СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Колебательный контур. Конденсатор. Принципы радиосвязи и телевидения.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация-сопровождение к уроку "Колебательный контур. Конденсатор. Принципы радиосвязи и телевидения

Просмотр содержимого документа
«Колебательный контур. Конденсатор. Принципы радиосвязи и телевидения.»

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

КОНДЕНСАТОР Основа конструкции конденсатора — две токопроводящие обкладки, между которыми находится диэлектрик

КОНДЕНСАТОР

Основа конструкции конденсатора — две токопроводящие обкладки, между которыми находится диэлектрик

ПРИНЦИП РАБОТЫ Конденсатор – элемент, способный накапливать электрическую энергию. Название происходит от латинского слова «condensare» — «сгущать», «уплотнять». Первый конденсатор был создан в 1745 году Питером ванн Мушенбруком .

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конденсатор – элемент, способный накапливать электрическую энергию.

Название происходит от латинского слова «condensare» — «сгущать», «уплотнять».

Первый конденсатор был создан в 1745 году Питером ванн Мушенбруком .

Емкость конденсатора Свойства конденсаторов : 1. Накапливает большой заряд. 2. Быстро разряжается . Электроемкость зависит:  1. Размеров и формы обкладок.  2. Расстояния между обкладками.  3. Вида диэлектрика

Емкость конденсатора

Свойства конденсаторов :

1. Накапливает большой заряд.

2. Быстро разряжается .

Электроемкость зависит:

1. Размеров и формы обкладок.

2. Расстояния между обкладками.

3. Вида диэлектрика

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Работа колебательного контура

Работа колебательного контура

Анте́нна — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн. Антенны в зависимости от назначения подразделяются на приёмные, передающие и приёмопередающие. ОТКРЫТЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Анте́нна — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн. Антенны в зависимости от назначения подразделяются на приёмные, передающие и приёмопередающие.

ОТКРЫТЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРИНЦИП ТЕЛЕВИДЕНИЯ В электронно-лучевой видеокамере мозаичный экран 1 образован несколькими миллионами изолированных друг от друга зёрен серебра, покрытых цезием. Они располагаются на слюдяной пластине 2, приклеенной к металлической пластине 3. Падающий на зёрна свет 5 способен «выбивать» из них электроны, которые «стекают» по коллектору 4.  В зависимости от яркости света каждое зерно приобретает больший или меньший положительный заряд. Заряды всех зёрен мозаики «описывают» изображение .

ПРИНЦИП ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В электронно-лучевой видеокамере мозаичный экран 1 образован несколькими миллионами изолированных друг от друга зёрен серебра, покрытых цезием. Они располагаются на слюдяной пластине 2, приклеенной к металлической пластине 3. Падающий на зёрна свет 5 способен «выбивать» из них электроны, которые «стекают» по коллектору 4.

В зависимости от яркости света каждое зерно приобретает больший или меньший положительный заряд. Заряды всех зёрен мозаики «описывают» изображение .

Элементы слева-внизу видеокамеры создают сканирующий электронный луч. Последовательно попадая на зёрна, луч отдаёт свои электроны на место выбитых светом. Происходит «перезарядка» – зёрна меняют заряды с «+» на «–». Заметим, что зёрна вместе с металлической пластиной 3 образуют множество микроскопических конденсаторов. При их последовательной перезарядке во внешней цепи между металлической пластиной 3 и коллектором 4 возникает меняющийся ток – видеосигнал.  В электронно-лучевом видеомониторе для превращения видеосигнала в изображение также применяют электронный луч

Элементы слева-внизу видеокамеры создают сканирующий электронный луч. Последовательно попадая на зёрна, луч отдаёт свои электроны на место выбитых светом. Происходит «перезарядка» – зёрна меняют заряды с «+» на «–». Заметим, что зёрна вместе с металлической пластиной 3 образуют множество микроскопических конденсаторов. При их последовательной перезарядке во внешней цепи между металлической пластиной 3 и коллектором 4 возникает меняющийся ток – видеосигнал.

В электронно-лучевом видеомониторе для превращения видеосигнала в изображение также применяют электронный луч