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    人教版 (2019)高中物理选择性必修 第二册课文《电磁场与电磁波》,完整版PPT课件免费下载,优秀PPT背景图搭配,精美的免费ppt模板。轻松备课,欢迎免费下载使用。

    一、【课程的主要内容】

    一、电磁振荡的产生【思考】 音叉的振动产生声音,但是要形成持续的声音,则需要不断地打击音叉。手机接收的是电磁波,要产生持续的电磁波,需要持续变化的电流。怎样才能产生这样的电流呢? 提示:要产生持续变化的电流,可以通过线圈和电容器组成的电路实现。
    1.振荡电流:大小和方向都做_______迅速变化的电流。2.振荡电路:产生_________的电路。3.LC振荡电路的放电、充电过程:
    (1)电容器放电:如图中当开关从1接到2时,电容器开始_____,由于线圈有_____作用,放电电流不会立刻达到最大值,而是由零逐渐增大,极板上的电荷逐渐_____,放电完毕时,极板上的电荷量为零,放电电流达到_______。(2)电容器充电:电容器放电完毕时,线圈有_____作用,电流并不会立刻减小为零,而会保持原来的方向继续流动,并逐渐减小,电容器开始_________,极板上的电荷逐渐_____,电流减小到零时,充电结束,极板上的电荷量达到_______。4.电磁振荡:在整个过程中,电路中的_____、电容器极板上的_______、电容器里的_________、线圈里的___________,都随时间周期性地变化。
    二、电磁振荡中的能量变化【思考】单摆的摆球在运动中,摆球的动能与重力势能周期性地转化。那么,在电磁振荡中,能量是如何转化的?提示:在电磁振荡的过程中电容器储存的电场能和电感线圈储存的磁场能相互转化。
    1.电容器放电过程中从能量的观点来看,电容器刚要放电时,电路里的能量全部储存在电容器的_______,电容器放电的过程,就是_______逐渐转化为________的过程。2.电容器充电过程中从能量的观点来看:在充电的过程中,_______逐渐转化为_______。3.在电磁振荡的过程中,电场能和磁场能会发生_______的转化。 如果没有能量损失,振荡可以永远持续下去,振荡电流的_____保持不变。
    三、电磁振荡的周期和频率【思考】单摆运动的周期与摆长和当地的重力加速度有关,那么 LC 电路的周期与哪些物理量有关系呢?提示:电磁振荡的周期T 与电感L和电容C有关。
    1.周期:电磁振荡完成一次_______变化需要的时间。2.频率:单位时间内完成的周期性变化的_____。3.固有周期和固有频率:如果振荡电路没有_________,也不受其他外界条件影响,这时的周期和频率叫作振荡电路的固有周期和固有频率。4.周期和频率公式:T= ,f= 。
    四、电磁场与电磁波【思考】 电磁振荡电路中的能量有一部分要以电磁波的形式辐射到周围空间中去,那么, 这些电磁波是怎样产生的?提示:如果在空间某区域有周期性变化的电场,就会在周围引起周期性变化的磁场,变化的电场和磁场又会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地向周围传播,形成了电磁波。
    1.变化的磁场产生电场:(1)实验基础:如图所示,在变化的磁场中放一个闭合电路,电路里将会产生_____的感应电流。 (2)麦克斯韦对现象的分析:回路中有感应电流产生,一定是变化的磁场产生了变化的_____,自由电荷在_______作用下产生了定向移动。(3)麦克斯韦第一条假设:即使在变化的磁场周围没有闭合电路,同样要产生_____。
    2.变化的电场产生磁场:从场的观点出发,麦克斯韦假设:变化的电场就像运动的电荷,也会在空间产生_____。3.麦克斯韦对电磁波的预言:如果在空间某区域有_______变化的电场,就会在周围引起变化的磁场,变化的电场和磁场又会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_______。4.电磁波的特点:(1)电磁波中的电场强度与磁感应强度互相_____,而且二者均与波的传播方向_____,因此电磁波是_____。(2)电磁波的速度等于_____,光的本质是_______。
    5.赫兹的实验: (1)如图是赫兹实验装置,该实验证实了_______的存在。(2)赫兹的其他实验成果:赫兹通过一系列实验,观察到了电磁波的_____、_____、干涉、_____和偏振等现象,并通过测量证明,电磁波在真空中具有与___相同的速度,证实了麦克斯韦的电磁场理论。
    一 电磁振荡1.电磁振荡过程各物理量的变化规律:
    2.振荡电流、极板带电荷量随时间的变化图像(如图所示):
    3.板间电压u(图一)、电场能EE(图二)、磁场能EB(图三)随时间变化的图像(如图所示):
    4.分类分析:(1)同步关系在LC振荡回路发生电磁振荡的过程中,电容器上的物理量:电荷量q、电场强度E、电场能EE是同步变化的,即:q↓→E↓→EE↓(或q↑→E↑→EE↑)振荡线圈上的物理量:振荡电流i、磁感应强度B、磁场能EB也是同步变化的,即:i↓→B↓→EB↓(或i↑→B↑→EB↑)
    (2)同步异变关系在LC振荡过程中,电容器上的三个物理量q、E、EE与线圈中的三个物理量i、B、EB是同步异向变化的,即q、E、EE同时减小时,i、B、EB同时增大,且它们的变化是同步的,也即:q、E、EE↑,i、B、EB↓。

    二、【思考与探究】

    【思考·讨论】 如图所示,将开关S掷向1,先给电容器充电,再将开关掷向2,
    (1)电容器通过线圈放电过程中,线圈中的电流怎样变化?电容器的电场能转化为什么形式的能?(物理观念)提示:电容器放电过程中,线圈中的电流逐渐增大,电容器的电场能转化为磁场能。(2)在如图所示的电路中,如果仅更换自感系数L更大的线圈,线圈因自感现象产生的自感电动势是否更大?“阻碍”作用是否也更大?振荡周期T会怎样变化?(科学思维)提示:自感电动势更大,“阻碍”作用更大,振荡周期变长。
    (3)如果仅更换电容C更大的电容器,将开关S掷向1,先给电容器充电,电容器的带电荷量是否增大?再将开关掷向2,电容器通过线圈放电,放电时间是否相应地变长?振荡周期T是否变长?(物理观念)提示:带电荷量增大,放电时间变长,振荡周期变长。
    【典例示范】 (多选)如图表示LC振荡电路某时刻的情况,以下说法正确的是( )A.电容器正在放电B.电感线圈中的磁场能正在减少C.电感线圈中的电流正在减小D.此时刻自感电动势正在阻碍电流增大
    【解析】选A、D。由图中电容器的正负极、磁感应强度的方向和安培定则可知,此时电流向着电容器带负电的极板流动,也就是电容器处于放电过程中,这时两极板电荷量和电压、电场能处于减少过程,而电流和线圈中磁场能处于增加过程,A正确,B、C错误;由楞次定律可知,线圈中感应电动势阻碍电流的增加,D正确。
    【规律方法】判断LC回路处于放电过程还是充电过程的方法(1)电流流向带正电的极板,电荷量增加,磁场能向电场能转化,电场能增加,电流减小,磁场能减少,处于充电过程;(2)电流流出带正电的极板,电荷量减少,电场能向磁场能转化,电场能减少,电流增大,磁场能增加,处于放电过程。
    【素养训练】1. (多选)要增大如图所示振荡电路的周期,下列说法中正确的是( )A.增加电容器的带电荷量B.将开关S从“1”位置拨到“2”位置C.在线圈中插入铁芯D.缩小电容器的两极板间的距离
    【解析】选C、D。根据公式T=2π 知要增大周期,必须增加L和C二者之积,C跟电容器的带电荷量无关,增加两极板的正对面积、减少两极板间的距离,增加两极板间电介质都可增加电容C,因此,A不正确,D正确;线圈匝数增加,插入铁芯,L增大,可见C正确,B不正确。
    2.如图甲所示的振荡电路中,电容器极板间电压随时间变化的规律如图乙所示,规定回路中振荡电流的方向为逆时针时为正方向,则电路中振荡电流随时间变化的图像是( )
    【解析】选D。电容器极板间电压U= ,随电容器极板上电荷量的增大而增大,随电荷量的减小而减小。从图乙可以看出,在0~ 这段时间内是充电过程,且UAB>0,即φA>φB,A板应带正电,只有顺时针方向的电流才能使A板被充电后带正电,同时考虑到t=0时刻电压为零,电容器极板上的电荷量为零,电流最大,即t=0时刻,电流为负向最大,D正确。
    【补偿训练】硅胶方形LED夜光闹钟是利用LC振荡电路制成的,使用一段时间后,发现每昼夜总是快 30 s,造成这种现象的可能原因是( )A.L不变 B.C变大、L不变C.L变小、C变大了D.L变小、C不变
    【解析】选D。闹钟走得偏快了是因为钟的LC振荡电路频率变快,周期变短,根据T=2π 可以知道,周期变短可能是L、C的值变小,故选项D正确。
    二 电磁波的产生1.电磁场的产生:如果在空间某处有周期性变化的电场,那么这个变化的电场就在它周围空间产生周期性变化的磁场,这个变化的磁场又在它周围空间产生变化的电场——变化的电场和变化的磁场是相互联系着的,形成不可分割的统一体,这就是电磁场。
    2.对麦克斯韦电磁场理论的理解:
    3.电磁波的特点:(1)电磁波是横波,即E与B彼此垂直且与传播方向垂直。(2)电磁波的传播不需要介质,在真空中电磁波的传播速度跟光速相同,即c=3.0×108 m/s。(3)电磁波具有波的共性,能产生干涉、衍射等现象。电磁波与物质相互作用时,能发生反射、吸收、折射等现象。4.电磁波的波速、波长与频率的关系:c=λf。
    【思考·讨论】 (1)麦克斯韦根据什么认为“变化的磁场产生电场”?(物理观念)提示:麦克斯韦是基于电磁感应现象提出“变化的磁场产生电场”的假设。(2)关于“变化的电场产生磁场”的观点,他是在什么情况下提出的?(物理观念)提示:“变化的电场产生磁场”,是麦克斯韦出于对自然规律的洞察力,很大胆的假设,也是更具创造性的假设。他认为:既然变化的磁场能够在空间产生电场,那么变化的电场也能够在空间产生磁场。
    【典例示范】 根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是( )A.有电场的空间一定存在磁场,有磁场的空间也一定能产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的磁场周围空间一定产生周期性变化的电场【解析】选D。根据麦克斯韦电磁场理论,只有变化的电场才能产生磁场,均匀变化的电场产生恒定的磁场,非均匀变化的电场产生变化的磁场,只有D正确。
    【素养训练】1.下列关于电场与磁场的产生的理解正确的是( )
    【解析】选C。题中A、B选项所描述的磁场是稳定的,由麦克斯韦电磁场理论可知其周围空间不会产生电场,A错误,B错误;题中C选项描述的是周期性变化的磁场,它能产生同频率周期性变化的电场,且磁通量的变化率最大时电场强度最强,其相位差为 ,C正确;题中D所描述的是周期性变化的电场,在其周围空间产生周期性变化的磁场,其相位差应为 而不是π,D错误。
    2.某空间中出现了如图中虚线所示的一组闭合的电场线,这可能是( )A.在中心点O有一静止的点电荷B.沿AB方向有一段通有恒定电流的直导线C.沿BA方向的磁场在减弱D.沿AB方向的磁场在减弱
    【解析】选C。首先应知道闭合的电场线是由变化的磁场产生的,闭合的电场线类似于环形电流,根据楞次定律环形电流产生的磁场由B→A,阻碍原磁场的变化,所以BA方向的磁场在减弱,选C。
    【补偿训练】 (多选)关于电磁场、电磁波的认识,下列说法正确的是( )A.电磁波的传播需要介质B.电磁波从一种介质进入另一种介质,频率不变C.电磁波传播的过程中也传递了能量D.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场【解析】选B、C。周期性变化的电场与磁场相互感应产生,并向外传播,从而形成电磁波,电磁波的传播不需要介质,A错误;只有变化的电场(磁场)才能产生磁场(电场),D错误。
    三 电磁波与机械波的比较
    【思考·讨论】如图所示,2020年1月18日,嫦娥四号着陆器于22时受光照成功自主唤醒,进入第十四月昼,并不断向控制中心发来图片。请问嫦娥四号发给地面控制中心的信息是通过机械波传播的还是通过电磁波传播的?为什么?(物理观念)提示:电磁波。因为机械波的传播离不开介质,而电磁波可以在真空中传播。
    【典例示范】 (多选)关于电磁波与声波的说法,下列正确的是( )A.电磁波是由电磁场发生的区域向远处传播,声波是声源的振动向远处传播B.电磁波的传播不需要介质,声波的传播有时也不需要介质C.由空气进入水中传播时,电磁波的传播速度变小,声波的传播速度变大D.由空气进入水中传播时,电磁波的波长不变,声波的波长变小
    【解题探究】(1)电磁波的传播速度由什么决定?提示:电磁波的传播速度由介质和频率共同决定。(2)由空气进入水中,电磁波会发生怎样的变化?提示:电磁波的频率不变,传播速度变小,波长变短。
    【解析】选A、C。由电磁波和声波的概念可知A正确。因为电磁波可以在真空中传播,而声波属于机械波,它的传播需要介质,在真空中不能传播,故B错误。电磁波在空气中的传播速度近似等于真空中的速度,大于在水中的传播速度;声波在水中的传播速度大于在空气中的传播速度,故C正确。无论是电磁波还是声波,从一种介质进入另一种介质时频率都不变,所以由波长λ= 及它们在不同介质中的传播速度可知,由空气进入水中时,电磁波的波长变短,声波的波长变长,故D错误。

    三、【知识巩固】

    【素养训练】1.(多选)以下关于机械波与电磁波的说法中,正确的是( )A.机械波与电磁波本质上是一致的B.机械波的波速只与介质有关,而电磁波在介质中的波速,不仅与介质有关,而且与电磁波的频率有关C.机械波可能是纵波,而电磁波必定是横波D.它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象
    【解析】选B、C、D。机械波由机械振动产生,电磁波由周期性变化的电场(或磁场)产生,机械波是质点振动的传播,传播需要介质,速度由介质决定;电磁波传播不需要介质。电磁波的波速由介质和本身频率共同决定,机械波有横波,也有纵波,而电磁波一定是横波,故B、C、D正确,A错误。
    2. (多选)如图所示是水下机器人PwerRay“小海鳐”,它在水下开启寻鱼模式可以通过声呐技术(通过发射声波和接收回波判断目标物的距离、方位和移动速度等信息)准确探测鱼群。它也能将水下鱼群信息通过无线电波传输上岸,由于在水中衰减快,其最大传输距离为80 m。下列分析合理的是( )A.声波和无线电波在水中的传播速度相等B.无线电波在水中衰减指的是其频率不断减小C.发射声波后能形成回波是波的反射现象D.若接收回波频率大于发射声波的频率,说明鱼正在靠近
    【解析】选C、D。 声音进入水中传播速度会增大,无线电波进入水中速度会减小,但两者的速度不相等,故A错误;无线电波进入水中时频率不变,波长变短,故B错误;发射声波后能形成回波是波的反射现象,故C正确;根据声音的多普勒效应可知,若接收回波频率大于发射声波的频率,说明声源接近观察者,即鱼正在靠近,故D正确。
    【补偿训练】 电磁波与机械波具有的共同性质是 ( )A.都是横波 B.都能传输能量C.都能在真空中传播D.都具有恒定的波速【解析】选B。电磁波是横波,但机械波有横波也有纵波,A错误;电磁波与机械波具有的共同性质是都能传输能量,B正确;机械波的传播需要介质,两者波速均随介质的变化而不同,C、D错误。
    1.电磁场理论是谁提出的( )A.法拉第 B.赫兹C.麦克斯韦D.安培【解析】选C。电磁场理论是由麦克斯韦提出的,并由赫兹首先验证。故C正确。
    2.(多选)(2020·江苏高考)电磁波广泛应用在现代医疗中。下列属于电磁波应用的医用器械有( )A.杀菌用的紫外灯B.拍胸片的X光机C.治疗咽喉炎的超声波雾化器D.检查血流情况的“彩超”机【解析】选A、B。紫外灯的频率高,能量强,所以用于杀菌,属于电磁波的应用,A正确;X光的穿透能力较强,所以用于拍胸片,属于电磁波的应用,B正确;超声波雾化器是超声波的应用,与电磁波无关,C错误;“彩超”机属于超声波的应用,与电磁波无关,D错误。
    3.(多选)实际的LC电磁振荡电路中,如果没有外界能量的适时补充,振荡电流的振幅总是要逐渐减小,下述各种情况中,哪些是造成振幅减小的原因( )A.线圈的自感电动势对电流的阻碍作用B.电路中的电阻对电流的阻碍作用C.线圈铁芯上涡流产生的电热D.向周围空间辐射电磁波
    【解析】选B、C、D。线圈自感电流的阻碍作用,是把电场能转化为磁场能,不会造成振荡电路能量的损失,振幅不会减小,A错误;电路中电阻对电流的阻碍作用使部分电能转化为内能,从而造成振荡电路能量的损失,使振幅减小,B正确;线圈铁芯上涡流产生的电热,也是由振荡电路能量转化来的,也会引起振荡电路能量的损失,使振幅减小,C正确;向周围空间辐射电磁波,使振荡电路能量以电磁波的形式散发出去,引起振荡电路能量的损失,使振幅减小,故D正确。
    4. 如图所示是LC振荡电路某时刻的情况,以下说法正确的是( )A.电容器正在放电B.电容器正在充电C.电感线圈中的电流正在增大D.电容器两极板间的电场能正在减小
    【解析】选B。由题图螺线管中的磁感线方向可以判定出此时LC电路正在沿逆时针方向充电,A错误,B正确。充电时电流在减小,电感线圈中的磁场能正在减弱,电容器两极板间的电场能正在增大,C、D错误。
    【补偿训练】 真空中所有电磁波都具有相同的( )A.频率 B.波长 C.波速 D.能量【解析】选C。电磁波在真空中的传播速度相同,而电磁波的频率、波长、能量不一定相同,故C正确。
    5. 如图所示是通过电容器电容的变化来检测容器内液面高低的仪器原理图,容器中装有导电液体,是电容器的一个电极,中间的导电芯柱是电容器的另一个电极,芯柱外面套有绝缘管作为电介质,电容器的这两个电极分别用导线与一个线圈的两端相连,组成LC振荡电路,根据其振荡频率的高低(用与该电路相连的频率计显示)就可知道容器内液面位置的高低,如果频率计显示该振荡电路的振荡频率变大了,则液面________(选填“升高”或“降低”);容器内的导电液体与大地相连,若某一时刻线圈内磁场方向向右,且正在增强,则此时导电芯柱的电势正在________(选填“升高”或“降低”)。 
    【解析】根据频率公式f= 可知,若使振荡频率变大,则电容C减小;由C= 可知,若使电容减小,则正对面积S减小,即液面降低。线圈内磁场方向向右且增强,则电流沿顺时针方向增大,是电容器的放电过程。导电芯柱所带负电正逐渐减少,其电势是负值,左右两极板的电势差逐渐减小,所以导电芯柱的电势正在升高。答案:降低 升高
    【新思维·新考向】情境:实验室里有一水平放置的平行板电容器,知道其电容C=2 μF。在两板带有一定电荷时,发现一微粒恰好静止在两板间。手头上还有一个自感系数L=0.8 mH的电感器,现连成如图所示电路,试分析以下两个问题:问题:(1)从S闭合时开始计时,经过4π×10-5 s时,电容器内微粒的加速度是多少?(2)当线圈中电流最大时,微粒的加速度多大?

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