Електромагнітні хвилі в природі і техніці

Содержание

Слайд 2

Ключові питання шкала електромагнітних хвиль; застосування електромагнітних хвиль в природі і техніці.

Ключові питання

шкала електромагнітних хвиль;
застосування електромагнітних хвиль в природі і

техніці.
Слайд 3

Електромагнітною хвилею - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді

Електромагнітною хвилею - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних

зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. 

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.

Слайд 4

Розподіл електромагнітних хвиль за різними частотами називають спектром. Весь спектр електромагнітних

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

Слайд 5

Характеризуючи електромагнітні хвилі, слід згадати про змінний електричний струм. Адже змінний

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

Слайд 6

Отримати радіохвилі можна за допомогою генераторів на електронних лампах чи транзисторах.

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.

Слайд 7

Джерелами інфрачер­воних хвиль є Сонце, зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого

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.

Властивості:
проходить крізь картон, чорний папір, тонкий шар ебоніту, асфальт, атмосферу Землі,
сильно по­глинається водяною парою.

Слайд 8

Видиме випромінювання Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком.

Видиме випромінювання

Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком.

Оскільки колір світлового пучка визна­чається 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∙1014 - 8∙1014 Гц.
Слайд 9

Видиме світло люди вивчають понад 2000 років. Початок у розвиток науки

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.

Слайд 10

Випромінювання, що виявляєть­ся безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра, називається ультрафіолетовим.

Випромінювання, що виявляєть­ся безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра, називається ультрафіолетовим.


Довжина хвилі: 380-5 нм, частота: 8∙1014 - 6∙1016 Гц
Відкрито в 1801 році Н. Ріттером і У. Волластоном.

Ультрафіолетове випромінювання

Слайд 11

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

Джерела:
сонце, зорі;
світло електричної дуги;
газорозрядних ламп.

Приймачі:
фотоелементи,
фотодіоди,
іонізаційні

камери,
лічильники фотонів,
фотопомножувачі.
Слайд 12

Ренгенівське випромінювання Випромінювання виникає під час гальмування електронів, які при­скорюються сильним

Ренгенівське випромінювання

Випромінювання виникає під час гальмування електронів, які при­скорюються 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.
Слайд 13

Властивості: висока проникаюча й іонізуюча здатність; не відхиляється електричним і магнітним

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.

Слайд 14

Властивості γ-променів дуже подібні на властивості рент­генівських променів, але мають: більшу

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).