Выполнил: Ученик 11 «Б» класса Вавилкин Александр.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Выполнила: Лиханова Л.С Проверила: Васильева Е.Д Выполнила: Лиханова Л.С Проверила: Васильева Е.Д.
Advertisements

Опорный конспект Опыт Вильгельма Конрада Рентгена (1895г.) В. Рентген (1845 – 1943) 1. Цель опыта: исследовать электрический разряд в стеклянных вакуумных.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ ПОДГОТОВИЛА: ПАШИНИНА Ю. ПРОВЕРИЛА: КАБАНОВА Е.В Г.
ИЗЛУЧЕНИЯ Для излучения атома ему необходимо передать определенную энергию.
Виды излучения Источники света естественныеискусственные.
Виды излучений Источники света Учитель физики Трифоева Наталия Борисовна Школа 489 Московского р-на Санкт-Петербурга.
Шкала электромагнитных волн Физика 11 класс. Виды излучения Тепловое При столкновении быстрых атомов (или молекул) друг с другом часть их кинетической.
Виды излучений Сообщение по физике Подготовил студент гр. 11-ЭОП-30Д Овчинников Дмитрий.
«Рентгеновские лучи». Открытие рентгеновских лучей Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Рентген умел наблюдать,
СвойстваХарактеристики 1. Распространение в пространстве с течением времени Скорость электромагнитных волн в вакууме постоянная и равна приблизительно.
Историческая справка Понятие ЭМВ Шкала электромагнитных волн Виды, свойства и применение ЭМВ Воздействие ЭМВ на организм человека.
Радиоволны Инфракрасное излучение Свет (видимое излучение) Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение γ-излучение Шкала электромагнитных излучений.
Электромагнитные волны. Основной способ получения волн: электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов электромагнитные.
1 «Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно» Д.И. Менделеев Урок физики в 11 классе. Учитель МБОУ СОШ 6 г.Балтийска Выдолоб Т.Н. Соавтор.
Электромагнитные волны Понятие электромагнитных волн Образование электромагнитных волн Виды электромагнитных излучений их свойства и применение.
Электромагнитные излучения Презентация ученицы 11 «А» класса Очеретиной Александры.
Лапласа Пьера Симона: «То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем, - бесконечно». 11:111.
Врач резидент: Ибраев Р.З «Вышлите мне немного лучей в конверте» Через год после открытия x-лучей Рентген получил письмо от английского.
Физика 11 класс. Инфракрасное излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 1-2 мм до 0,74 мкм. Оптические свойства.
Излучения и спектры Помаскин Юрий Иванович МОУ СОШ 5 г. Кимовск
Транксрипт:

Выполнил: Ученик 11 «Б» класса Вавилкин Александр

Тепловое излучение Излучение возникает за счёт увеличения внутренней энергии излучающего тела. Источники: Любое тело у которого температура выше окружающей среды (солнце, лампа, пламя). Применение: Сушка, обогрев жилища и т.д.

Электролюминесценция Свечение вещества возникает под воздействием электромагнитного поля Источники: Северное сияние (потоки заряженных частиц захватывается магнитным полем Земли). Применение: В трубках для реклам

Катодолюминесценция Свечение твёрдого тела возникает под действием потока электронов. Пучок электронов движется с огромной скоростью и ударяется о поверхность со специальным покрытием. Источники: Телевизор, монитор Применение: В Телевидении, компьютеризации

Хемилюминесценция Возникает при химической реакции. Свечение происходит без изменения температуры тела Источники: Светлячок, гниющее дерево, глубинные рыбы Применение: В геологии, криминалистики.

Фотолюминесценция Свечение тела возникает при его облучении. Источники: Светящаяся краска. Применение: Дорожные знаки, светотехника.

Инфракрасное излучение Интервал: Возникает у любого нагретого тела, даже если оно не светится. Источники: Любое нагретое тело Применение: Сушка овощей, фруктов и т.д. Изготовление биноклей и оптических прицелов, позволяющие видеть в темноте. В больших количествах может вызвать солнечный удар

Ультрафиолетовое излучение Интервал: Возникает от солнца, ультрафиолетовых ламп Характерна Высокая химическая активность, но в малых дозах оказывает целебное действие Применение: В медицине Источники: Солнце, ультрафиолетовые лампы

Рентгеновское излучение Интервал: Возникает в газоразрядной трубке, где создаются потоки очень быстрых электронов. При работе возникает сильно проникающее излучение

Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 г. в пограничной с Голландией области Германии, в г. Ленепе. Он получил техническое образование в Цюрихе в той самой Высшей технической школе (политехникуме), в которой позже учился Эйнштейн. Увлечение физикой заставило его после окончания школы в 1866 г. продолжить физическое образование. Защитив в 1868 г. диссертацию на степень доктора философии, он работает ассистентом на кафедре физики сначала в Цюрихе, потом в Гисене, а затем в Страсбурге у Кундта. Здесь Рентген прошел хорошую экспериментальную школу и стал первоклассным экспериментатором.

Он производил точные измерения отношения cp/cv для газов, вязкости и диэлектрической проницаемости ряда жидкостей, исследовал упругие свойства кристаллов, их пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства, измерял магнитное поле движущихся зарядов (ток Рентгена). Часть важных исследований Рентген выполнил со своим учеником, одним из основателей советской физики А. ф. Иоффе. Работая в гг. профессором Вюрцбургского университета, Рентген открыл лучи, ныне носящие его имя. За это открытие он получил в 1901 г. Нобелевскую премию, став первым нобелевским лауреатом по физике. С 1900 г. и до последних дней жизни (умер он 10 февраля 1923 г.) он работал в Мюнхенском университете.

Свойства рентгеновских лучей Рентгеновские лучи – это волны, которые излучаются при резком торможении электронов Длина волны тем меньше, чем больше энергия электронов, сталкивающихся с препятствием Вызывают ионизацию воздуха, но заметным образом не отражаются от каких-либо веществ и не испытывают преломления. В отличие от световых лучей видимого участка спектра и ультрафиолетовых лучей рентгеновские лучи имеют длину волны гораздо меньшую чем

Дифракция рентгеновских лучей

Применение В научных исследованиях, дефектоскопии, медицине.

Устройство рентгеновской трубки. 1. Вольфрамовая спираль (Катод ) – Испускает электроны за счёт термоэлектронной эмиссии 2. Металлический электрод (Анод) – с ним соударяется поток электронов 3. Цилиндр – фиксирует поток электронов