Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
| Категория реферата: Рефераты по педагогике
| Теги реферата: ответы по математике, шпоры по управлению
| Добавил(а) на сайт: Локтионов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Если в конце урока осталось время, то можно более подробно остановиться на демонстрационной модели, разобрать все основные моменты с применением вновь изученного материала.
Уравнение свободных гармонических колебаний в контуре.
Вначале урока демонстрируются динамические модели колебательного контура и аналогии механических и электромагнитных колебаний, повторяются понятия электромагнитных колебаний, колебательного контура, соответствие механических и электромагнитных величин при колебательных процессах.
Новый материал необходимо начать с того, что если колебательный контур идеальный, то его полная энергия с течением времени остается постоянной
[pic], т.е. ее производная по времени постоянна, а значит и производные по времени от энергий магнитного и электрического полей тоже постоянны.
Затем, после ряда математических преобразований приходят к выводу, что уравнение электромагнитных колебаний аналогично уравнению колебаний пружинного маятника.
Ссылаясь на динамическую модель, учащимся напоминают, что заряд в конденсаторе меняется периодически, после чего ставится задача – выяснить, как зависят от времени заряд, сила тока в цепи и напряжение на конденсаторе.
Данные зависимости находятся по традиционной методике. После того, как найдено уравнение колебаний заряда конденсатора, учащимся демонстрируется картинка, на которой изображены графики зависимости заряда конденсатора и смещения груза от времени, представляющие собой косинусоиды.
По ходу выяснения уравнения колебаний заряда конденсатора вводятся понятия периода колебаний, циклической и собственной частот колебаний.
Затем выводится формула Томсона.
Далее получают уравнения колебаний силы тока в цепи и напряжения на конденсаторе, после чего демонстрируется картинка с графиками зависимости трех электрических величин от времени. Внимание учащихся обращается на сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения и его отсутствием между колебаниями напряжения и заряда.
После того, как выведены все три уравнения, вводится понятие затухающих колебаний и демонстрируется картинка, на которой изображены эти колебания.
На следующем уроке подводятся краткие итоги с повторением основных понятий и решаются задачи на нахождение периода, циклической и собственной частот колебаний, исследуются зависимости q(t), U(t),
I(t), а так же различные качественные и графические задачи.
3.3 Методическая разработка трех уроков.
Приведенные ниже уроки разработаны в виде лекций, так как эта форма, по моему мнению, является наиболее производительной и оставляет в данном случае достаточно времени для работы с динамическими демонстрационными моделями. При желании эта форма может быть легко трансформирована в любую другую форму проведения урока.
УРОК № 1.
Тема урока: Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре.
Объяснение нового материала.
Цель урока: объяснение понятия колебательного контура и сути электромагнитных колебаний с использованием динамической модели “Идеальный колебательный контур”.
Колебания могут происходить в системе, которая называется колебательным
контуром, состоящим из конденсатора емкостью С и катушки индуктивностью L.
Колебательный контур называется идеальным, если в нем нет потерь энергии на
нагревание соединительных проводов и проводов катушки, т. е. пренебрегают
сопротивлением R.
(Именно такой идеальный колебательный контур вы видите на экранах. Это -
динамическая модель колебательного процесса, которая поможет нам
разобраться с основными понятиями и законами электромагнитных колебательных
процессов. Здесь вы видите источник тока схематичные изображения
конденсатора и катушки индуктивности).
Давайте сделаем в тетрадях чертеж схематичного изображения колебательного
контура.
Чтобы возникли электрические колебания в этом контуре, ему необходимо
сообщить некоторый запас энергии, т.е. зарядить конденсатор. Когда
конденсатор зарядится, то электрическое поле будет сосредоточено между его
пластинами.
(Давайте проследим процесс зарядки конденсатора и остановим процесс, когда
зарядка будет завершена).
Итак, конденсатор заряжен, его энергия равна
[pic], но [pic], поэтому [pic], следовательно,
[pic].
Так как после зарядки конденсатор будет иметь максимальный заряд (обратите
внимание на пластины конденсатора, на них расположены противоположные по
знаку заряды), то при q=qmax энергия электрического поля конденсатора
будет максимальна и равна
[pic].
В начальный момент времени вся энергия сосредоточена между пластинами
конденсатора, сила тока в цепи равна нулю. (Давайте теперь замкнем на нашей
модели конденсатор на катушку). При замыкании конденсатора на катушку он
начинает разряжаться и в цепи возникнет ток, который, в свою очередь, создаст в катушке магнитное поле. Силовые линии этого магнитного поля
направлены по правилу буравчика.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферати, белорусские рефераты.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата