Pro. Power. Point. Ru Електромагнітні хвилі

  • Размер: 4.2 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 31

Описание презентации Pro. Power. Point. Ru Електромагнітні хвилі по слайдам

Pro. Power. Point. Ru Електромагнітні хвилі  в природі і техніці Виконали Учні 11 -А класуPro. Power. Point. Ru Електромагнітні хвилі в природі і техніці Виконали Учні 11 -А класу Нікулеско Андрій та Шемончук Богдан

Pro. Power. Point. Ru План проекту :  • Низькочастотні випромінювання.  • Радіохвилі.  •Pro. Power. Point. Ru План проекту : • Низькочастотні випромінювання. • Радіохвилі. • Інфрачервоне випромінювання. • Видиме випромінювання. • Ультрафіолетові хвилі. • Рентгенівські промені. • γ-випромінювання. • Задача • Цікаві факти.

Pro. Power. Point. Ru Проблема Техніка сьогодення – це фізика в різних її застосуваннях.  Pro. Power. Point. Ru Проблема Техніка сьогодення – це фізика в різних її застосуваннях.

Pro. Power. Point. Ru Переповнений світ цей дивами, про які і не чули колис ь. ВаблятьPro. Power. Point. Ru Переповнений світ цей дивами, про які і не чули колис ь. Ваблять сяйвом блакитні екрани , кораблі піднімаються ввись. Ось в ефірі бринить голос рації , а по радіо знов новий хіт. Величезний потік інформації – ніби в простір безмежний політ. Вертоліти, авто, суперлайнери, електрички, мопеди, трамвай. . . Д исководи, дискети і драйвери. . . Що сподобалось, те й обирай! Все людина створила руками, ти уважно навкруг подивись: переповнений світ цей дивами, про які і не чули колись. Актуальність

Pro. Power. Point. Ru Ключові питання шкала електромагнітних хвиль;  застосування електромагнітних хвиль в природі іPro. Power. Point. Ru Ключові питання шкала електромагнітних хвиль; застосування електромагнітних хвиль в природі і техніці.

Pro. Power. Point. Ru Електромагнітною хвилею  називають процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі зPro. Power. Point. Ru Електромагнітною хвилею називають процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином часу. Джерелом електромагнітних хвиль виступає електрична частинка, яка рухається з прискоренням. Теоретично це довів Джеймс Максвелл у 1832 році, а дослідно підтвердив Генріх Герц у 1888 році.

Pro. Power. Point. Ru Розподіл електромагнітних хвиль за різними частотами називають спектром.  Весь спектр електромагнітнихPro. Power. Point. Ru Розподіл електромагнітних хвиль за різними частотами називають спектром. Весь спектр електромагнітних хвиль умовно поділяють на окремі діапазони. Неперервна послідовність частот та довжин хвиль електромагнітних випромінювань утворюють шкалу електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль

Pro. Power. Point. Ru Характеризуючи електромагнітні хвилі,  слід згадати про змінний електричний струм.  АджеPro. Power. Point. Ru Характеризуючи електромагнітні хвилі, слід згадати про змінний електричний струм. Адже змінний струм – це вимушені електромагнітні коливання. Частота цих коливань є дуже малою (50 Гц), тому передаватись ці коливання можуть тільки по провідниках. Ці низькочастотні випромінювання виникають під час роботи електричних генераторів, поблизу ліній електропередач. Низькочастотні випромінювання

Pro. Power. Point. Ru Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100000 км до 10 км,Pro. Power. Point. Ru Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100000 км до 10 км, тому практичного застосування ці хвилі не мають. Проте змінний струм людством використовується досить широко.

Pro. Power. Point. Ru Радіохвилі Радіовипромінюванням називають електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 0, 1Pro. Power. Point. Ru Радіохвилі Радіовипромінюванням називають електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 0, 1 мм до 10 км. Частота радіохвиль: 3∙ 10 4 — 3∙ 10 12 Гц Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль розподіля ється на: довгі, середні, короткі, ультракороткі. Першим, кому вдалося створити і детектувати електромагнітнітні хвилі, став Г. Герц (1987 р. ). А 7 травня 1895 року О. Попов продемонстрував дію першого радіоприймача.

Pro. Power. Point. Ru Отримати радіохвилі можна за допомогою генераторів на електронних лампах чи транзисторах. Pro. Power. Point. Ru 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. Властивості радіовипромінювання: огинають землю; поглинаються; відбиваються; поширюються прямолінійно.

Pro. Power. Point. Ru Застосовують радіохвилі у:  радіозв’язку;  телебаченні;  радіолокація;  стільниковий зв'язок.Pro. Power. Point. Ru Застосовують радіохвилі у: радіозв’язку; телебаченні; радіолокація; стільниковий зв’язок.

