Вопросы: получение, история исследования, диапазон длин волн, использование.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Получение, история исследования, диапазон длин волн, использование,
Advertisements

МОУ «Основн6ая общеобразовательная школа 9» Ультрафиолетовое излучение Подготовила: ученица 8 класса Ткаченко Галина.
Невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и верхней границей рентгеновского излучения. Частота.
Работу выполнила Обучающаяся 9Б класса Костина Александра Преподаватель: Торопова Наталья Валерьевна Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя.
Электромагнитные волны. Основной способ получения волн: электромагнитные волны возникают при ускоренном движении электрических зарядов электромагнитные.
Шпак С.И. преподаватель физики КГОБУ НПО «Профессионального лицея 6» г. Владивостока.
Ультрафиолетовые лучи. Определение. Подтипы УФ-излучение электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.
Ультрафиолетовое излучение. Характеристика. Н евидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и.
UV-A - длинноволновое ( нм.) UV-B - средневолновое ( нм.) UV-C - коротковолновое ( нм.) Вся область УФИ условно делится на:
- это электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. - Свойства электромагнитных волн: - -распространяются.
Виды излучения Источники света естественныеискусственные.
Ультрафиолетовое излучение
СвойстваХарактеристики 1. Распространение в пространстве с течением времени Скорость электромагнитных волн в вакууме постоянная и равна приблизительно.
Электромагнитные излучения Презентация ученицы 11 «А» класса Очеретиной Александры.
Физика 11 класс. Инфракрасное излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 1-2 мм до 0,74 мкм. Оптические свойства.
Историческая справка Понятие ЭМВ Шкала электромагнитных волн Виды, свойства и применение ЭМВ Воздействие ЭМВ на организм человека.
Виды электромагнитного излучения. Спектры. Учитель физики Ореховская О. Г.
Рентгеновское излучение МОУ СОШ 4 МОУ СОШ 4 Типтярёва В. В. Типтярёва В. В. Учитель физики Учитель физики.
Инфракрасное излучение (ИК излучение) было открыто в 1800 году английским физиком Уильямом Гершелем. Инфракрасное излучение - это разновидность электромагнитного.
Ультрафиолетовое излучение Уч-ца 11 кл. Журавлева Анна.
Транксрипт:

Вопросы: получение, история исследования, диапазон длин волн, использование.

рентгеновское излучение радиоволны Ультрафиолетовое излучение Инфракрасное излучение Видимое излучение Ультрафиолетовое излучение – это невидимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 10 нм до 40 мкм.

рентгеновское излучение радиоволны Ультрафиолетовое излучение Инфракрасное излучение Видимое излучение Шкала электромагнитных волн показывает, что ультрафиолетовое излучение занимает спектральную область между фиолетовым концом видимого света и рентгеновским излучением

Волновой диапазон. Спектр электромагнитного излучения абвгде а) радиоволны λ > 0,01 см; б) инфракрасные лучи λ=0,74-50 мкм; в) видимый глазом свет λ=0,4-0,74 мкм; г) ультрафиолет λ=0,4-0,01 мкм; д) рентгеновское излучение λ=0,01-0, мкм; е) гамма-лучи λ < 0,001 нм

История открытия Фотобумага, помещенная за фиолетовой частью солнечного спектра, почернела по сравнению с контрольной, расположенной сбоку. ИК излучение было открыто в 1801 г. немецким физиком И. Риттером, который обнаружил, что в полученном с помощью призмы спектре Солнца за границей фиолетового света (т. е. в невидимой части спектра), свет обладает способностью вызывать почернение хлористого серебра

Далее было доказано, что УФ- излучение подчиняется законам оптики и, следовательно, имеет ту же природу, что и видимый свет. Таким образом, экспериментально было доказано, что существует непрерывный переход от видимого излучения к УФ- излучению и рентгеновскому излучению и, следовательно, все они имеют электромагнитную природу. История открытия

Источники ультрафиолетового излучения Газоразрядные лампы, трубки которых изготавливают из кварцевого стекла около 9% энергии Солнца излучается в ультрафиолетовом диапазоне излучение звезд и туманностей

СВОЙСТВА УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ невидимы распространяются прямолинейно с конечной скоростью поглощаются отражаются преломляются обладают большой проникающей способностью дифрагируют интерферируют вызывают потемнение фотобумаги оказывают бактерицидное действие: под действием этого излучения гибнут болезнетворные бактерии в малых дозах оказывают благоприятное действие на организм человека

Использование ультрафиолетового излучения Кварцевание помещений ультрафиолетовые телескопы ультрафиолетовые излучатели в астрономии художественная фотография косметология

Использование ультрафиолетового излучения Над возможностью общего оздоровления организма с помощью ультрафиолетового света много лет трудились многие врачи и ученые. Изобретенные им излучатели выделяют ультрафиолетовые лучи, что дает возможность воздействовать на кожу и приводит к образованию защитного пигмента (загара).

Использование ультрафиолетового излучения в медицине Способствуют образованию витамина D Проводят светолечение с помощью этих лучей Вызывают загар Могут вызывать повреждение глаз и ожог кожи, если использовать в больших дозах. Проводят стерилизацию помещений

ГЕНЕРАТОР УФ лучей Длина волны 254 нм воздействует на обычные микроорганизмы, бактерии, плесень, вирусы и т.п. Длина волны 185 нм вырабатывает озон низкой плотности, воздействующий на воздух в непосредственной близости и разлагающий неприятные запахи

Использование ультрафиолетового излучения В косметологических целях используют для очистки кожи и ее обеззараживания. Также для загара.

Использование ультрафиолетового излучения Глаз практически не воспринимает УФ- излучение Просветление оптики

РЕГИСТРАЦИЯ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ Измерение УФ-излучения в основном осуществляется фотоэлектрическими приемниками: фотоэлементами, фотоумножителями. Индикаторами УФ-света являются люминесцирующие вещества и фотопластинки.

Фотография нашей звезды с помощью УФ лучей

СОЛНЕЧНАЯ КОРОНА В УФЛ

КОЛЬЦА ЮПИТЕРА В УФ лучах

Реставрационные работы

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ УФЛ

След розового маркера в УФ лучах

УФ ПОСВЕТКАУФ ЛАМПА УФ ТЕСТЕР

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С УФЛ СВЕТЯЩИЙСЯ ПОРОШОК В УФЛ

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК Голубь кредитных карточек

ОЧИСТКА ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ УФ лучей

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ Сегодня УФ - излучение имеет все более обширную область применения: в медицине – способствует образованию витамина D в организме, вызывает гибель болезнетворных бактерий; в дефектоскопии; в криминалистике (по снимкам обнаруживают подделки документов, денежных купюр); в искусствоведении (с помощью УФ лучей можно обнаружить на картинах не видимые следы реставраций); вызывает свечение некоторых веществ. Это свойство используется при создании светящихся красок, покрытий для ламп дневного света; в фотографии, т.к. вызывает разложение хлорида серебра; оно необходимо для работы УФ микроскопов, люминесцентных микроскопов, для люминесцентного анализа.