Виникають під час роботи електричних генераторів, поблизу ліній електропередач. Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100000 км до 10 км ш поширюються.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Електромагнітні хвилі в природі і техниці
Advertisements

Електромагнітні хвилі в природі і техніці в природі і техніці.
Презентація Розумного Богдана 11-А Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.
Електромагнітні хвилі Виконали : Рожко Вікторія Марченко Крістіна.
Гамма-промені Голосова Катерина, учениця 11-А класу Новоград-Волинського колегіуму.
Ультрафіолетове випромінювання, скорочено УФ-випромінювання або ультрафіолет невидиме оком людини електромагнітне випромінювання що займає спектральну.
Радіохвилями називають електромагнітні хвилі довжиною від декількох кілометрів до декількох міліметрів. Це випромінювання внаслідок малої частоти має.
ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ БІЛЬШОЮ, НІЖ У ВИДИМОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДОВЖИНІ ХВИЛІ, БІЛЬШІЙ ВІД ПРИБЛИЗНО.
Шкала електромагнітних випромінювань. Світло складається із хвиль, що називаються електромагнітними хвилями. Однак, крім світла, існує й безліч інших.
Інфрачервоні та ультрафіолетові(рентгенівські)промені Богоутдінов Павло 11-Б клас.
Використання інфра- та ультразвуків в житті людей РОБОТА УЧНЯ 9 КЛАСУ ЦИГАНСЬКОЮ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ГАРБУЗА ВЛАДИСЛАВА.
Рентгенівське випромінювання. Рентгенівське випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромінюванняз довжиною хвилі від 10 нм до 0.01 нм, яке.
Що являє собою астрономія сьогодні? Насамперед вона продовжує базуватися на спостереженнях. Але на відміну від аматорів, професіонали вже майже не дивляться.
Тема: Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла.
Генріх Рудольф Герц. Електромагнітні хвилі. Генріх Рудольф Герц O Німецький фізик. Народився 22 лютого 1857 року у місті Гамбург. Закінчив Берлінський.
Існування електромагнітних хвиль – змінного електромагнітного поля, яке поширюється в просторі з кінцевою швидкістю, – випливає з рівнянь Максвелла. Рівняння.
Методи астрофізичних досліджень. Астрофізика Астрофі́зика розділ астрономії, вивчає всю різноманітність фізичних явищ у Всесвіті. За об'єктами дослідження.
Фотоефект Тонкушиної Катерини 11-Ф. Фотоефект – це явище виходу електронів з тіла під дією електромагнітного випромінення Зовнішній Фотоелектронна фотоефект.
Сонце – найближча зоря. Основні відомості про Сонце. Сонце центральне і наймасивніше тіло Сонячної системи. Його маса приблизно в раз більша за.
Транксрипт:

Виникають під час роботи електричних генераторів, поблизу ліній електропередач. Довжина таких хвиль знаходиться в межах від км до 10 км ш поширюються вони лише на кілька метрів, тому практичного застосування ці хвилі не мають.

Радіохвилями називають електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 0,1 мм до 10 км. Отримати радіохвилі можна за допомогою генераторів на електронних лампах чи транзисторах. Життя сучасного суспільства неможливе без постійного обміну інформацією. Радіо, телебачення, радіолокатори та стільниковий зв'язок відіграють у цьому неабияку роль. Застосовують радіохвилі переважно у: радіозвязку телебаченні радіолокації стільниковому зв'язку

Інфрачервоними променями називають хвилі, довжина яких лежить в діапазоні: 0,1 мм-770 нм. Джерелами інфрачер­воних хвиль є Сонце, зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища. Приймачами інфрачервоного випромінювання є термоме­три, фоторезистори, фотоелементи та ін. Застосування інфрачервоного випромінювання: фотографування земних об'єктів у тумані й темряві; прогрівання тканин живого організму; сушіння деревини, пофарбованих поверхонь, підігрівання матеріа­лів; встановлення охоронної сигналізації у приміщеннях; у сфері медицини, геодезії, криміналістики; у військовій справі (прилади нічного бачення тощо).

Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком. Має велике значення для життя і діяльності людей, несуть інформацію про навколишнє середовище. Понад 90% усієї інформації про світ і все, що нас оточує, ми отримуємо завдяки видимому світлу.

УФ-випромінювання невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що виявляєть­ся безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра. Джерела: сонце, зорі; світло електричної дуги; газорозрядних ламп. Приймачі: фотоелементи, фотодіоди, іонізаційні камери, лічильники фотонів, фотопомножувачі.

в люмінесцентних лампах; люмінесцентному аналізі та дефектоскопії; у промисловій електроніці й автоматиці; у текстильному виробництві; відіграє важливу роль у фізіології тва­рин і рослин; для стерилізації повітря в промислових приміщеннях; у медицині. Малі дози благотворно впливають на організм людини, стимулюють утворення вітамінуD, поліпшують імунобіологічні властивості організму. Великі дози можуть викликати пошкодження очей, опіки і навіть викликати утворення злоякісних пухлин.

Це випромінювання, що виникає під час гальмування електронів, які при­скорюються сильним електричним полем. Властивості: висока проникаюча й іонізуюча здатність; не відхиляється електричним і магнітним полями; викликає люмінесценцію; справляє фотохімічну дію; справляє досить сильну біологічну дію на організм Застосування: флюорографія; рентгенівський аналіз; кристалографія.

Гамма-випромінювання електромагнітне випромінювання найвищої енергії з довжиною хвилі меншою за метра. Властивості γ-променів дуже подібні на властивості рент­генівських променів, але мають більшу небезпеку для живих організмів. Застосування: у медицині, на виробництві (γ -дефектоскопія). Незважаючи на небезпеку гамма- променів, вони застосовуються в медицині для стерилізації медичних інструментів і для знищення ракових клітин. Для діагностики використовуються мічені атоми, які теж при розпаді випромінюють гамма-промені.

Електромагнітне випромінювання частотою 50 Гц, яке створюється дротами мережі змінного струму, при тривалому впливі викликає сонливість, ознаки втоми, головні болі. Щоб не посилювати дію побутових електромагнітних випромінювань, фахівці рекомендують не розташовувати близько один до одного працючі електроприлади - мікрохвильову піч, електроплиту, телевізор, пральну машину, холодильник і т.д. Відстань між ними повинна бути не менше 1,5-2 м.

В Росії одним з перших почав вивчати електромагнітні хвилі викладач офіцерських курсів в Кронштадті Олександр Степанович Попов. Попов Олександр Степанович ( ), російський фізик і електротехнік, винахідник електричного зв'язку без дротів (радіозв'язку). В1895 році продемонстрував винайдений ним перший в світі радіоприймач. Весною 1897 року досяг дальності радіозв'язку 600м, влітку кілометрів, в близько 150 кілометрів. Приймач Попова складався з: 1 - антени, 2 – когерера(резистора), 3 - електромагнітного реле, 4 - електричного дзвінка, 5 - джерела постійного струму. Електромагнітні хвилі викликали вимушені коливання струму і напруги в антені. Змінна напруга з антени подавалася на два електроди, які були розташовані в скляній трубці, заповненій металевою тирсою. Ця трубка і є когерер. Послідовно з когерером включалися реле і джерело постійного струму.

Гадюка вловлює ІЧ – випромінювання теплокровних тварин своїм локатором і безпомилково знаходить свої жертви в повній темряві (прилад нічного бачення).

У ракетах, що самі наводяться на ціль, реєструються ІЧ – промені, які виходять від працюючих двигунів танків, літаків. Радіус дії таких літаків до 200 км.

За люмінесценцією можна побачити захворювання судин (тепловізор). Не проникає через звичайне скло. Лампи денного світла мають ККД на 36% більший за звичайні. УФ – промені, що проникають через кварцове скло, застосовують в медицині. Вбивають мікроорганізми: використовують для стерилізації операційних та кварцування лікарняних палат. УФ – промені, що проникають через кварцове скло, застосовують в медицині. Вбивають мікроорганізми: використовують для стерилізації операційних та кварцування лікарняних палат.

Незважаючи на небезпеку гамма-променів для живих організмів, вони застосовуються в медицині. Здатність високочастотних фотонів убивати живі клітини можна використати для стерилізації медичних інструментів і для знищення ракових клітин. Для діагностики використовуються мічені атоми, які теж при розпаді випромінюють гамма-промені.