Pääsponsorit
Tekee lahjoituksia vakavia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia kohtaaville yhteisöille, joissa vastuullisesti sijoitettu pääoma voi saada aikaan parannuksia ajan kuluessa.
Kongressin vuonna 1950 luoma itsenäinen, tieteen edistämistä tukeva liittovaltion virasto.
King Saudin yliopisto pyrkii johtavaksi tekijäksi opetuksellisessa ja teknologisessa innovaatiossa, tieteellisessä tutkimuksessa ja luovuudessa käyttäen älyllisen inspiraation ilmapiiriä ja kumppanuutta yhteisön menestykseksi.
O'Donnellin säätiö on omistautunut luomaan malliohjelmia opetuksen laadun parantamiseksi.
Säteilevä varaus
Lataa
Käynnistä heti!
512 kt
Versio: 1.03 (muutoshistoria)
Upota
Upota tämän simulaatio toiselle verkkosivulle Käytä tätä HTML-koodia upottaaksesi simulaation haluamallesi verkkosivulle. Voit muuttaa simulaation leveyttä ja korkeutta muuttamalla koodin "width" ja "height" attribuutteja. Upota kuva, joka käynnistää simulaation sitä klikatessa. Käytä tätä HTML-koodia näyttääksesi kuvakaappauksen, jossa lukee "Käynnistä klikkaamalla". |
The electric field lines from a point charge evolve in time as the charge moves. Watch radiation propagate outward at the speed of light as you wiggle the charge. Stop a moving charge to see bremsstrahlung (braking) radiation. Explore the radiation patterns as the charge moves with sinusoidal, circular, or linear motion. You can move the charge any way you like, as long as you don’t exceed the speed of light. |
Opetusresurssit
Keskeiset aiheet
- Electromagnetic Radiation
- Dipole Radiation
- Sähkökenttä
- Speed of Light
Avainsanat
- Kiihtyvyys
- Amplitudi
- Sähkökenttä
- Electromagnetic Radiation
- Kentät
- Taajuus
- Harmoninen liike
- Suoraviivainen liike
- Monokromaattinen valo
- Jaksollinen liike
- Pistevaraus
- Polarisaatio
- Säteily
- Radioaallot
- Yksinkertainen harmoninen liike
- Poikittaiset aallot
- Aallon eteneminen
- Aallot
- Dipole Radiation
- Speed of Light
Esimerkkejä oppimistavoitteista
- How the radial field line density depends on the speed of a charge in linear motion (compression of field lines).
- How the anisotropy of the field pattern depends on sinusoidal vs. circular motion.
- How the applied force and motion are related in relativistic dynamics (constant force does not result in faster-than-light travel).
- How acceleration produces transverse fields, while constant velocity produces radial fields.
- For sinusoidal motion, which produces dipole radiation, the field lines evolve from radial and static-like nearby, to transverse and plane-wave-like far away.
- How sudden deceleration of a charge produces bremsstrahlung (braking) radiation.
Opetusideoita
Voit lähettää omia ideoita ja tehtäviä.
Samankaltaiset simulaatiot
Käännetyt versiot:
Ohjelmistovaatimukset
| Windows | Macintosh | Linux |
|---|---|---|
|
Microsoft Windows
XP/Vista/7 Macromedia Flash 9 or later |
OS 10.5 or later
Macromedia Flash 9 or later |
Macromedia Flash 9 or later |
Tekijät
| Suunnitteluryhmä | Kolmannen osapuolen kirjastot | Kiitokset |
|---|---|---|
|
English
|
العربية
|
简体中文
|
正體中文
|
Česky
|
Dansk
|
Nederlands
|
Eesti
|
Suomi
|
Français
|
Galego
|
ქართული
|
Ελληνικά
|
Magyar
|
Bahasa Indonesia
|
Italiano
|
日本語
|
한국어
|
كوردي
|
Македонски
|
मराठी
|
فارسی
|
Português
|
Português do Brasil
|
Română
|
Српски
|
Español
|
Español (Perú)
|
Türkçe
|
Українська
|
Tiếng Việt
© 2011 University of Colorado.
Joitakin oikeuksia pidätetään.