SlideShare a Scribd company logo
Колебания векторов напряжённости и магнитной индукции происходят в одинаковой
фазе. Поскольку векторы напряжённости и магнитной индукции перпендикулярны
направлению распространения волны, то электромагнитная волна является поперечной.
Колебания векторов напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля
совпадают по фазе.
В отличие от упругих волн электромагнитные волны способны распространяться не
только в различных средах, но и в вакууме. Скорость электромагнитных волн в вакууме
принято обозначать латинской буквой с:
c = 299 792 458 м/с  300 000 000 м/с, то есть c  3 108 м/с.
Скорость электромагнитных волн v в веществе всегда меньше, чем в вакууме:
v <c .
В воздухе скорость электромагнитных волн можно считать равной c , так как разность
между ними очень мала.




Рис. 4.
Длиной волны называется расстояние между двумя ближайшими точками, в которых
колебания происходят в одинаковой фазе (см. рис. 4).
Длину волны обозначают греческой буквой «лямбда»  .
Под частотой электромагнитной волны понимают частоту колебаний электромагнитного
поля в ней; она обратно пропорциональна периоду Т колебаний:
                                             1
                                          f  ,
                                             T
где f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц;
 T — период, измеряется в секундах, сокращённо с.

Скорость распространения волны — это физическая величина, равная скорости
распространения колебаний в среде.
Как и для любых других волн, для электромагнитных волн верно соотношение,
связывающее их скорость c с длиной волны  и её частотой f :
                                       c  f ,
где c — скорость света в вакууме, c = 3 108 м/с, измеряется в метрах в секунду,
сокращённо м/с;
 — длина волны, измеряется в метрах, сокращённо м;
 f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц.
Часто используется циклическая частота  , которая связана с обычной частотой:
                                          2f ,
где  — циклическая частота, измеряется в радианах в секунду, сокращённо рад/с;
 f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц.
При переходе электромагнитной волны из одной среды в другую её период и частота
остаются неизменными; меняется лишь скорость и длина волны.
В процессе распространения электромагнитного поля происходит перенос энергии,
которой обладает это поле.
Пример решения задачи
Задача 1.
На какой частоте работает радиостанция, передавая программу на волне 250 м?
Дано:
  = 250 м
c = 3 108 м/с

 f —?
Решение
Из соотношения, связывающего их скорость c с длиной волны  и её частотой f
c    f , можно выразить частоту:
                                                  c
                                               f  .
                                                  
                   3 10 м / с
                        8
Вычисления: f =                =1,2  10 6 Гц.
                      250 м
Ответ: f = 1,2 МГц.

More Related Content

What's hot

й 5.2 с 3 к 3
й 5.2 с 3 к 3й 5.2 с 3 к 3
й 5.2 с 3 к 3timorevel
 
4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задачStrelkovaA
 
фарида.исправл.лекции
фарида.исправл.лекциифарида.исправл.лекции
фарида.исправл.лекцииZhanna Kazakova
 
й 4.1. с 2. к 2
й 4.1. с 2. к 2й 4.1. с 2. к 2
й 4.1. с 2. к 2timorevel
 
радиоволны
радиоволнырадиоволны
радиоволныocsumoron
 
11.3. курс лекций афу
11.3. курс лекций афу11.3. курс лекций афу
11.3. курс лекций афуGKarina707
 
2.2 примеры решения задач
2.2 примеры решения задач2.2 примеры решения задач
2.2 примеры решения задачStrelkovaA
 
ы3.1с 2. к 2
ы3.1с 2. к 2ы3.1с 2. к 2
ы3.1с 2. к 2timorevel
 

What's hot (9)

й 5.2 с 3 к 3
й 5.2 с 3 к 3й 5.2 с 3 к 3
й 5.2 с 3 к 3
 
4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач4.2 примеры решения задач
4.2 примеры решения задач
 
фарида.исправл.лекции
фарида.исправл.лекциифарида.исправл.лекции
фарида.исправл.лекции
 
лекция 21
лекция 21лекция 21
лекция 21
 
й 4.1. с 2. к 2
й 4.1. с 2. к 2й 4.1. с 2. к 2
й 4.1. с 2. к 2
 
радиоволны
радиоволнырадиоволны
радиоволны
 
11.3. курс лекций афу
11.3. курс лекций афу11.3. курс лекций афу
11.3. курс лекций афу
 
2.2 примеры решения задач
2.2 примеры решения задач2.2 примеры решения задач
2.2 примеры решения задач
 
ы3.1с 2. к 2
ы3.1с 2. к 2ы3.1с 2. к 2
ы3.1с 2. к 2
 

Similar to й5.1. с 2. к 3

Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxПрезентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
ssuser2383b5
 
2.1 распространение декаметровых волн.
2.1  распространение декаметровых волн.2.1  распространение декаметровых волн.
2.1 распространение декаметровых волн.StrelkovaA
 
роулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводовроулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводов
trenders
 
