Презентация Электромагнитная волна, поляризация ЭМВ онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Электромагнитная волна, поляризация ЭМВ абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 46 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Электромагнитная волна, поляризация ЭМВ



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    46 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    3.68 MB
  • Просмотров:
    83
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Вспомним Электро-магнитная
Содержание слайда: Вспомним: Электро-магнитная волна, поляризация ЭМВ. распространяющееся в пространстве возмущение электромагнитного поля (взаимосвязанные колебания ЭМ поля).

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Вспомним
Содержание слайда: Вспомним: Линейно-поляризованный свет Поляризованным называется свет, в котором направления колебания вектора  упорядочены каким-либо образом. Линейно (плоско) поляризованный свет – в котором колебания Е происходят только в одном направлении.

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Шкала электромагнитного
Содержание слайда: Шкала электромагнитного излучения

№7 слайд
Вспомним Диполь во внешнем
Содержание слайда: Вспомним: Диполь во внешнем поле

№8 слайд
Содержание слайда:

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
ВСПОМНИМ! Магнитное поле в
Содержание слайда: ВСПОМНИМ! Магнитное поле в веществе Понятие о магнитных моментах элементарных частиц

№13 слайд
Содержание слайда:

№14 слайд
Вспомним . Вращательный
Содержание слайда: Вспомним: 1. Вращательный момент и потенциальная энергия контура с током в магнитном поле

№15 слайд
Содержание слайда:

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Петля гистерезиса
Содержание слайда: Петля гистерезиса ферромагнетика

№18 слайд
Петля гистерезиса
Содержание слайда: Петля гистерезиса ферромагнетика

№19 слайд
Зависимость магнитной
Содержание слайда: Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от индукции внешнего магнитного поля

№20 слайд
Намагничивание
Содержание слайда: Намагничивание ферромагнитного образца

№21 слайд
ИТАК, для ферромагнетиков
Содержание слайда: ИТАК, для ферромагнетиков Магнитная проницаемость очень велика (до 800 000) Сложная зависимость μ(В0) Петля гистерезиса: В(В0) ф/м свойства сохраняются только в определенном диапазоне температур (наличие точки Кюри)

№22 слайд
Содержание слайда:

№23 слайд
. ФЕРРОМАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ
Содержание слайда: 6. ФЕРРОМАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ

№24 слайд
Схема магнитного
Содержание слайда: Схема магнитного демпфирующего устройства

№25 слайд
Схема магнитной муфты
Содержание слайда: Схема магнитной муфты сцепления

№26 слайд
Применение ФМЖ
Содержание слайда: Применение ФМЖ

№27 слайд
Содержание слайда:

№28 слайд
Содержание слайда:

№29 слайд
II. Элементы квантовой
Содержание слайда: II. Элементы квантовой механики 2.1. Основные положения КМ Описывает процессы микромира (физика атома и ядра)

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
. . Аппарат квантовой
Содержание слайда: 2.3. Аппарат квантовой механики 1. Уравнение Шредингера

№32 слайд
Содержание слайда:

№33 слайд
Лазер Лазер англ. laser, от
Содержание слайда: Лазер Ла́зер (англ. laser, от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

№34 слайд
Инверсная заселенность
Содержание слайда: Инверсная заселенность уровней в атоме Для усиления света и получения когерентного излучения надо, чтобы возбужденных атомов было больше, чем в невозбужденном состоянии - «инверсная заселенность» (см. рис.): уровень Е2 – метастабильный, на нем накапливаются электроны.

№35 слайд
Принцип работы лазера
Содержание слайда: Принцип работы лазера Физической основой работы лазера служит явление вынужденного (индуцированного) излучения. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется разности энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый фотон когерентен фотону, вызвавшему излучение (является его «точной копией»). Таким образом происходит усиление света. Этим явление отличается от спонтанного излучения, в котором излучаемые фотоны имеют случайные направления распространения, поляризацию и фазу.

№36 слайд
а трёхуровневая и б
Содержание слайда: а — трёхуровневая и б — четырёхуровневая схемы накачки активной среды лазера.

№37 слайд
Основные части лазера
Содержание слайда: Основные части лазера активная (рабочая) среда (с возможностью создания инверсной заселенности уровней) - 1; система накачки (источник энергии – световой импульс, электрический разряд или др. – переводящей электроны в метастабильное состояние) - 2; оптический резонатор (3 – зеркало, 4 – полупрозрачное зеркало, 5 – лазерный луч.

№38 слайд
Схема оптического резонатора
Содержание слайда: Схема оптического резонатора

№39 слайд
Свойства лазерного излучения
Содержание слайда: Свойства лазерного излучения Малая расходимость пучка: 0,003°, его можно сфокусировать в точку 500 нм; Монохроматичность (одна частота ν или длина волны λ); Высокая интенсивность пучка: >1020 Вт/см2; Возможность управлять длительностью импульса.

№40 слайд
Применение лазеров Для
Содержание слайда: Применение лазеров Для сварки, резки и плавления металлов, в медицине - как бескровные скальпели при лечении разных болезней. Лазерная локация позволила измерить скорость вращения планет и уточнить характеристики движения Луны и Венеры. Лазеры используются в оптоволоконных линиях связи для передачи и обработки информации. Лазеры считывают информацию с компактдисков в каждом компьютере и проигрывателе. Для нагрева плазмы в попытках создать термоядерный синтез.

№41 слайд
. . Туннельный эффект
Содержание слайда: § 2.4. Туннельный эффект

№42 слайд
Содержание слайда:

№43 слайд
Содержание слайда:

№44 слайд
Содержание слайда:

№45 слайд
Туннельный сканирующий
Содержание слайда: Туннельный сканирующий микроскоп (1981 г. IBM Г. Бининг и Г. Рорер, Нобел. Пр. 1985 г. ) Зонд- токопроводящая игла;

№46 слайд
Атомно-силовой микроскоп
Содержание слайда: Атомно-силовой микроскоп Работа атомно-силового микроскопа основана на использовании сил межатомных связей. На малых расстояниях (около 0,1 нм) между атомами двух тел действуют силы отталкивания, а на больших – силы притяжения.

Скачать все slide презентации Электромагнитная волна, поляризация ЭМВ одним архивом: