
В) скорость распространения света
ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Учащимся в классе при электрическом освещении лампами накаливания показали опыт: цинковый шар электрометра зарядили эбонитовой палочкой, потёртой о сукно. При этом стрелка электрометра отклонилась, заняв положение, указанное на рисунке, и в дальнейшем не меняла его. Когда на шар направили свет аргоновой лампы, стрелка электрометра быстро опустилась вниз. Объясните разрядку электрометра, учитывая приведённые спектры (зависимость интенсивности света I от длины волны
) лампы накаливания и аргоновой лампы. Красная граница фотоэффекта для цинка
Источник: ЕГЭ по физике 2021. Досрочная волна. Вариант 1
Всего: 89 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …
Задачи на Электромагнитные волны с решениями
Формулы, используемые на уроках «Задачи на Электромагнитные волны».
Название величины |
Обозначение |
Единица измерения |
Формула |
Длина волны |
λ |
м |
λ = сT ;λ = с / v |
Скорость волны в вакууме |
с |
м/с |
с = 3•108 |
Период колебаний |
T |
с |
T = λ / с ;T = 1 / v |
Частота колебаний |
v |
Гц |
v = c / λ ;v = 1 / T |
Число колебаний |
N |
N = t / T ;N = vt |
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Задача № 1.
Радиостанция работает на волне длиной 25 м. Какова частота излучаемых колебаний?
Задача № 2.
Определите расстояние от Земли до Луны в момент локации, если посланный сигнал вернулся через 2,56 с.
Задача № 3.
В каком диапазоне длин волн может работать приёмник, если ёмкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от C1 = 50 пФ до С2 = 500 пФ, а индуктивность катушки постоянна и равна L = 20 мкГн?
Задача № 4.
ОГЭ
На каком расстоянии s от антенны радиолокатора А находится объект С, если отражённый от него радиосигнал возвратился обратно через промежуток времени τ = 200 мкс?
Задача № 5.
ЕГЭ
Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых радиолокатором за время t = 1с, при разведывании цели, находящейся на расстоянии s = 30 км от него?
Таблица для решения Задачи на Электромагнитные волны.
Это конспект по теме «ЗАДАЧИ на Электромагнитные волны». Выберите дальнейшие действия:
- Перейти к теме: ЗАДАЧИ на
- Посмотреть конспект по теме ДИНАМИКА: вся теория для ОГЭ (шпаргалка)
- Вернуться к списку конспектов по Физике.
- Проверить свои знания по Физике.
Успех в решении физических задач зависит не только от способностей в физике, но и от того, как часто вы решаете задачи. Сегодня в нашей регулярной рубрике «Физика для чайников» решаем задачи на электромагнитные волны.
Подпишитесь на нас в телеграме, там есть много полезного для всех учащихся, и так вы не пропустите ничего важного. А тем, кто хочет получить скидку на наши услуги, обязательно стоит заглянуть на наш второй канал с акциями и приятными бонусами.
Электромагнитные волны: решение задач
Сначала скажем, что решение задач по любой теме начинается с повторения теории. А если что-то не получается, помните: не нужно брать задачу «с наскока». Лучше почитайте общую памятку по решению физических задач, держите под рукой полезные формулы, и решение обязательно придет (если подумать).
Задача №1 на электромагнитные волны
Условие
Радиостанция работает на частоте 12 МГц. Какова длина излучаемых радиоволн?
Решение
Длина волны и частота и период связаны соотношениями:
ϑ=сλ ; λ=сϑ=сT
В соответствии с этим, рассчитаем:
λ=3·10812·106=25 м
Ответ: 25 м.
Задача №2 на электромагнитные волны
Условие
Электромагнитная волна с Земли долетает до Марса за 3 минуты и 6 секунд. Каково расстояние до Марса?
Решение
Зная скорость света (скорость электромагнитной волны) и время, вычислим расстояние по простейшей формуле из механики:
S=ctS=3·108·186=56·106 км
Не забываем переводить значения в систему СИ. 3 минуты =180 секунд.
Ответ: 56 миллионов километров.
Задача №3 на электромагнитные волны
Условие
На каком расстоянии s от антенны радиолокатора А находится объект, если отражённый от него радиосигнал возвратился обратно через промежуток времени τ = 200 мкс?
Решение
За время τ сигнал проходит путь 2s (до объекта, и обратно):
2s=cτs=cτ2
Подставим значения, и найдем ответ:
s=3·108·200·10-62=30·103 м=30 км
Ответ: 30 км.
Задача №4 на электромагнитные волны
Условие
Определить длину электромагнитных волн в воздухе, излучаемых колебательным контуром с емкостью 3 нФ и индуктивностью 0,012 Гн. Активное сопротивление контура принять равным нулю.
Решение
Применим формулу для периода колебаний колебательного контура:
T=2πLC
А теперь вспомним, как длина волны связана с периодом колебаний:
λ=сT
Отсюда:
λ=2πсLC
λ=2·3,14·3·108·0,012·3·10-9=11,304·103 м
Ответ: 11304 м.
Задача №5 на электромагнитные волны
Условие
В каком диапазоне длин волн может работать приёмник, если ёмкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от C1 = 50 пФ до С2 = 500 пФ, а индуктивность катушки постоянна и равна L = 20 мкГн?
Решение
Длина волны, которую воспринимает радиоприемник, равна:
λ=2πсLC
Соответственно, чтобы узнать диапазон, нужно найти максимальную и минимальную длины волн, соответствующие минимальной и максимальной емкостям конденсатора:
λ1=2πсLC1=2·3,14·3·108·50·10-12·20·10-6=60 мλ2=2πсLC2=2·3,14·3·108·500·10-12·20·10-6=188 м
Приемник работает в диапазоне ультракоротких радиоволн (УКВ).
Ответ: от 60 до 188 м.
Вопросы на тему «Электромагнитные волны»
Вопрос 1. Что такое электромагнитная волна?
Ответ. Электромагнитная волна – это распространяющееся в пространсте возмущение (изменение) электромагнитного поля. Другими словами:
Электромагнитные волны – это электромагнитные колебания, которые распространяются в пространстве с конечной скоростью.
Вопрос 2. Можно ли увидеть электромагнитную волну?
Ответ. Да, можно. Ведь видимый человеческим глазом свет представляет собой ни что иное, как электромагнитные волны опрделенного диапазона (от 400 до 760 нанометров).
Вопрос 3. Какова скорость электромагнитных волн в вакууме?
Ответ. Электромагнитная волна в вакууме распространяется со скоростью с=300 000 км/с. Это фундаментальная физическая постоянная.
В других прозрачных средах скорость света будет меньше.
Вопрос 4. Какие бывают электромагнитные волны?
Ответ. В зависимости от диапазона длин волн, электромагнитное излучение делится на:
- радиоволны;
- оптическое излучение;
- ионизирующее электромагнитное излучение.
Вопрос 5. Какие волны самые опасные для здоровья человека?
Ответ. Гамма-излучение, рентгеновские лучи, УФ-излучение.
Нужна помощь в решении задач и других заданий? Обращайтесь в специальный сервис для учащихся в любое время.
Слайд 1
Цели урока:
- Образовательные: обобщение и
систематизация знаний по теме, проверка знаний,
умений, навыков. В целях повышения интереса к
теме работу вести с помощью опорных конспектов. - Воспитательные: воспитание
мировоззренческого понятия
(причинно-следственных связей в окружающем мире),
развитие у школьников коммуникативной культуры. - Развивающие: развитие самостоятельности
мышления и интеллекта, умение формулировать
выводы по изученному материалу, развитие
логического мышления, развитие грамотной устной
речи, содержащей физическую терминологию.
Тип урока:систематизация и обобщение
знаний.
Слайд 2
Техническая поддержка урока:
- Демонстрации:
- Плакаты.