ы 5.1. в к 3
ы 5.1. в к 3ы 5.1. в к 3
ы 5.1. в к 3timorevel
 
ы 3.3. с 3 к 3
ы 3.3. с 3 к 3ы 3.3. с 3 к 3
ы 3.3. с 3 к 3timorevel
 
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60сгдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
Иван Иванов
 
задание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решениязадание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решенияZhanna Kazakova
 
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
Иван Иванов
 
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
Иван Иванов
 
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография (1)
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография  (1)учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография  (1)
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография (1)
Иван Иванов
 
ъ 2. 1. к 4
ъ 2. 1.  к 4ъ 2. 1.  к 4
ъ 2. 1. к 4timorevel
 
ы 3.2. с 2. к 3
ы 3.2. с 2. к 3ы 3.2. с 2. к 3
ы 3.2. с 2. к 3timorevel
 
Task 24475
Task 24475Task 24475
Task 24475
antoni79rus
 
ъ 1.5. с 3. к 3
ъ 1.5. с 3. к 3ъ 1.5. с 3. к 3
ъ 1.5. с 3. к 3salimaader
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
ITMO University
 
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rarпеременный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rarkondratenko_katy
 
модуляция и детектирование
модуляция и детектированиемодуляция и детектирование
модуляция и детектированиеlolxD01
 
4.1 распространение гектометровых волн.
4.1 распространение гектометровых волн.4.1 распространение гектометровых волн.
4.1 распространение гектометровых волн.StrelkovaA
 

Similar to й5.1. с 2. к 3 (20)

Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptxПрезентация на тему Применение радиоволн.pptx
Презентация на тему Применение радиоволн.pptx
 
2.1 распространение декаметровых волн.
2.1  распространение декаметровых волн.2.1  распространение декаметровых волн.
2.1 распространение декаметровых волн.
 
роулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводовроулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводов
 
ы 5.1. в к 3
ы 5.1. в к 3ы 5.1. в к 3
ы 5.1. в к 3
 
ы 3.3. с 3 к 3
ы 3.3. с 3 к 3ы 3.3. с 3 к 3
ы 3.3. с 3 к 3
 
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60сгдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
 
задание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решениязадание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решения
 
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
учебно методическое пособие-по_дисциплине_прикладная_голография_
 
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография
 
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография (1)
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография  (1)учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография  (1)
учебно методическое пособие по дисциплине прикладная голография (1)
 
ъ 2. 1. к 4
ъ 2. 1.  к 4ъ 2. 1.  к 4
ъ 2. 1. к 4
 
ы 3.2. с 2. к 3
ы 3.2. с 2. к 3ы 3.2. с 2. к 3
ы 3.2. с 2. к 3
 
лекция 9
лекция 9лекция 9
лекция 9
 
Task 24475
Task 24475Task 24475
Task 24475
 
ъ 1.5. с 3. к 3
ъ 1.5. с 3. к 3ъ 1.5. с 3. к 3
ъ 1.5. с 3. к 3
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОВОЗБУДИ...
 
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rarпеременный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
переменный электрический ток Кондратенко Татьяны.Rar
 
модуляция и детектирование
модуляция и детектированиемодуляция и детектирование
модуляция и детектирование
 
4.1 распространение гектометровых волн.
4.1 распространение гектометровых волн.4.1 распространение гектометровых волн.
4.1 распространение гектометровых волн.
 
561
561561
561
 

More from timorevel

ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4timorevel
 
ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4timorevel
 
тр 5. к 2
тр 5. к 2тр 5. к 2
тр 5. к 2timorevel
 
ы 5.3. в к 2
ы 5.3. в к 2ы 5.3. в к 2
ы 5.3. в к 2timorevel
 
й 5.3. с 1. к 2
й 5.3. с 1. к 2й 5.3. с 1. к 2
й 5.3. с 1. к 2timorevel
 
ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2timorevel
 
й 5.2. с 1. к 3
й 5.2. с 1. к 3й 5.2. с 1. к 3
й 5.2. с 1. к 3timorevel
 
й в 5.1 к 2
й в 5.1 к 2й в 5.1 к 2
й в 5.1 к 2timorevel
 
й 5.1. с 1. к 2
й 5.1. с 1. к 2й 5.1. с 1. к 2
й 5.1. с 1. к 2timorevel
 
тр в п р т 4. к 2
тр в п р т 4. к 2тр в п р т 4. к 2
тр в п р т 4. к 2timorevel
 
й 4.5. с 1 к 2
й  4.5. с 1 к 2й  4.5. с 1 к 2
й 4.5. с 1 к 2timorevel
 
ы 4.4. в к 2
ы 4.4. в к 2ы 4.4. в к 2
ы 4.4. в к 2timorevel
 
й 4.4. с 1. к 2
й 4.4. с 1. к 2й 4.4. с 1. к 2
й 4.4. с 1. к 2timorevel
 
ы 4.3. в к 2
ы 4.3. в к 2ы 4.3. в к 2
ы 4.3. в к 2timorevel
 
й 4.3. с 1. к 2
й 4.3. с 1. к 2й 4.3. с 1. к 2
й 4.3. с 1. к 2timorevel
 
й 4.2. с 1. к 2
й 4.2. с 1. к 2й 4.2. с 1. к 2
й 4.2. с 1. к 2timorevel
 
ы 4.1. в з к 2
ы 4.1. в з к 2ы 4.1. в з к 2
ы 4.1. в з к 2timorevel
 
й 4.1. с 1. к 2
й 4.1. с 1. к 2й 4.1. с 1. к 2
й 4.1. с 1. к 2timorevel
 
й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2timorevel
 
й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2timorevel
 

More from timorevel (20)

ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4
 
ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4
 
тр 5. к 2
тр 5. к 2тр 5. к 2
тр 5. к 2
 
ы 5.3. в к 2
ы 5.3. в к 2ы 5.3. в к 2
ы 5.3. в к 2
 
й 5.3. с 1. к 2
й 5.3. с 1. к 2й 5.3. с 1. к 2
й 5.3. с 1. к 2
 
ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2
 
й 5.2. с 1. к 3
й 5.2. с 1. к 3й 5.2. с 1. к 3
й 5.2. с 1. к 3
 
й в 5.1 к 2
й в 5.1 к 2й в 5.1 к 2
й в 5.1 к 2
 
й 5.1. с 1. к 2
й 5.1. с 1. к 2й 5.1. с 1. к 2
й 5.1. с 1. к 2
 
тр в п р т 4. к 2
тр в п р т 4. к 2тр в п р т 4. к 2
тр в п р т 4. к 2
 
й 4.5. с 1 к 2
й  4.5. с 1 к 2й  4.5. с 1 к 2
й 4.5. с 1 к 2
 
ы 4.4. в к 2
ы 4.4. в к 2ы 4.4. в к 2
ы 4.4. в к 2
 
й 4.4. с 1. к 2
й 4.4. с 1. к 2й 4.4. с 1. к 2
й 4.4. с 1. к 2
 
ы 4.3. в к 2
ы 4.3. в к 2ы 4.3. в к 2
ы 4.3. в к 2
 
й 4.3. с 1. к 2
й 4.3. с 1. к 2й 4.3. с 1. к 2
й 4.3. с 1. к 2
 
й 4.2. с 1. к 2
й 4.2. с 1. к 2й 4.2. с 1. к 2
й 4.2. с 1. к 2
 
ы 4.1. в з к 2
ы 4.1. в з к 2ы 4.1. в з к 2
ы 4.1. в з к 2
 
й 4.1. с 1. к 2
й 4.1. с 1. к 2й 4.1. с 1. к 2
й 4.1. с 1. к 2
 
й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2
 
й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2й 3.5. с 2. к 2
й 3.5. с 2. к 2
 

й5.1. с 2. к 3

  • 1. Колебания векторов напряжённости и магнитной индукции происходят в одинаковой фазе. Поскольку векторы напряжённости и магнитной индукции перпендикулярны направлению распространения волны, то электромагнитная волна является поперечной. Колебания векторов напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля совпадают по фазе. В отличие от упругих волн электромагнитные волны способны распространяться не только в различных средах, но и в вакууме. Скорость электромагнитных волн в вакууме принято обозначать латинской буквой с: c = 299 792 458 м/с  300 000 000 м/с, то есть c  3 108 м/с. Скорость электромагнитных волн v в веществе всегда меньше, чем в вакууме: v <c . В воздухе скорость электромагнитных волн можно считать равной c , так как разность между ними очень мала. Рис. 4. Длиной волны называется расстояние между двумя ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковой фазе (см. рис. 4). Длину волны обозначают греческой буквой «лямбда»  . Под частотой электромагнитной волны понимают частоту колебаний электромагнитного поля в ней; она обратно пропорциональна периоду Т колебаний: 1 f  , T где f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц; T — период, измеряется в секундах, сокращённо с. Скорость распространения волны — это физическая величина, равная скорости распространения колебаний в среде. Как и для любых других волн, для электромагнитных волн верно соотношение, связывающее их скорость c с длиной волны  и её частотой f : c  f , где c — скорость света в вакууме, c = 3 108 м/с, измеряется в метрах в секунду, сокращённо м/с;  — длина волны, измеряется в метрах, сокращённо м; f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц. Часто используется циклическая частота  , которая связана с обычной частотой:   2f , где  — циклическая частота, измеряется в радианах в секунду, сокращённо рад/с; f — частота, измеряется в герцах, сокращённо Гц. При переходе электромагнитной волны из одной среды в другую её период и частота остаются неизменными; меняется лишь скорость и длина волны.
  • 2. В процессе распространения электромагнитного поля происходит перенос энергии, которой обладает это поле. Пример решения задачи Задача 1. На какой частоте работает радиостанция, передавая программу на волне 250 м? Дано:  = 250 м c = 3 108 м/с f —? Решение Из соотношения, связывающего их скорость c с длиной волны  и её частотой f c    f , можно выразить частоту: c f  .  3 10 м / с 8 Вычисления: f = =1,2  10 6 Гц. 250 м Ответ: f = 1,2 МГц.