Faraday-Maxwell İletişim Temelleri İsmail Hakkı ÇINAR

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
ELEKTROMANYETİK DALGA HABERLEŞMELERİ
Advertisements

IFMB202: FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA 2016-Bahar Dönemi 2. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
ÜNİTE : 7 IŞIK VE SES. IŞIK Işık, cisimleri görmemizi ve etrafın aydınlanmasını sağlayan bir enerji türüdür. Işık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.
ÖLÇME TEKNİĞİ HAFTA 3. ÖLÇME TEKNİĞİ HACİM ÖLÇME Bir maddenin uzayda kapladığı yere onun hacmi denir. Hacim, ölçülebilen bir büyüklüktür. Cisimlerin hacimleri.
COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ ÖZGÜR SÖNMEZ 10/A Ulaşım Nedir ?
İklim ve İklim Elemanları SICAKLIK. Bilmemiz Gereken … Isı : Cisimlerim potansiyel enerjisidir. Sıcaklık : Isının dışa yansıtılmasıdır.Birimi santigrat.
DERS :FEN VE TEKNOLOJİ KONU:BASİT MAKİNELER
Monopol (TEK KUTUP) antenler
Sözsüz İletişimin Özellikleri
ARDA KIRTASİYE. Maddelerin titreşerek bulundukları ortama yaydıkları enerjiye ses denir. Canlılar arasında iletişim ses ile gerçekleşir. Ses boşlukta.
COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ
FİZİK PROJE ÖDEVİM Büşra Kortak /h.
İLETİŞİM VE ETİK SUNUMU İREM KAYAHAN G İLETİŞİM SÜRECİNİN AŞAMALARI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.
3. ÜNİTE.
GELECEKTEKİ DÜNYAMIZ.
ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ
11. SINIF: ELEKTRİK ve MANYETİZMA ÜNİTESİ Alternatif Akım 1
TAHTA ÇANAK Haz. İlknur Eryiğit DEM 2011.
Duygu Işık Doç. Dr. Ali Eryılmaz
DEPREMLER İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
COĞRAFİ KONUM.
Elektriksel potansiyel
DOĞAL AFETLER.
Metal Fiziği Ders Notları Prof. Dr. Yalçın ELERMAN.
Mikrodalga Mühendisliği HB 730
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ Logo
İletişimin Zamanda yolculuğu
Konu : Temas Gerektiren ve Temas Gerektirmeyen Kuvvetler
YER MANYETİK ALANI.
HALİM GÜNEŞ.
BİLGİ TOPLUMU.
Atom ve Yapısı Esra Arslan.
Isının Yayılma Yolları
YAĞMURUN KARIN OLUŞUMU YERYÜZÜNDE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER
Kırınım, Girişim ve Müzik
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
BÖLÜM 7 SIVILAR VE GAZLAR. BÖLÜM 7 SIVILAR VE GAZLAR.
6.SINIF 8.ÜNİTE DÜNYA’MIZ AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ AY’IN EVRELERİ
Madde ve Maddenin Özellikleri
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-3
ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI VE KIRCHOFF KANUNLARI
10. SINIF: 3. ÜNİTE: DALGALAR-1
BÖLÜM 10 Dalga Hareketi. BÖLÜM 10 Dalga Hareketi.
YILDIZ OLUŞUMU.
Bölüm 5 Manyetik Alan.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
SIVILAR Sıvıların genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İcat, Buluş, Keşif, Endüstri ve Endüstri 4.0 Kavramlarını tanıyalım
2. Isının Işıma Yoluyla Yayılması
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Işığın Kırılması.
Sıcaklık Meyve ağaçlarının gelişmesi ve verimliliği sıcaklık ile yakından ilgilidir. Sıcaklığın yüksekliği veya düşüklüğü metabolik olayları farklı şekillerde.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ.
OKÇULUK RUMEYSA ÇETİN.
Duygu Işık Prof. Dr. Ali Eryılmaz
SES VE IŞIK BÜLENT DİLEKOĞLU FEN TEKNOLOJİ ÖĞRT
MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİ
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
Enerji ve Hareket Belkıs Garip.
Sunum transkripti:

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D Öğretim Görevlisi:DOÇ.DR AHMET YAVUZ

TARİH 22 EYLÜL 1791

Manyetizmanın, elektrik ile ilgisi 1820 yılına kadar anlaşılamamıştır yılında Hans Christian Oersted( ) pusula iğnesinin yakınındaki bir telden akım geçtiğinde pusula iğnesinin saptığını gördü.

Faraday Oersted’in yaptığı deneyde Masanın üzerinde duran bir pulsulanın aşağıdan yukarıya doğru akan bir elektrik akımının etkisinde kaldığı düşüncesi aklını kurcalamaya başlamıştı.

Faraday tıpkı sıcak havanın yükselirken hortumları oluşturması gibi içinden akım geçen telinde çevresinde manyetik rüzgarlar olabileceği düşüncesini geliştirdi.

Civa dolu bir kabın içerisine, ortasında mıknatıs bulunan iletken bir teli batıran Faraday, elektrik verilen telin bir manyetik alanla etkileştiğini ve etrafında döndüğünü görmüştü.Tarihte elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülebildiği ilk çalışma oldu. Elektrik akımı kesintisiz mekanik enerjiye çeviriyordu.

Elektrik akımının manyetik alan oluşturduğu gerçeği acaba aynı şekilde manyetizmanın elektrik akımı oluşturacak mıydı. Bir manyetik kuvvet azaldığında ya da arttığında elektrik üretir; ne kadar hızlı artar ya da azalırsa, ürettiği elektrik de o kadar fazla olur

Faradayın Manyetizmanın elektrik akımına dönüşümüyle ilgili ortaya koyduğu prensip, üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra 1865 yılında İskoç fizikçi James Clark Maxwell’le matematiksel forma bürünebilecektir.

Maxwell bu dört denklemden yararlanarak zamanla değişen elektrik alanın 4. denkleme göre hemen yanında bir manyetik alan yarattığını, bu kez bu bölgede zamanla değişen bir manyetik alanın 3. denkleme göre bir elektik alan doğurduğunu, böylece elektrik ve manyetik alanların birbirlerini yarata yarata elektromanyetik dalganın uzayda yayıldığını, herhangi bir anda elektrik ve manyetik alanın bir yayılma doğrultusuna ve birbirlerine dik olduğunu, elektromanyetik dalgaların boşlukta ışık hızında yayıldıklarını, enerji ve momentumu bir bölgeden diğerine taşıdıklarını kanıtlamıştı

Doğanın temel dört kuvvetinden biri olduğu anlaşılan elektromanyetizma alanında Faraday’ın keşfini matematiksel forma oturtan Maxwell son sözü söylemiş ve fizikte Newton’un ardından ikinci büyük birleşmeyi gerçekleştiren isim olmuştur.

ELEKTROMANYETİK DALGANIN KAYNAĞI VE YAPISI

Elektromanyetik dalgalar, yüklü bir parçacığın ivmeli hareketi sonucu oluşan, birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan ve bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılan, yayılmaları için ortam gerekmeyen, boşlukta c ışık hızı ile yayılan enine dalgalardır. elektrikmanyetik alanelektrikmanyetik alan

RADYO-TV HABERLEŞMELERİ NASIL BAŞLADI?

Marconi 1898 yılında İngiltere’de “Marconi Telsiz Telgraf Şirketi”ni kurdu. Manş Denizi’nin öbür yakasına telsiz haberi göndermeye ve 1900 yılında da yüksen anten direkleri kurarak, okyanuslar arası haberleşmeyi kurdu yılında Kanada ile İngiltere arasındaki görüşme, bütün dünyayı ayaklandırmıştı. Artık aradaki dağlar, denizler kalkarak, kıtalar kapı komşusu olmuştu lu yıllarda Dr. Fleming radyo lambasını bulmuş, bu buluş alıcı telsiz cihazlarında büyük bir değişiklik meydana getirmişti. Nihayet Marconi 1919 yılında radyoyu buldu.

Elektromanyetik Dalga haberleşmeleri, 1901 de Markoni’nin Cornwall’den gönderdiği titreşimin Newfoundland’da alınması ile başladı. (Transatlantik Deneyi)

Radyo dalgalarına ses yüklendi ve Dünyanın her tarafına yayın yapılmaya başlandı. PRENSİP: Konuşmacıların ses dalgaları mikrofonlar tarafından alınarak elektrik sinyallerine dönüştürülür. Audio sinyali de denilen bu sinyaller vericilerde özel frekanslı ve taşıyıcı elektro manyetik dalgalar ile birleştirilerek büyük verici antenler ile her yöne yayınlanır. (Dünyanın her yerinde müthiş bir gelişme olarak algılandı)

Bu aşamadan sonra sesin taşınabilirliği gerçekleştikten sonra görüntünün taşınabilirliği gündeme geldi yılında İngiliz John Logie Baird tarafından icat edildi ve 1926 yılında ilk yayına başlandı yılında da seri üretime geçildi. Almanyada yaygın kullanım 1930 lu yıllar ABD de yaygın kullanım 1940 lı yıllar (Renkli TV 1960 lı yıllar) Türkiyede yaygın kullanım 1970 li yıllar

Televizyon istasyonlarında çekim yapan kameralarda görüntüler elektrik sinyallerine dönüştürülür. Video sinyalleri de denilen bu sinyaller ve ses sinyalleri, özel frekanslı elektromanyetik dalgalar ile birleştirilerek verici antenler ile her yönde yayınlanır. Ancak bu dalgaların alınması radyo dalgalarının alınması kadar kolay değildir.

Ses enerjisi mekanik enerjiye dönüşür. Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür. Elektrik enerjisi nakledilir. Karşı tarafta elektrik enerjisi manyetik enerjiye dönüşür. Manyetik enerji mekanik enerjiye dönüşür. Mekanik enerji ses enerjisine dönüşür.

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D

seruveni-10-bolum.html seruveni-10-bolum.html erileri_ve_yapilan_hatalar erileri_ve_yapilan_hatalar