1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ по Физике 9 Класс Учебник 📕 Перышкин, Иванов — Все Части
Физика
Физика
9 класс
Авторы
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова М.А.
Издательства
Дрофа, Экзамен
Тип книги
Учебник
Год
2014-2024
Описание

Учебник по физике для 9 класса авторов Перышкина — это качественный и доступный ресурс, который помогает учащимся освоить основы физики. Он отличается ясной структурой, логическим изложением материала и разнообразными заданиями, что делает его удобным для изучения как в классе, так и дома.

  1. Структурированность: Учебник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. Это позволяет легко находить нужную информацию и систематизировать знания.
  2. Доступность изложения: Текст написан простым и понятным языком, что особенно важно для 9-классников, которые только начинают знакомиться с физическими концепциями.
  3. Иллюстрации и схемы: Учебник богат на графические материалы, которые помогают визуализировать сложные темы и делают процесс обучения более увлекательным.
  4. Практические задания: В конце каждой главы представлены упражнения, которые способствуют закреплению полученных знаний. Ученики могут применять теорию на практике, что улучшает понимание предмета.
  5. Дополнительные материалы: Учебник включает в себя ссылки на дополнительные ресурсы и литературу, что позволяет заинтересованным учащимся углубить свои знания.
  6. Тесты и контрольные работы: В конце учебника предложены тесты и контрольные задания, которые помогают подготовиться к экзаменам и проверкам.

В целом, учебник Перышкин по физике для 9 класса является отличным инструментом для изучения предмета. Он сочетает в себе теорию и практику, что делает обучение более эффективным и интересным.

ГДЗ по Физике 9 Класс Номер 49 Перышкин, Иванов — Подробные Ответы

Задача
  1. Для чего электромагнитные волны подаются в антенну?
  2. Почему в радиовещании используются электромагнитные волны высокой частоты?
  3. Что представляет собой колебательный контур?
  4. Расскажите о цели, ходе и наблюдаемом результате опыта, изображённого на рисунке 137. Каким образом гальванометр мог регистрировать происходящие в этом контуре колебания?
  5. Какие преобразования энергии происходят в результате электромагнитных колебаний?
  6. Почему ток в катушке не прекращается в тот момент, когда конденсатор разряжен?
  7. От чего зависит собственный период колебательного контура? Как его можно изменить?
Краткий ответ:
  1. Для хорошего излучения.
  2. Потому что чем больше частота, тем больше мощность излучаемой волны.
  3. Катушку и конденсатор, соединенные между собой.
  4. Цель опыта – получить электромагнитные колебания и удостовериться в их существовании. Поставим двухполюсный переключатель в положение З1. Конденсатор 2 зарядится от источника тока 1. Перекинем переключатель в положение З2. При этом стрелка гальванометра совершит несколько затухающих колебаний. Это значит, что в цепи катушка, конденсатор возникли электромагнитные колебания, которые вызвали переменный индукционный ток в цепи гальванометра.
  5. Происходят преобразование электрической энергии в магнитную. А так как колебания затухают, то обе эти энергии преобразуются во внутреннюю энергию цепи.
  6. За счет явления самоиндукции.
  7. Собственный период колебаний контура зависит от величины емкости конденсатора и индуктивности катушки. Поэтому меняя емкость конденсатора и индуктивность катушки можно изменить период колебательного контура.
Подробный ответ:
  1. Для хорошего излучения электромагнитных волн важным условием является наличие колебаний заряженных частиц (например, электронов) с достаточной частотой. Также важна конструкция антенны, которая эффективно может передавать энергию электромагнитных волн. Чем больше частота колебаний, тем эффективнее излучение.
  2. Это связано с тем, что при увеличении частоты колебаний возрастает энергия, которая передается в виде электромагнитных волн. С увеличением частоты колебания создают более быстрые изменения в электромагнитных полях, что приводит к увеличению мощности излучения. Мощность излучения пропорциональна квадрату частоты.
  3. Контур, используемый для генерации электромагнитных колебаний, состоит из катушки и конденсатора, соединённых между собой. Конденсатор накапливает электрический заряд, а катушка создаёт магнитное поле. Вместе они образуют колебательный контур, который создаёт колебания тока и напряжения.
  4. Цель эксперимента — получить электромагнитные колебания и убедиться в их существовании. В опыте используется двухполюсный переключатель, который сначала подключает конденсатор к источнику тока, а затем переключается в другое положение, позволяя конденсатору разряжаться через катушку. Во время разряда гальванометр показывает затухающие колебания, что свидетельствует о возникновении электромагнитных колебаний в контуре.
  5. В контуре происходит преобразование электрической энергии в магнитную в процессе зарядки и разрядки конденсатора, а также в катушке, где создается магнитное поле. Из-за явления самоиндукции и сопротивления катушки, энергия постепенно теряется в виде тепла, что приводит к затуханию колебаний, и происходит преобразование как электрической, так и магнитной энергии в теплоту (внутренняя энергия).
  6. Затухание колебаний в контуре обусловлено явлением самоиндукции, которое создаёт противодействие изменению тока в цепи. Это приводит к тому, что энергия, передаваемая через катушку, частично теряется в виде тепла из-за сопротивления и других потерь.
  7. Период колебаний собственного контура зависит от индуктивности катушки и ёмкости конденсатора. Чем больше индуктивность катушки, тем более длительные колебания, и чем больше ёмкость конденсатора, тем медленнее будут происходить изменения заряда, что также влияет на период колебаний. Изменяя ёмкость конденсатора или индуктивность катушки, можно изменить частоту или период колебаний.

Физика
Общая оценка
3.5 / 5
Комментарии
Другие предметы