- Показ слайдов с помощью информационно –
компьютерных технологий. - Дидактический материал:
- Опорные конспекты с подробными записями на
столах. - Оформление доски:
- Плакат с кратким содержанием опорных
конспектов (ОК); - Плакат – рисунок с изображением колебательного
контура; - Плакат – график зависимости колебаний заряда
конденсатора, напряжения между обкладками
конденсатора, силы тока в катушке от времени,
электрической энергии конденсатора, магнитной
энергии катушки от времени.
Слайд 3
План урока:
1. Этап повторения пройденного материала.
Проверка домашнего задания.
Четыре группы задач по теме:
- Электромагнитные колебания.
- Колебательный контур.
- Свободные колебания. Свободные колебания –
затухающие колебания - Характеристика колебаний.
2. Этап применения теории к решению задач.
3. Закрепление. Самостоятельная работа.
4. Подведение итогов.
ХОД УРОКА
Учитель: Темой урока является
«Решение задач по теме: «Электромагнитные
колебания и волны» на примере разбора задач ЕГЭ»
К доске вызываются 3 ученика для проверки
домашнего задания.
– Задания по этой теме можно разделить на
четыре группы.
Слайд 4
Четыре группы задач по теме:
1. Задачи с использованием общих законов
гармонических колебаний.
2. Задачи о свободных колебаниях конкретных
колебательных систем.
3. Задачи о вынужденных колебаниях.
4. Задачи о волнах различной природы.
– Мы остановимся на решении задач 1 и 2 групп.
Урок начнем с повторения необходимых понятий
для данной группы задач.
Слайд 5
Электромагнитные колебания – это
периодические и почти периодические изменения
заряда, силы тока и напряжения.
Колебательный контур – цепь,
состоящая из соединительных проводов, катушки
индуктивности и конденсатора.
Свободные колебания – это колебания,
происходящие в системе благодаря начальному
запасу энергии с частотой, определяемой
параметрами самой системы: L, C.
Скорость распространения электромагнитных
колебаний равна скорости света: С = 3 . 108(м/с)
Основные характеристики колебаний
Амплитуда (силы тока, заряда, напряжения) –
максимальное значение (силы тока, заряда,
напряжения): Im, Qm, Um
Мгновенные значения (силы тока, заряда,
напряжения) – i, q, u
Слайд 6
Схема колебательного контура
Учитель: Что представляют
электромагнитные колебания в контуре?
Слайд 7
Электромагнитные колебания представляют
периодический переход электрической энергии
конденсатора в магнитную энергию катушки и
наоборот согласно закону сохранения энергии.
Слайд 8
Задача №1 (д/з)
Колебательный контур содержит конденсатор
емкостью 800 пФ и катушку индуктивности
индуктивностью 2 мкГн. Каков период собственных
колебаний контура?
Слайд 9
Задача № 2 (д/з)
Колебательный контур состоит из конденсатора
емкостью С и катушки индуктивности
индуктивностью L. Как изменится период свободных
электромагнитных колебаний в этом контуре, если
электроемкость конденсатора и индуктивность
катушки увеличить в 3р.
Слайд 10
Задача № 3 (д/з)
Амплитуда силы тока при свободных колебаниях в
колебательном контуре 100 мА. Какова амплитуда
напряжения на конденсаторе колебательного
контура, если емкость этого конденсатора 1 мкФ, а
индуктивность катушки 1 Гн? Активным
сопротивлением пренебречь.
Слайд 11
Схема электромагнитных колебаний
Ученик 1 наглядно описывает процессы в
колебательном контуре.
Слайд 12
Ученик 2 комментирует электромагнитные
колебания в контуре, используя графическую
зависимость заряда, напряжения. Силы тока,
электрической энергии конденсатора, магнитной
энергии катушки индуктивности от времени.
Слайд 13
Уравнения, описывающие колебательные процессы
в контуре:
Обращаем внимание, что колебания силы тока в
цепи опережают колебания напряжения между
обкладками конденсатора на π/2.
Описывая изменения заряда, напряжения и силы
тока по гармоническому закону, необходимо
учитывать связь между функциями синуса и
косинуса.
Слайд 14
Задача № 1.
По графику зависимости силы тока от времени в
колебательном контуре определите, какие
преобразования энергии происходят в
колебательном контуре в интервале времени от
1мкс до 2мкс?
1. Энергия магнитного поля катушки
увеличивается до максимального значения;
2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется
в энергию электрического поля конденсатора;
3. Энергия электрического поля конденсатора
уменьшается от максимального значения до «о»;
4. Энергия электрического поля конденсатора
преобразуется в энергию магнитного поля катушки.
Слайд 15
Задача № 2.
По графику зависимости силы тока от времени в
колебательном контуре определите:
а) Сколько раз энергия катушки достигает
максимального значения в течение первых 6 мкс
после начала отсчета?
б) Сколько раз энергия конденсатора достигает
максимального значения в течение первых 6 мкс
после начала отсчета?
в) Определите по графику амплитудное значение
силы тока, период, циклическую частоту, линейную
частоту и напишите уравнение зависимости силы
тока от времени.
Слайд 16
Задача № 3 (д/з)
Дана графическая зависимость напряжения между
обкладками конденсатора от времени. По графику
определите, какое преобразование энергии
происходит в интервале времени от 0 до 2 мкс?
1. Энергия магнитного поля катушки
увеличивается до максимального значения;
2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется
в энергию электрического поля конденсатора;
3. Энергия электрического поля конденсатора
уменьшается от максимального значения до «о»;
4. Энергия электрического поля конденсатора
преобразуется в энергию магнитного поля катушки.
Слайд 17
Задача № 4 (д/з)
Дана графическая зависимость напряжения между
обкладками конденсатора от времени. По графику
определите: сколько раз энергия конденсатора
достигает максимального значения в период от
нуля до 2мкс? Сколько раз энергия катушки
достигает наибольшего значения от нуля до 2 мкс?
По графику определите амплитуду колебаний
напряжений, период колебаний, циклическую
частоту, линейную частоту. Напишите уравнение
зависимости напряжения от времени.
Слайд № 18
К доске вызываются 2 ученика
Задача № 5, 6
Слайд 19
Слайд 20
Задача № 7
Заряд на обкладках конденсатора
колебательного контура изменяется по закону
q = 3·10–7cos800πt. Индуктивность контура 2Гн.
Пренебрегая активным сопротивлением, найдите
электроемкость конденсатора и максимальное
значение энергии электрического поля
конденсатора и магнитного поля катушки
индуктивности.
Слайд 21
Слайд 22
Задача № 8
В идеальном колебательном контуре происходят
свободные электромагнитные колебания. В таблице
показано, как изменяется заряд конденсатора в
колебательном контуре с течением времени.
| t, 10–6(C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q, 10–9(Кл) | 2 | 1,5 | 0 | –1,5 | –2 | –1,5 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 |
1. Напишите уравнение зависимости заряда от
времени. Найдите амплитуду колебаний заряда,
период, циклическую частоту, линейную частоту.
2. Какова энергия магнитного поля катушки в
момент времени t = 5 мкс, если емкость конденсатора
50 пФ.
Домашнее задание. Напишите уравнение
зависимости силы тока от времени. Найдите
амплитуду колебаний силы тока. Постройте
графическую зависимость силы тока от времени.
Слайд 23
Слайд 24
Самостоятельная работа:
Приложение 1
Задачи на Электромагнитные волны с решениями
Формулы, используемые на уроках «Задачи на Электромагнитные волны».
Название величины |
Обозначение |
Единица измерения |
Формула |
Длина волны |
λ |
м |
λ = сT ;λ = с / v |
Скорость волны в вакууме |
с |
м/с |
с = 3•108 |
Период колебаний |
T |
с |
T = λ / с ;T = 1 / v |
Частота колебаний |
v |
Гц |
v = c / λ ;v = 1 / T |
Число колебаний |
N |
N = t / T ;N = vt |
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Задача № 1. Радиостанция работает на волне длиной 25 м. Какова частота излучаемых колебаний?
Задача № 2. Определите расстояние от Земли до Луны в момент локации, если посланный сигнал вернулся через 2,56 с.
Задача № 3. В каком диапазоне длин волн может работать приёмник, если ёмкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от C1 = 50 пФ до С2 = 500 пФ, а индуктивность катушки постоянна и равна L = 20 мкГн?
Задача № 4. [highlight background=»green» color=»»] ОГЭ [/su_highlight] На каком расстоянии s от антенны радиолокатора А находится объект С, если отражённый от него радиосигнал возвратился обратно через промежуток времени τ = 200 мкс?
Задача № 5. [highlight background=»green» color=»»] ЕГЭ [/su_highlight] Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых радиолокатором за время t = 1с, при разведывании цели, находящейся на расстоянии s = 30 км от него?
Таблица для решения Задачи на Электромагнитные волны.
Это конспект по теме «ЗАДАЧИ на Электромагнитные волны». Выберите дальнейшие действия:
- Перейти к теме: ЗАДАЧИ на
- Посмотреть конспект по теме ДИНАМИКА: вся теория для ОГЭ (шпаргалка)
- Вернуться к списку конспектов по Физике.
- Проверить свои знания по Физике.
Задачи по Электродинамике ( ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ), на тему
Электромагнитные волны и скорость их распространения. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока излучения. Радиолокация
Из пособия: ГДЗ к задачнику Рымкевич для 10-11 классов по физике, 10-е издание, 2006 г.
Можно ли выбрать такую систему отсчета, в которой индукция магнитного поля электронного пучка была бы равна нулю
РЕШЕНИЕ
Система отсчета (см. условие предыдущей задачи) движется со скоростью, большей скорости движения электронов в пучке. Что можно сказать о направлении линий индукции поля
РЕШЕНИЕ
Можно ли выбрать такую систему отсчета, в которой магнитная индукция поля прямого проводника с током была бы равна нулю? Что можно сказать о направлении линий индукции, если система отсчета движется со скоростью, большей скорости упорядоченного движения электронов в проводнике
РЕШЕНИЕ
Почему при приеме радиопередач на средних и длинных волнах с приближением грозы появляются помехи
РЕШЕНИЕ
Каков период колебаний в открытом колебательном контуре, излучающем радиоволны с длиной волны 300 м
РЕШЕНИЕ
Радиостанция ведет передачу на частоте 75 МГц (УКВ). Найти длину волны
РЕШЕНИЕ
В радиоприемнике один из коротковолновых диапазонов может принимать передачи, длина волны которых 24 26 м. Найти частотный диапазон
РЕШЕНИЕ
Ручной настройкой радиоприемника мы изменяем рабочую площадь пластин воздушного конденсатора переменной емкости в приемном колебательном контуре. Как изменяется рабочая площадь пластин при переходе на прием станции, ведущей передачу на более длинных волнах
РЕШЕНИЕ
Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн. Какова емкость конденсатора, если идет прием станции, работающей на длине волны 1000 м
РЕШЕНИЕ
Радиоприемник настроен на радиостанцию, работающую на длине волны 25 м. Во сколько раз нужно изменить емкость приемного колебательного контура радиоприемника, чтобы настроиться на длину волны 31м
РЕШЕНИЕ
При изменении силы тока в катушке индуктивности на ΔI = 1 А за время Δt = 0,6 с в ней индуцируется ЭДС, равная £ = 0,2 мВ. Какую длину будет иметь радиоволна, излучаемая генератором, колебательный контур которого состоит из этой катушки и конденсатора емкостью C = 14,1 нФ
РЕШЕНИЕ
В каком диапазоне длин волн работает приемник, если емкость конденсатора в его колебательном контуре можно плавно изменять от 200 до 1800 пФ, а индуктивность катушки постоянна и равна 60 мкГн
РЕШЕНИЕ
Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости от времени по закону: i = 0,1 cos 6 • 105 t. Найти длину излучаемой волны
