Плакат "Распространение радиоволн" 11 класс

  • Плакаты
  • doc
  • 30.03.2018
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Данный материал представлен в формате Word и разработан в помощь учителю при проведении урока в курсе физики 10 класса по соответствующей теме. Этот плакат можно использовать как наглядное пособие, способствующее систематизации знаний по указанной теме. Материал полностью готов к распечатке
Иконка файла материала плакат Распространение радиоволн 11 проф.doc
Распространение радиоволн Самый простой случай – это распространение радиоволн в свободном пространстве. Уже на небольшом расстоянии от радиопередатчика его можно считать точкой. А если это так, то фронт волны можно считать сферическим. Если мы проведём мысленно   несколько   сфер,   окружающих   радиопередатчик,   то   станет   ясно,   что   при   отсутствии   поглощения,   энергия, проходящая через сферы, будет оставаться неизменной. Поверхность сферы пропорциональна квадрату радиуса. Значит, интенсивность волны, т.е. энергия, приходящаяся на единицу площади в единицу времени, будет падать по мере удаления от источника обратно пропорционально квадрату расстояния. радиоволн. Это   правило   применимо,   если   не   приняты   специальные   меры   для   того,   чтобы   создать   узконаправленный   поток Существуют различные технические приёмы для создания направленных радиолучей. 1)Использование  правильной  решётки   антенн.  Антенны должны  быть  расположены  так,  чтобы посылаемые ими волны отправлялись в нужном направлении «горб к горбу». Для этой же цели используются зеркала разной формы. Радиоволны,   путешествующие   в   космосе,   будут   отклоняться   от   прямолинейного   направления   –   отражаться, рассеиваться, преломляться – в том случае если на их пути встретятся препятствия, соизмеримые с длиной волны и даже несколько меньшие. Наибольший интерес представляет для нас поведение волн, идущих вблизи земной поверхности. В каждом  отдельном случае картина может быть весьма разнообразной в зависимости от того, какова длина волны. Кардинальную роль играют электрические свойства земли и атмосферы. Если поверхность способна проводить ток, то она не отпускает от себя радиоволны. Представьте   себе,   что   радиопередача   происходит   вблизи   морской   поверхности.   Морская   вода   содержит растворённые   соли,   т.е.   является   электролитом   (превосходный   проводник   тока).   Поэтому   она   «держит»   радиоволну, заставляет её двигаться вдоль поверхности моря. Но и равнинная, а также лесистая местности являются хорошими проводниками для токов не слишком высокой частоты (для длинных волн лес и равнина ведут себя как металл). Поэтому длинные волны удерживаются всей земной поверхностью и способны обогнуть земной шар. Что же касается коротких волн, то возможность дальнего радиоприёма на этих волнах обязана наличию над Землёй ионосферы. Солнечные лучи обладают способностью разрушать молекулы воздуха в верхних областях атмосферы. Молекулы превращаются   в   ионы   и   на   расстоянии   100­300   км   от   земли   несколько   заряженных   слоёв.   Так   что   для   коротких   волн пространство, в котором движется волна, ­ это слой диэлектрика, зажатого между двумя проводящими поверхностями. Поскольку равнинная и лесистая поверхности не являются хорошими проводниками для коротких волн, то они не способны их удержать. Короткие волны отправляются в свободное путешествие, но натыкаются на ионосферу, отражающую их, как поверхность металла. Ионизация ионосферы не однородна и, конечно, различна днём и ночью. Поэтому пути коротких радиоволн могут быть различными. Они могут добраться до вашего радиоприёмника и после многократных отражений с Землёй и ионосферой. Судьба короткой волны зависит от того, под каким углом попадает она на ионосферный слой:  Угол близок к 900 – отражение не произойдёт и волна уйдёт в мировое пространство Но чаще имеет место полное отражение и волна возвращается на землю.  Для ультракоротких волн ионосфера прозрачна. Поэтому на этих длинах возможен радиоприём в пределах прямой видимости  или  с помощью   спутников.  Направляя   волну  на  спутник,  мы  можем   ловить  отражённые  от   него  сигналы   на огромных расстояниях. Интересные возможности предоставляет передача на см, мм, субмм волнах. Волны этой длины могут поглощаться атмосферой.   Но,   оказывается,   имеются   «окна»,   и,   подобрав   нужным   образом   длину   волны,   можно   использовать   волны, залезающие в оптический диапазон. Ну, а достоинства этих волн: в малый волновой интервал можно «вложить» огромное число неперекрывающихся передач.