1 Шкала электромагнитных излучений Урок физики в 11 классе Учитель Милостивая Н.Ю.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 Шкала электромагнитных излучений. Радиоволны Получаются с помощью колебательных контуров и микроскопических вибраторов. Получаются с помощью колебательных.
Advertisements

Электромагнитные волны. Основной способ получения волн: электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов электромагнитные.
Шкала электромагнитных волн Физика 11 класс. Виды излучения Тепловое При столкновении быстрых атомов (или молекул) друг с другом часть их кинетической.
СвойстваХарактеристики 1. Распространение в пространстве с течением времени Скорость электромагнитных волн в вакууме постоянная и равна приблизительно.
- это электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. - Свойства электромагнитных волн: - -распространяются.
Электромагнитные волны Понятие электромагнитных волн Образование электромагнитных волн Виды электромагнитных излучений их свойства и применение.
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.
Рентгеновское излучение ( Х-лучи ). Открытие рентгеновских лучей 1895 год. Немецкий физик Рентген наблюдал газовый разряд при малом давлении. Было обнаружено.
Виды излучения Источники света естественныеискусственные.
Спектры электромагнитных излучений Зависимость свойств электромагнитных излучений от их частоты. Применение электромагнитных излучений на практике.
Электромагнитные волны Понятие электромагнитных волн Образование электромагнитных волн Виды электромагнитных излучений их свойства и применение.
1885 г., англ. ученый Д.К. Максвелл создал теорию электромагнитного поля. Электрические и магнитные поля – проявление единого целого: электромагнитного.
Электромагнитные излучения Презентация ученицы 11 «А» класса Очеретиной Александры.
Спектр электромагнитных волн Запишите тему урока:
ДИАПАЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ДИАПАЗОН ν, Гцλ, м РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ (РАДИОВОЛНЫ) 10 4 – – 10 3 ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – – 10.
Виды электромагнитного излучения. Спектры. Учитель физики Ореховская О. Г.
Физика 11 класс. Инфракрасное излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 1-2 мм до 0,74 мкм. Оптические свойства.
Презентация к уроку физики (11 класс) по теме: Презентация к уроку "Принципы радиосвязи"
Шкала электромагнитных излучений. Психологический тест.
Транксрипт:

1 Шкала электромагнитных излучений Урок физики в 11 классе Учитель Милостивая Н.Ю.

2

3

4 Низкочастотные колебания Длина волны(м) Частота(Гц) Энергия(ЭВ)1 – 1, ИсточникРеостатный альтернатор, динамомашина, Вибратор Герца, Генераторы в электрических сетях (50 Гц) Машинные генераторы повышенной ( промышленной) частоты ( 200 Гц) Телефонные сети ( 5000Гц) Звуковые генераторы ( микрофоны, громкоговорители) Приемник Электрические приборы и двигатели История открытияЛодж ( 1893 г.), Тесла ( 1983 ) ПрименениеКино, радиовещание( микрофоны, громкоговорители)

5

6

7 Радиоволны Длина волны(м) Частота(Гц) Энергия(ЭВ)1, , Источник Колебательный контур Макроскопические вибраторы ПриемникИскры в зазоре приемного вибратора Свечение газоразрядной трубки, когерера История открытия Феддерсен ( 1862 г.), Герц ( 1887 г.), Попов, Лебедев, Риги ПрименениеСверхдлинные- Радионавигация, радиотелеграфная связь, передача метеосводок Длинные – Радиотелеграфная и радиотелефонная связь, радиовещание, радионавигация Средние- Радиотелеграфия и радиотелефонная связь радиовещание, радионавигация Короткие- радиолюбительская связь УКВ- космическая радио связь ДМВ- телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, сотовая телефонная связь СМВ- радиолокация, радиорелейная связь, астронавигация, спутниковое телевидение ММВ- радиолокация

8

9 Инфракрасное излучение Длина волны(м) , Частота(Гц) Энергия(ЭВ)1, – 1,65 ИсточникЛюбое нагретое тело: свеча, печь, батарея водяного отопления, электрическая лампа накаливания Человек излучает электромагнитные волны длиной м ПриемникТермоэлементы, болометры, фотоэлементы, фоторезисторы, фотопленки История открытия Рубенс и Никольс ( 1896 г.), ПрименениеВ криминалистике, фотографирование земных объектов в тумане и темноте, бинокль и прицелы для стрельбы в темноте, прогревание тканей живого организма ( в медицине), сушка древесины и окрашенных кузовов автомобилей, сигнализация при охране помещений, инфракрасный телескоп,

10

11 Видимое излучение Длина волны(м)6, , Частота(Гц) Энергия(ЭВ)1,65 – 3,3 ЭВ Источник Солнце, лампа накаливания, огонь ПриемникГлаз, фотопластинка, фотоэлементы, термоэлементы История открытияМеллони ПрименениеЗрение Биологическая жизнь

12

13 Ультрафиолетовое излучение Длина волны(м) 3, Частота(Гц) Энергия(ЭВ)3,3 – 247,5 ЭВ Источник Входят в состав солнечного света Газоразрядные лампы с трубкой из кварца Излучаются всеми твердыми телами, у которых температура больше 1000 ° С, светящиеся ( кроме ртути) Приемник Фотоэлементы, Фотоумножители, Люминесцентные вещества История открытия Иоганн Риттер, Лаймен ПрименениеПромышленная электроника и автоматика, Люминисценнтные лампы, Текстильное производство Стерилизация воздуха

14

15 Рентгеновское излучение Длина волны(м) Частота(Гц) Энергия(ЭВ)247,5 – 1, ЭВ ИсточникЭлектронная рентгеновская трубка ( напряжение на аноде – до 100 кВ. давление в баллоне – 10-3 – 10-5 н/м2, катод – накаливаемая нить. Материал анодов W,Mo, Cu, Bi, Co, Tl и др. Η = 1-3%, излучение – кванты большой энергии) Солнечная корона ПриемникФотопленка, Свечение некоторых кристаллов История открытия В. Рентген, Милликен ПрименениеДиагностика и лечение заболеваний ( в медицине), Дефектоскопия ( контроль внутренних структур, сварных швов)

16 Гамма - излучение Длина волны(м) 3, Частота(Гц) Энергия(ЭВ)9, – 1, Эв ИсточникРадиоактивные атомные ядра, ядерные реакции, процессы превращения вещества в излучение Приемниксчетчики История открытия ПрименениеДефектоскопия; Контроль технологических процессов; Терапия и диагностика в медицине

17

18 ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ШКАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН