Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Электромагнитные волны

еодинакова  в
различных сечениях  проводника.  На  концах  она  равна  нулю,  а  посредине
достигает максимума (в обычных же цепях переменного тока сила тока  во  всех
сечениях в данный момент времени  одинакова.)  Электромагнитное  поле  также
охватывает все пространство возле контура.
      Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе  с  помощью
источника  высокого  напряжения  серию  импульсов  быстропеременного   тока.
Колебания электрических зарядов в вибраторе создают электромагнитную  волну.
Только колебания  в  вибраторе  совершает  не  одна  заряженная  частица,  а
огромное  число  электронов,  движущихся  согласованно.  В  электромагнитной
волне векторы Е и В перпендикулярны друг другу. Вектор Е лежит в  плоскости,
проходящей через  вибратор,  а  вектор  В  перпендикулярен  этой  плоскости.
Излучение волн  происходит  с  максимальной  интенсивностью  в  направлении,
перпендикулярном оси вибратора. Вдоль оси излучения не происходит.
      Электромагнитные волны регистрировались  Герцем  с  помощью  приемного
вибратора (резонатора), представляющего собой такое  же  устройство,  как  и
излучающий  вибратор.  Под   действием   переменного   электрического   поля
электромагнитной волны в приемном  вибраторе  возбуждаются  колебания  тока.
Если  собственная  частота  приемного   вибратора   совпадает   с   частотой
электромагнитной  волны,  наблюдается  резонанс.  Колебания   в   резонаторе
происходят  с  большой   амплитудой   при   расположении   его   параллельно
излучающему вибратору. Герц обнаруживал эти колебания,  наблюдав  искорки  в
очень маленьком промежутке между проводниками приемного вибратора.  Герц  не
только получил электромагнитные волны, но и обнаружил, что  они  ведут  себя
подобно другие видам волн.
      Вычислив собственную  частоту  электромагнитных  колебаний  вибратора.
Герц смог определить скорость электромагнитной волны по формуле  с  =  ?  v.
Она оказалась приближенно равной скорости света:  с = 300  000  км/с.  Опыты
Герца блестяще подтвердили предсказания Максвелла.


                Плотность потока электромагнитного излучения


      Теперь   перейдем   к    рассмотрению    свойств    и    характеристик
электромагнитных  волн.  Одной  из   характеристик   электромагнитных   волн
является плотность электромагнитного излучения.
      Рассмотрим поверхность  площадью  S,  через  которую  электромагнитные
волны переносят энергию.
                                        с    t



      Плотностью потока электромагнитного  излучения  I  называет  отношение
электромагнитной  энергии     W  ,   проходящей   за   время       t   через
перпендикулярную лучам поверхность площадью S, к произведению площади  S  на
время     t.
      Плотность потока излучения, в СИ выражают в ваттах на квадратный  метр
(Вт/м2). Иногда эту величину называют интенсивностью волны.
      После проведения ряда преобразований мы получаем что I = w c.
      т.  е.  плотность  потока  излучения  равна   произведению   плотности
электромагнитной энергии на скорость ее распространения.
      Мы не раз встречались с  идеализацией реальных источников  принятие  в
физике: материальная точка, идеальный газ и т. д. Здесь мы встретимся еще  с
одним.
      Источник излучения считается  точечным, если его размеры много  меньше
расстояния,   на   котором   оценивается   его   действие.    Кроме    того,
предполагается, что такой источник посылает электромагнитные волны  по  всем
направлениям с одинаковой интенсивностью.
      Рассмотрим зависимость плотности потока  излучения  от  расстояния  до
источника.
      Энергия, которую несут с  собой  электромагнитные  волны,  с  течением
времени  распределяется  по  все  большей  и  большей  поверхности.  Поэтому
энергия, переносимая через единичную площадку  за  единицу  времени,  т.  е.
плотность потока излучения,  уменьшается  по  мере  удаления  от  источника.
Выяснить зависимость плотности потока излучения от расстояния  до  источника
можно,  поместив  точечный  источник  в  центр  сферы  радиусом  R.  площадь
поверхности  сферы  S=  4  п  R^2.  Если  считать,  что  источник  по   всем
направлениям за время     t излучает энергию     W
      Плотность потока излучения  от  точечного  источника  убывает  обратно
пропорционально квадрату расстояния до источника.
      Теперь рассмотрим зависимость плотности потока излучения  от  частоты.
Как известно  излучение  электромагнитных  волн  происходит  при  ускоренном
движении заряженных частиц. Напряженность электрического  поля  и  магнитная
индукция  электромагнитной  волны  пропорциональны  ускорению  а  излучающих
частиц. Ускорение  при  гармонических  колебаниях  пропорционально  квадрату
частоты. Поэтому напряженность  электрического  поля  и  магнитная  индукция
пропорциональны квадрату частоты
      Плотность  энергии  электрического   поля   пропорциональна   квадрату
напряженности  поля.  Энергия  магнитного  поля   пропорциональна   квадрату
магнитной индукции. Полная плотность энергии  электромагнитного  поля  равна
сумме  плотностей  энергий  электрического  и  магнитного   полей.   Поэтому
плотность потока излучения  пропорциональна: (E^2+B^2).  От  сюда  получаем,
что I пропорциональна w^4.
      Плотность потока излучения пропорциональна четвертой степени частоты.
                              Изобретение радио

      Опыты Герца заинтересовали физиков всего  мира.  Ученые  стали  искать
пути усовершенствования излучателя  и  приемника  электромагнитных  волн.  В
России   одним   из   первых   занялся   изучением   электромагнитных   волн
преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов.
      В  качестве  детали,  непосредственно  «чувствующей»  электромагнитные
волны,  А.  С.  Попов  применил  когерер.  Этот  прибор  представляет  собой
стеклянную  трубку  с  двумя   электродами.   В   трубке   помещены   мелкие
металлические опилки. Действие прибора  основано  на  влиянии  электрических
разрядов на металлические  порошки.  В  обычных  условиях  когерер  обладает
большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой контакт друг  с  другом.
Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный  ток  высокой
частоты. Между опилками проскакивают  мельчайшие  искорки,  которые  спекают
опилки. В результате сопротивление когерера резко падает  (в  опытах  А.  С.
Попова со 100000 до 1000—500  Ом,  т.  е.  в  100—200  раз).  Снова  вернуть
прибору   большое   сопротивление  можно,   если   встряхнуть   его.   Чтобы
обеспечить   автоматичность   приема,    необходимую    для    осуществления
беспроволочной связи, А.  С.  Попов  использовал  звонковое  устройство  для
встряхивания когерера  после  приема  сигнала.  Цепь  электрического  звонка
замыкалась с помощью чувствительного реле в момент прихода  электромагнитной
волны. С окончанием приема волны работа звонка сразу прекращалась,  так  как
молоточек звонка ударял не только по звонковой чашечке, но и по когереру.  С
последним встряхиванием когерера аппарат был готов к приему новой волны.
      Чтобы повысить чувствительность аппарата, А. С. Попов один из  выводов
когерера заземлил, а другой присоединил к высоко поднятому куску  проволоки,
создав  первую  приемную  антенну  для  беспроволочной   связи.   Заземление
превращает проводящую поверхность земли  в  часть  открытого  колебательного
контура, что увеличивает дальность приема.
      Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник  А.  С.
Попова,  основные  принципы  их  действия  те  же,  что  и  в  его  приборе.
Современный  приемник  также  имеет  антенну,  в  которой  приходящая  волна
вызывает очень слабые электромагнитные колебания. Как и в  приемнике  А.  С.
Попова, энергия этих колебаний не используется непосредственно  для  приема.
Слабые сигналы лишь управляют  источниками  энергии,  питающими  последующие
цепи. Сейчас такое управление  осуществляется  с  помощью  полупроводниковых
приборов.
      7 мая 1895 г. на  заседании  Русского  физико-химического  общества  в
Петербурге  А.  С.  Попов   продемонстрировал   действие   своего   прибора,
явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником.  День  7  мая  стал
днем рождения радио.


                       Свойства электромагнитных волн


      Современные   радиотехнические  устройства  позволяют  провести  очень
наглядные опыты по наблюдению свойств электромагнитных волн. При этом  лучше
всего пользоваться волнами сантиметрового диапазона.  Эти  волны  излучаются
специальным генератором сверхвысокой частоты (СВЧ). Электрические  колебания
генератора   модулируют   звуковой   частотой.   Принятый    сигнал    после
детектирования подается на громкоговоритель.
      Я не буду описывать проведение всех опытов, а остановлюсь на основных.
Диэлектрики способны поглощать электромагнитные волны.
Некоторые вещества (например, металл)  способны  поглощать  электромагнитные
волны.
Электромагнитные  волны  способны  изменять  свое  направление  на   границе
диэлектрика.
Электромагнитные волны  являются  поперечными  волнами.  Это  означает,  что
векторы Е  и В электромагнитного поля волны  перпендикулярны  к  направлению
ее распространения.



                         Модуляция и детектирование


      С момента изобретения радио Поповым прошло некоторое время, когда люди
захотели вместо  телеграфных  сигналов,  состоящих  из  коротких  и  длинных
сигналов, передавать речь и  музыку.  Так  была  изобретена  радиотелефонная
связь. Рассмотрим основные принципы работы такой связи.
      При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой  волне
превращаются с помощью микрофона в электрические  колебания  той  же  формы.
Казалось бы, если эти колебания усилить и подать в антенну, то  можно  будет
передавать на расстояние речь и  музыку  с  помощью  электромагнитных  волн.
Однако в действительности такой спо
1234
скачать работу

Электромагнитные волны

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