Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych

Animacja przedstawia strukturę fali radiowej wysyłanej przez antenę dipolową. W płaszczyźnie rysunku, w której leży antena pokazano jedynie linie pola elektrycznego. Ze względu na symetrię źródła pole to wykazuje symetrię osiową wokół anteny. Towarzyszące polu elektrycznemu pole magnetyczne ma prostszy układ. Linie tego pola tworzą okręgi o środkach leżących na linii anteny.

Zapoznaj się z opisem animacji przedstawiającej strukturę fali radiowej wysyłanej przez antenę dipolową. W płaszczyźnie rysunku, w której leży antena przedstawiono jedynie linie pola elektrycznego. Ze względu na symetrię źródła pole to wykazuje symetrię osiową wokół anteny. Towarzyszące polu elektrycznemu pole magnetyczne ma prostszy układ. Linie tego pola tworzą okręgi o środkach leżących na linii anteny.

RFB36KFcdxjRS
Wysłuchaj lektora, a następnie zapoznaj się z opisem.

Na czarnym tle ekranu w centralnej części widoczny jest zielony walec ustawiony pionowo. Symbolizuje on antenę radiową dipolową. Wokół walca widoczne są czerwone strzałki. Strzałki bliżej anteny tworzą bardziej zaokrąglone kształty niż te w oddali. Strzałki zmieniają swoją długość i kierunek. Świadczy to o ruchu ładunków w antenie. Czerwone strzałki symbolizują jedynie linie pola elektrycznego w płaszczyźnie anteny. Linię pola elektrycznego wykazują symetrią względem anteny. Po chwili ekran obracany jest w taki sposób, że antena widziana jest pod kątem. Do wektorów pola elektrycznego przyłożone jest pole magnetyczne. Wektory pola magnetycznego widoczne są w postaci poziomych strzałek w kolorze niebieskim, prostopadłych względem pola elektrycznego. W ogólności linie pola magnetycznego tworzą współśrodkowe okręgi, których centrum jest antena. W każdej chwili wektor indukcji magnetycznej jest prostopadły do wektora pola elektrycznego. Po chwili do wektorów pola elektrycznego i wektora indukcji magnetycznej przyłożony zostaje żółty wektor. Żółty wektor opisano wielką literą C. Wektor pola elektrycznego jako wielka litera E, wektor indukcji magnetycznej jako wielka litera B oraz wektor wielka litera C tworzą prawoskrętny układ prostokątny. Długości wektorów zmieniają się na skutek ruchu ładunków w antenie. Czerwone strzałki przedstawiają kierunek prądu elektrycznego. Po chwili na końcach anteny pojawiają się znaki ładunków. Ładunek dodatni zgromadzony jest na dole anteny, a ładunek ujemny na górnym końcu anteny.

1
Polecenie 1

Obejrzyj animację i zastanów się, jak zmieni się wektor  na poniższym rysunku, gdy wektory  i  zmienią jednocześnie zwroty na przeciwne. Czy wiesz, jaka operacja matematyczna wiąże ze sobą te trzy wektory?

RMn8zzpmBVWHR
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
uzupełnij treść
Polecenie 1
R1NGSn79O9SLv
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Wektor pola elektrycznego i wektor indukcji magnetycznej wytwarzane przez dipol elektryczny są: Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemnie prostopadłe, 2. wzajemnie równoległe, 3. kąt między nimi nie jest określony
Polecenie 2

Na pewno rozpoznajesz poniższy symbol widniejący często na urządzeniach komunikujących się bezprzewodowo (za pomocą fal elektromagnetycznych).

RM0VSsWl3nHGi
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Czy oglądając animację możesz wskazać, gdzie ukryty jest na niej podobny symbol?

Polecenie 2
R1XW7UtrzSLjx
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Linie pola elektrycznego wytwarzane przez antenę dipolową leża w płaszczyźnie: Możliwe odpowiedzi: 1. prostopadłej do anteny, 2. równoległej do anteny