РЕШЕНИЕ
Определить длину электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, если максимальный заряд конденсатора 20 нКл, а максимальная сила тока в контуре 1 А
РЕШЕНИЕ
Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 300 м за время, равное периоду звуковых колебаний с частотой 2000 Гц
РЕШЕНИЕ
Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1,2 км. Через какой минимальный промежуток времени может быть получена ответная информация с космического корабля, находящегося в районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли
РЕШЕНИЕ
Ретранслятор телевизионной программы Орбита установлен на спутнике связи Радуга , который движется по круговой орбите на высоте 36000 км над поверхностью Земли, занимая постоянное положение относительно Земли. Сколько времени распространяется сигнал от передающей станции до телевизоров системы Орбита
РЕШЕНИЕ
На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отраженный от него радиосигнал возвратился обратно через 200 мкс
РЕШЕНИЕ
На расстоянии 300 м от Останкинской телевизионной башни плотность потока излучения максимальна и равна 40 мВт/м2. Какова плотность потока излучения на расстоянии уверенного приема, равном 120 км
РЕШЕНИЕ
Плотность энергии электромагнитной волны равна 4 • 10-11 Дж/м3. Найти плотность потока излучения
РЕШЕНИЕ
Плотность потока излучения равна 6 мВт/м2. Найти плотность энергии электромагнитной волны
РЕШЕНИЕ
Максимальная напряженность электрического поля электромагнитной волны по санитарным нормам не должна превышать 5 В/м. Найти допустимую плотность потока электромагнитного излучения
РЕШЕНИЕ
Мощность импульса радиолокационной станции 100 кВт. Найти максимальную напряженность электрического поля волны в точке, где площадь поперечного сечения конуса излучения равна 2,3 км2
РЕШЕНИЕ
Каким может быть максимальное число импульсов, посылаемых радиолокатором за 1 с, при разведывании цели, находящейся на расстоянии 30 км от него
РЕШЕНИЕ
Радиолокатор работает на волне 15 см и дает 4000 импульсов в 1 с. Длительность каждого импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом импульсе и какова глубина разведки локатора
РЕШЕНИЕ
Время горизонтальной развертки электронно-лучевой трубки радиолокатора 2 мс. Найти наибольшую глубину разведки
РЕШЕНИЕ
Радиолокатор работает в импульсном режиме. Частота повторения импульсов равна 1700 Гц, а длительность импульса 0,8 мкс. Найти наибольшую и наименьшую дальность обнаружения цели данным радиолокатором
РЕШЕНИЕ
Электромагнитные волны
Подготовила: Маркус Е. В.
Учитель физики и информатики
МБОУ «Называевская СОШ №4»
Омской области
1. Монохроматическая электромагнитная волна распространяется в вакууме. Укажите правильное утверждение.
- Скорость волны периодически изменяется.
- Электромагнитное поле ЭМВ остается постоянным.
- Магнитное поле ЭМВ периодически изменяется.
- Длина волны периодически изменяется.
2. Монохроматическая ЭМВ распространяется в вакууме. Укажите правильное утверждение.
- Период волны изменяется.
- Длина волны – количество колебаний в волне за единицу времени.
- Электрическое поле волны направлено в сторону её распространения.
- Магнитное поле ЭМВ перпендикулярно её электрическому полю.
3. Укажите, какое из следующих четырех утверждений относительно свойств ЭМВ правильное.
- ЭМВ – поперечная волна.
- Скорость ЭМВ в веществе равна скорости света в вакууме.
- Заряд, движущийся прямолинейно равномерно, излучает ЭМВ.
- Электрическое и магнитное поля ЭМВ колеблются в противофазе.
4. Укажите, какое из следующих четырех утверждений относительно свойств ЭМВ правильное.
- Длина волны прямо пропорциональна её частоте.
