Электромагнитные волны

Содержание

Слайд 2

Электромагнитное излучение способно распространяться в вакууме (пространстве, свободном от вещества), но

Электромагнитное излучение способно распространяться в вакууме (пространстве, свободном от вещества), но

в ряде случаев достаточно хорошо распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом свое поведение).

Классификация диапазонов спектра электромагнитного излучения по-английски. Колонки: 1 (черная) — аббревиатуры обозначения диапазонов, 2 — частота, 3 — длина волны, 4 — энергия фотона.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам (см. таблицу).

Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам (см. таблицу).

Слайд 6

Радиоволны Радиоволны возникают при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты.

Радиоволны

Радиоволны возникают при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты. И

наоборот, проходящая в пространстве электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток.
Естественным источником волн этого диапазона являются грозы.
Слайд 7

Инфракрасное излучение (Тепловое) Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение составляет так называемую

Инфракрасное излучение (Тепловое)

Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение составляет так называемую оптическую

область спектра в широком смысле этого слова. Выделение такой области обусловлено не только близостью соответствующих участков спектра, но и сходством приборов, применяющихся для её исследования и разработанных исторически главным образом при изучении видимого света (линзы и зеркала для фокусирования излучения, призмы, дифракционные решётки, интерференционные приборы для исследования спектрального состава излучения и пр.).

Видимое излучение (Оптическое)

Ультрафиолетовое излучение

Слайд 8

В области рентгеновского и гамма-излучения на первый план выступают квантовые свойства

В области рентгеновского и гамма-излучения на первый план выступают квантовые свойства

излучения. Рентгеновское излучение возникает при торможении быстрых заряженных частиц (электронов, протонов и пр.), а также в результате процессов, происходящих внутри электронных оболочек атомов. Гамма-излучение появляется в результате процессов, происходящих внутри атомных ядер, а также в результате превращения элементарных частиц. Оно появляется и при торможении быстрых заряженных частиц.

Жёсткое излучение

Слайд 9

Метод зон Френеля. Для объяснения прямолинейности распространения света, в рамках волновой

Метод зон Френеля.

Для объяснения прямолинейности распространения света, в рамках волновой теории,

Френель разбил волновую поверхность на кольцевые зоны.
Слайд 10

При таком разбиении прямолинейность распространения света определяется выбором точки С0, являющейся

При таком разбиении прямолинейность распространения света определяется выбором точки С0, являющейся

центром колец разбиения. То есть, чтобы доказать прямолинейность распространения света между точками И и П Френель выбрал точку , лежащую на прямой между ними. Естественно у него получилась прямолинейность.
Слайд 11

Электромагнитные волны возникают всегда, когда в пространстве есть изменяющееся электрическое поле.

Электромагнитные волны возникают всегда, когда в пространстве есть изменяющееся электрическое поле.

Такое изменяющееся электрическое поле вызвано, чаще всего, перемещением заряженных частиц, и как частный случай такого перемещения, переменным электрическим током.
Слайд 12

Предельная максимальность скорости света вытекает из математического свойства циклоиды, частным случаем

Предельная максимальность скорости света вытекает из математического свойства циклоиды, частным случаем

которой является окружность. Так как циклоида является кривой наибыстрейшего спуска, иначе говоря, допустим, скатываясь по снежной горке, профиль которой выполнен в виде циклоиды (в нашем случае окружности, бионы ведь по определению покоятся, v=0), мы окажемся у основания горки быстрее, чем в случае любой другой её формы.
Слайд 13

Свойства электромагнитной волны.

Свойства электромагнитной волны.