Pro. Power. Point. Ru Інфрачервоними променями називають хвилі,  довжина яких лежить в діапазоні:  0,Pro. Power. Point. Ru Інфрачервоними променями називають хвилі, довжина яких лежить в діапазоні: 0, 1 мм-770 нм. Частота: 3∙ 10 12 — 3∙ 10 14 Гц Ще в І ст. н. е. Тит Лукрецій Кар висловлював припущення, що у Сонця «є багато жарких, сильних та не видимих променів. . . » У 1880 році Вільям Гершель надрукував свої роботи про дослідження інфрачервоного випромінювання. Інфрачервоне випромінювання

Pro. Power. Point. Ru Джерелами інфрачер воних хвиль є Сонце, зірки,  планети, будь-яке тіло, температураPro. Power. Point. Ru Джерелами інфрачер воних хвиль є Сонце, зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища. Приймачами інфрачервоного випромінювання є термоме три, фоторезистори, фотоелементи та ін. Властивості: проходить крізь картон, чорний папір, тонкий шар ебоніту, асфальт, атмосферу Землі, сильно поглинається водяною парою.

Pro. Power. Point. Ru Застосування інфрачервоного випромінювання:  фотографування земних об'єктів у тумані й темряві; Pro. Power. Point. Ru 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).

Pro. Power. Point. Ru Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль,  які сприймаються оком.  ОскількиPro. Power. Point. Ru Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком. Оскільки колір світлового пучка визна чається частотою коливань, то так зване біле світло складається з набору електромагнітних хвиль різних частот, які постійно переходять одна в одну. Довжина хвиль видимого випромінювання лежить в межах: 770 -380 нм, а частота – 4∙ 10 14 — 8∙ 10 14 Гц.

Pro. Power. Point. Ru Видиме світло люди вивчають понад 2000 років.  Початок у розвиток наукиPro. Power. Point. Ru Видиме світло люди вивчають понад 2000 років. Початок у розвиток науки про світло – оптики – зробили: Евклід, Архімед, Ньютон. Властивості: відбивається; заломлюється; діє на око. Має велике значення для життя і діяльності людей, несуть інформацію про навколишнє середовище.

Pro. Power. Point. Ru Випромінювання ,  що виявляєть ся безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра,Pro. Power. Point. Ru Випромінювання , що виявляєть ся безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра, називається ультрафіолетовим. Довжина хвилі: 380 -5 нм, частота: 8∙ 10 14 — 6∙ 10 16 Гц Відкрито в 1801 році Н. Ріттером і У. Волластоном. Ультрафіолетове випромінювання

Pro. Power. Point. Ru Джерела:  сонце, зорі;  світло електричної дуги;  газорозрядних ламп. Pro. Power. Point. Ru Джерела: сонце, зорі; світло електричної дуги; газорозрядних ламп. Приймачі: фотоелементи, фотодіоди, іонізаційні камери, лічильники фотонів, фотопомножувачі.

Pro. Power. Point. Ru Властивості:  викликає люмінесценцію;  викликає фотоефект;  спричиняє фотохімічні реакції; Pro. Power. Point. Ru Властивості: викликає люмінесценцію; викликає фотоефект; спричиняє фотохімічні реакції; справляє бактерицидну дію; впливає на центральну нервову систему; спричиняють утворення захисного пігменту – засмаги (віта мін В 2 ); руйнують сітківку ока.

Pro. Power. Point. Ru Застосування:  в люмінесцентних лампах;  люмінесцентному аналізі та дефектоскопії;  уPro. Power. Point. Ru Застосування: в люмінесцентних лампах; люмінесцентному аналізі та дефектоскопії; у промисловій електроніці й автоматиці; у текстильному виробництві; відіграє важливу роль у фізіології тва рин і рослин; для стерилізації повітря в промислових приміщеннях; у медицині.

Pro. Power. Point. Ru Ренгенівське випромінювання Випромінювання  виникає під час гальмування електронів,  які приPro. Power. Point. Ru Ренгенівське випромінювання Випромінювання виникає під час гальмування електронів, які при скорюються сильним електричним полем. Запатентував відкриття невидимого випромінювання Рентген 8 листопада 1895 року, яке було назване Х-променями. У 1901 році Рентгену була присуджена перша в історії Нобелівська премія з фізики. Джерелом рентгенівського випромінювання виявився анод вакуумної трубки.

Pro. Power. Point. Ru Ренгенівське випромінювання В цьому ж напрямі й до нього працювали багато вчеPro. Power. Point. Ru Ренгенівське випромінювання В цьому ж напрямі й до нього працювали багато вче — них, у тому числі й Іван Пулюй – упродовж 14 років. Займаючись газорозрядними процесами в катодній трубці, Пулюй винайшов так звану «лампу Пулюя», яка випускала невідоме проміння. За допомогою барієвоплатиновоціаністого екрана він зробив ці промені видимими, і почав робити різні знімки (зараз вони називаються рентгенограмами), що вирізнялися особливою чіткістю.

Pro. Power. Point. Ru Властивості:  висока проникаюча й іонізуюча здатність;  не відхиляється електричним іPro. Power. Point. Ru Властивості: висока проникаюча й іонізуюча здатність; не відхиляється електричним і магнітним полями; викликає люмінесценцію; справляє фотохімічну дію; справляє досить сильну біологічну дію на організм у цілому; поширення, відбивання, заломлення, інтерференція та дифракція. Застосування: флюорографія; рентгенівський аналіз; кристалографія.

Pro. Power. Point. Ru γ-випромінювання Короткохвильове електромагнітне випромінювання,  що виникає при розпаді радіоактивних ядер, Pro. Power. Point. Ru γ-випромінювання Короткохвильове електромагнітне випромінювання, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, взаємодії швидких заряджених часток з речовиною, анігіляції електронно-позитронних пар тощо. Довжина хвилі : 10 -11 — 3∙ 10 -15 м. Частота: 2∙ 10 18 — 3∙ 10 30 Гц. Вперше γ-випромінювання дослідив А. Беккерель у 1896 р.

Pro. Power. Point. Ru Властивості γ -променів дуже подібні на властивості рентгенівських променів, але мають: Pro. Power. Point. Ru Властивості γ -променів дуже подібні на властивості рентгенівських променів, але мають: більшу іонізуючу здатність; більшу проникливість; більшу частоту коливань; більшу небезпеку для живих організмів. Застосування: у медицині, на виробництві (γ -дефектоскопія).

Pro. Power. Point. Ru Цікаві факти про електромагнітні хвилі Напевно, ні для кого не буде секретомPro. Power. Point. Ru Цікаві факти про електромагнітні хвилі Напевно, ні для кого не буде секретом той факт, що простір, який нас оточує, пронизаний електромагнітним випромінюванням. Таке випромінювання пов’язано не тільки з телефонними і радіоантенами, але і оточуючими нас тілами, Землею, Сонцем і зірками. Залежно від частоти коливань електромагнітні хвилі можуть мати різні назви, але суть їх схожа. До таких електромагнітних хвиль можна віднести, як радіохвилі, так і інфрачервоне випромінювання, і видиме світло, і рентгенівські промені, а також промені біополя. Таке безмежне джерело енергії, як електромагнітне поле є причиною появи коливання електричних зарядів атомів і молекул. З цього випливає, що коливаючись, заряд рухається з прискоренням і при цьому випромінює електромагнітні хвилі.

Pro. Power. Point. Ru Вплив електромагнітних хвиль на здоров'я людини Вже багато років учені стурбовані проблемоюPro. Power. Point. Ru Вплив електромагнітних хвиль на здоров’я людини Вже багато років учені стурбовані проблемою впливу електромагнітних полів на здоров’я людини, тварин і рослин і тому багато часу присвячують дослідженням і вивченню цієї проблеми. Напевно, кожен з вас бував на дискотеках і звертав увагу на те, що під дією ультрафіолетових ламп світлий одяг починала світитися. Такий вид випромінювання не є небезпечним для живих організмів. А ось відвідуючи солярій або використовуючи в медичних цілях ультрафіолетові лампи необхідно використовувати захист для очей, так як такий вплив може викликати короткочасну втрату зору. Так само при використанні ультрафіолетових бактерицидних ламп, які застосовують для знезараження приміщень, необхідно бути вкрай обережними і при їх застосуванні необхідно залишити приміщення, так як вони негативно впливають на шкіру людини, а також на рослини, викликаючи, опік листя.

Pro. Power. Point. Ru Але крім тих, що оточують нас джерел випромінювання і різних приладів, організмPro. Power. Point. Ru Але крім тих, що оточують нас джерел випромінювання і різних приладів, організм людини також має свої електричні та магнітні поля. Також слід знати, що в людському організмі протягом його життя електромагнітні поля мають властивість постійно змінюватися. Щоб визначити електромагнітне поле людини використовують такий точний прилад, як енцефалограф. За допомогою цього приладу можна з високою точністю виміряти електромагнітне поле людини і визначити його активність в корі головного мозку. Завдяки появі такого приладу, як енцефалограф, з’явилася можливість для діагностики різні захворювання навіть на ранній стадії.

Pro. Power. Point. Ru Висновок З часів існування життя на Землі всі організми перебувають під впливомPro. Power. Point. Ru Висновок З часів існування життя на Землі всі організми перебувають під впливом природних електромагнітних полів: електричне поле, що утворюється між іоносферою й земною поверхнею, електричні й магнітні імпульси, що утворюються в моменти блискавок і які поширюються в атмосфері на великі відстані, магнітне поле нашої планети зі всіма його коливаннями. Живі істоти в ході еволюції пристосувались до впливу цих хвиль. Але з розвитком техніки, крім природних джерел ЕМП, у великому обсязі з’являються штучні, які випромінюють хвилі різних діапазонів. Слід додати сюди й радіаційне випромінювання в тих місцях, які найбільше постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Людство сьогодні живе в так званій «хвильовій ванні» .