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电磁振荡的周期和频率·教案 一、教学目标 1.理解LC振荡电路的固有周期(或固有频率)的决定因素. 题,并能正确应用公式进行相关的计算. 3.通过演示实验(改变LC回路的电感L或电容C),观察振荡电流的周期、频率的变化情况,分析、归纳得到L大、C大周期长的结论,培养学生分析综合能力及理解能力. 二、重点、难点分析 1.LC振荡电路的周期公式、频率公式是教材的重点内容.通过实验现象的观察得到:电路中振荡电流的周期、频率随着LC回路中的电感L或电容C的改变而改变,并定性地得到电感L大(小)、电容C大(小)周期长(短)的结论.如有条件可用秒表测量周期,进行简单测量、计算,用比例法进行估算T与L、C值的关系,将会更有说服力. 2.分别从电容器的充放电作用和电感线圈的自感作用,对公式T=2 加深对公式的理解,并有利于培养和提高学生的理解能力和分析能力. 中各个物理量的单位;各单位都要使用它们的国际单位制中的主单位. 三、教具 1.LC振荡回路示教板,准备两个以上电感不同的线圈(可拆变压器的220V线圈)和电容器,如有条件可备用电压较高的直流电源(例如45V的干电池等),演示时阻尼振荡现象更明显. 2.大屏幕示波器(观察振荡电流周期变化情况)等. 四、主要教学过程 (一)引入新课 在以前研究弹簧振子、单摆在做简谐振动的过程中,已经知道振动的周期(或频率)只与其本身的条件有关,例如弹簧振子的周期只取决于轻弹簧的劲度系数k和振子的质量;单摆的周期只取于摆长l和当地的重力加速度g的大小,而与其它因素无关,那么LC回路中的振荡电流的周期(或频率)又是由什么因素决定的?电感L、电容C的大小对振荡的快慢有怎样的影响?与电容器带电量的多少(或电压的高低)有没有关系?下面就来研究这个问题. (二)主要教学过程设计 1.提出问题. (1)机械振动中,周期和频率的概念、意义是什么?单摆做简谐振动中,它的周期和频率由什么决定? (2)电磁振荡或振荡电流变化的快慢如何来描述?那么,电磁振荡的周期和频率的意义是什么? 在同学回答的基础上,归纳指出:振荡电路里发生无阻尼自由振荡时的周期和频率叫做振荡电路的固有周期和固有频率. 对比,联系单摆的振动,初步猜测一下电磁振荡的周期和频率与什么因素有关系?与LC回路中的电感L、电容C有何种关系(定性)? 2.演示实验. 简介图1所示电路:多抽头带铁心的线圈,L值较大(可用可拆变压器的220V或二个110V线圈串联而成);2~3个电解电容器(100μF,500μF,1000μF).演示电流表(指针在表盘中央),二个电源(6V、45V)等. 操作和观察:观察什么?(电流表指针摆动的快慢)选用不同的L或C值,发生电磁振荡时,电流表指针摆动的快慢程度(周期和频率)与L、C值的初步关系是什么? 启发同学根据实验现象,推理、分析得到:①电容C不变时,电感L越大,振荡周期T就越长,频率变低;②当电感L不变时,电容C越大,振荡周期就越长,频率变低. 换用不同电压的电源,当L、C值不变时,表针摆动的快慢程度相同(仅摆动次数不同). 在同学回答的基础上.小结指出: LC振荡电路的固有周期(T)和固有频率(f),决定于电路中线圈的电感L和电容器的电容C. 提出问题:上述现象如何解释? 归纳指出:电容越大,容纳电荷就越多,充放电需要的时间就越长,因而周期就长,频率就低;线圈的电感L越大,阻碍电流变化的延时作用就越强,使放电、充电的时间就越长,因而周期就越长,频率就越低.总而言之,LC电路的周期和频率由电路本身的性质(L、C的值)决定,与电容器的带电量的多少、电流大小无关. 3.固有周期和固有频率公式. 大量精确的实验和电磁学理论都证明:电磁振荡的固有周期T,跟 都用国际单位制单位,比例系数为2π则有公式 式中T、f、L、C的单位分别是秒、赫兹、亨利和法拉(单位符号是s、Hz、H、F). 上式表明:适当地选择电容C和电感L,就可以使电路的固有周期和频率符合我们的各种需要.通常应用中是用可变电容器和电感线圈组成LC电路.要得到不同周期和频率的振荡电流,可通过简便地改变可变电容器的电容C来实现,如图2所示;亦可通过改变电感L来实现,如图3所示. 4.巩固练习(含机动内容). 例1如图4所示的LC振荡电路中,可变电容器C的取值范围为10pF~360pF.线圈的电感L=0.10H.求此电路能获得的振荡电流的最高频率多大?最低频率又为多少? 当电容C为最大值时(即C2=360pF)振荡电流的频率最低.所以由题给条件,即可求得最高和最低频率.计算时注意各量要用相应的国际单位制的主单位;电容C1=10pF=10×10-12F=1×10-11F,C2=360pF=360×10-12F=3.6×10-10F,则有 最高频率f1和最低频