- Электрическое и магнитное поля ЭМВ в одной и той же точке принимают максимальные значения одновременно.
- Эффективным излучателем ЭМВ является закрытый колебательный контур.
- ЭМВ может распространяться только в вакууме.
5. Укажите, какое из следующих четырех утверждений относительно передачи информации с помощью радиоволн правильное.
- Для радиотелефонной связи применяется азбука Морзе.
- Модуляция – превращение звуковых колебаний в электрические.
- Основным элементом детектора служит полупроводниковый диод.
- Детектирование – превращение электрических колебаний в звуковые колебания.
6. При радиотелефонной связи используют амплитудную модуляцию сигнала. Укажите правильное утверждение.
- Микрофон усиливает звуковые колебания.
- Микрофон преобразует механические колебания в электрические.
- Частота ЭМВ намного меньше частоты звуковых колебаний.
- Модулирующее устройство дает низкочастотные колебания с медленно изменяющейся амплитудой.
7. При организации радиовещания в пределах нескольких сотен километров используют радиоволны определенного диапазона. Укажите правильное утверждение.
- Это волны сверхвысоких частот.
- Это средние и длинные волны.
- Это короткие волны.
- Это ультракороткие волны.
8. Укажите, какое из следующих четырех утверждений относительно принципа телевизионного вещания правильное.
- Для телевизионного вещания используют диапазон длинных волн.
- Передающие антенны телецентров располагают на многометровых вышках.
- Преобразование изображения в последовательность электрических сигналов производится с помощью электронной трубки – кинескопа.
- Процесс превращения электрических сигналов в оптическое изображение называют разверткой изображения.
9. Длительность импульса радиолокатора 2 мкс. Укажите правильное утверждение.
1) Минимальная дальность обнаружения цели меньше 500 м.
2) Для работы радиолокаторов используют явление поглощения ЭМВ.
3) В радиолокации используют диапазон средних и коротких волн.
4) Чем чаще следуют друг за другом импульсы, тем больше максимальная дальность обнаружения цели радиолокатором.
10. Радиоприемник рассчитан на прием УКВ (64,5 МГц – 73 МГц). Индуктивность входного колебательного контура равна 2 мкГн. Укажите правильное утверждение.
- Радиоприемник может принимать передачи на длине волны 4,5 м.
- Емкость колебательного контура можно сделать больше 4 пФ.
- Если увеличить индуктивность контура, можно будет принимать волны с более высокой частотой.
- Если уменьшить емкость контура, можно будет принимать более длинные волны.
11. Установите соответствие между названиями и определениями физических понятий.
- ЭМВ.
- Условие излучения ЭМВ.
- Радиосвязь.
- Плотность потока излучения.
А. передача и прием информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов.
Б. наличие движущихся с ускорением заряженных частиц.
В. процесс распространения в пространстве с течением времени свободного ЭМП.
Г. ЭМК достаточно высокой частоты.
Д. произведение плотности энергии ЭМВ и скорости её распространения.
12. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, которые их описывают.
- Расстояние до объекта, определенное с помощью радиолокации
- Скорость распространения ЭМВ в вакууме
- Связь между длиной волны и частотой
- Плотность потока излучения
А.
Б. …
В. …
Г. … λ
Д. …
13. Максимальная сила тока во входном контуре радиоприемника , а максимальное напряжение на конденсаторе . Какова длина принимаемых радиоволн, если индуктивность входного контура 17мкГн?
14. Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн. Какова емкость конденсатора, если идет прием станции, работающей на длине волны 1000 м?
15. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется по закону Найдите длину излучаемой волны.
16. Сколько колебаний происходит в ЭМВ с длиной волны 300 м за время, равное периоду звуковых колебаний с частотой 2 кГц?
17. Каким может быть максимальное число импульсов, посылаемых радиолокатором за 1 с, при разведывании цели, находящейся на расстоянии 30 км от него?












































