2025年暑假生活北京师范大学出版社高二物理人教版


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《2025年暑假生活北京师范大学出版社高二物理人教版》

一、电磁振荡的产生
1. 振荡电流:大小和方向都做
周期性
迅速变化的电流.
2. 振荡电路:能产生
振荡电流
的电路. 由电感线圈L和电容器C所组成的电路就是最简单的振荡电路,称为
LC振荡电路
(如图7-1所示).

3. 振荡过程
(1)放电过程:开关转向线圈一侧的瞬间,电路中没有电流,电容器两极板上的电荷最多. 电容器开始放电后,由于线圈的
自感
作用,放电电流不能立刻达到最大值,而是由0逐渐增大,同时电容器极板上的电荷逐渐
减少
. 放电完毕时,放电电流达到最大值,电容器极板上没有电荷.
(2)充电过程:电容器放电完毕时,由于线圈的
自感
作用,电流并不会立即减小为0,而要保持原来的方向继续流动,并逐渐减小. 由于电流继续流动,电容器
充电
,电容器两极板带上与原来相反的电荷,并且电荷逐渐
增多
,充电完毕瞬间,电流减小为0,电容器极板上的电荷
最多
.
4. 电磁振荡
在LC振荡电路中,电路中的
电流i
、电容器极板上的电荷量q、电容器里的
电场强度E
、线圈里的磁感应强度B,都在
周期性
地变化的现象.
答案: 1.周期性 2.振荡电流 LC振荡电路 3.
(1)自感 减少
(2)自感 充电 增多 最多 4.电流i 电场强度E 周期性
二、电磁振荡中的能量变化
1. 电容器放电过程:电容器里的电场逐渐减弱,线圈的磁场逐渐增强,电场能逐渐转化为
磁场能
,放电完毕瞬间,电场能全部转化为
磁场能
.
2. 电容器充电过程:线圈的磁场逐渐减弱,电容器里的电场逐渐增强,磁场能逐渐转化为
电场能
,充电完毕瞬间,磁场能全部转化为
电场能
.
3. 实际的LC振荡电路能量:电路中有电阻,电路中总有一部分能量转化为内能,另外还会有一部分能量以
电磁波
的形式辐射出去.
答案: 1.磁场能 磁场能 2.电场能 电场能 3.电磁波
三、电磁振荡的周期和频率
1. 周期:电磁振荡完成一次
周期性变化
需要的时间.
2. 频率:电磁振荡完成
周期性变化
的次数与所用时间之比.
3. 周期和频率公式:T=
$2\pi \sqrt{LC}$
,f=
$\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$
.
4. 固有周期和固有频率:如果振荡电路没有
能量损失
,也不受其他外界影响时的周期和频率.
答案: 1.周期性变化 2.周期性变化 3.$2\pi \sqrt{LC}$ $\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ 4.能量损失
四、电磁场与电磁波
1. 电磁场
(1)麦克斯韦两个观点
①变化的磁场产生
电场
(如图7-2所示).
②变化的电场产生
磁场
(如图7-3所示).
(2)电磁场:变化的电场和磁场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一的
电磁场
.
2. 电磁波
(1)电磁波的产生:
变化
的电场和磁场在较远的空间引起新的
变化
的电场和磁场,这样
变化
的电场和磁场由近及远向周围传播,形成了电磁波.
(2)电磁波的特点:
①电磁波在空间传播不需要
介质
,电磁波的速度
等于
光速c.
②电磁波的电场强度E与磁感应强度B相互
垂直
.
(3)电磁波能产生反射、
折射
、干涉和
衍射
等现象.
3. 赫兹的实验
(1)赫兹实验装置(如图7-4所示).
(2)实验现象:当感应圈两个金属球间有火花跳过时,导线环两个小球间也跳过了火花.
(3)现象分析:当感应圈使得与它相连的两个金属球间产生电火花时,周围空间出现了迅速变化的
电磁场
. 这种变化的电磁场以
电磁波
的形式在空间传播. 当电磁波到达导线环时,它在导线环中激发出
感应电动势
,使得导线环的空隙中也产生了火花.
(4)实验结论:赫兹证实了
电磁波
的存在.
答案: 1.
(1)①电场 ②磁场
(2)电磁场 2.
(1)变化 变化 变化
(2)①介质 等于 ②垂直
(3)折射 衍射 3.
(3)电磁场 电磁波 感应电动势
(4)电磁波

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