Електромагнітні хвилі в природі й техніці

Содержание

Слайд 2

МЕТА ПРОЕКТУ ДІЗНАТИСЯ ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ В ПРИРОДІ Й ТЕХНІЦІ

МЕТА ПРОЕКТУ

ДІЗНАТИСЯ ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ В ПРИРОДІ Й ТЕХНІЦІ

Слайд 3

ТЕХНІКА СЬОГОДЕННЯ – ЦЕ ФІЗИКА В РІЗНИХ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯХ.

ТЕХНІКА СЬОГОДЕННЯ – ЦЕ ФІЗИКА В РІЗНИХ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯХ.

Слайд 4

ЕЛЕКРОМАГНІТНА ХВИЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ ХВИЛЕЮ НАЗИВАЮТЬ ПРОЦЕС ПОШИРЕННЯ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В

ЕЛЕКРОМАГНІТНА ХВИЛЯ

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.
Слайд 5

ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЗА РІЗНИМИ ЧАСТОТАМИ НАЗИВАЮТЬ СПЕКТРОМ.

ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

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.
Слайд 6

РАДІХВИЛІ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯМ НАЗИВАЮТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ З ДОВЖИНОЮ В ДІАПАЗОНІ ВІД 0,1

РАДІХВИЛІ

РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯМ НАЗИВАЮТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ З ДОВЖИНОЮ В ДІАПАЗОНІ ВІД 0,1 ММ

ДО 10 КМ. ЧАСТОТА РАДІОХВИЛЬ: 3∙104 - 3∙1012 ГЦ ВЕСЬ РАДІОДІАПАЗОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ 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.
Слайд 7

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 8

ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОХВИЛЬ ЗАСТОСОВУЮТЬ РАДІОХВИЛІ У: РАДІОЗВ’ЯЗКУ; ТЕЛЕБАЧЕННІ; РАДІОЛОКАЦІЯ; СТІЛЬНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.

ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОХВИЛЬ

ЗАСТОСОВУЮТЬ РАДІОХВИЛІ У: РАДІОЗВ’ЯЗКУ; ТЕЛЕБАЧЕННІ; РАДІОЛОКАЦІЯ; СТІЛЬНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.

Слайд 9

ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИМИ ПРОМЕНЯМИ НАЗИВАЮТЬ ХВИЛІ, ДОВЖИНА ЯКИХ ЛЕЖИТЬ В ДІАПАЗОНІ:

ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ІНФРАЧЕРВОНИМИ ПРОМЕНЯМИ НАЗИВАЮТЬ ХВИЛІ, ДОВЖИНА ЯКИХ ЛЕЖИТЬ В ДІАПАЗОНІ: 0,1

ММ-770 НМ. ЧАСТОТА: 3∙1012 - 3∙1014 ГЦ ЩЕ В І СТ. Н. Е. ТИТ ЛУКРЕЦІЙ КАР ВИСЛОВЛЮВАВ ПРИПУЩЕННЯ, ЩО У СОНЦЯ «Є БАГАТО ЖАРКИХ, СИЛЬНИХ ТА НЕВИДИМИХ ПРОМЕНІВ...» У 1880 РОЦІ ВІЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ НАДРУКУВАВ СВОЇ РОБОТИ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.
Слайд 10

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 11

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ФОТОГРАФУВАННЯ ЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ У ТУМАНІ Й ТЕМРЯВІ; ПРОГРІВАННЯ

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).
Слайд 12

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО ВИЯВЛЯЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗА ФІОЛЕТОВОЮ ЧАСТИНОЮ ВИДИМОГО СПЕКТРА,

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

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.
Слайд 13

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 14

ВЛАСТИВОСТІ: ВИКЛИКАЄ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ; ВИКЛИКАЄ ФОТОЕФЕКТ; СПРИЧИНЯЄ ФОТОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ; СПРАВЛЯЄ БАКТЕРИЦИДНУ ДІЮ;

ВЛАСТИВОСТІ: ВИКЛИКАЄ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ; ВИКЛИКАЄ ФОТОЕФЕКТ; СПРИЧИНЯЄ ФОТОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ; СПРАВЛЯЄ БАКТЕРИЦИДНУ ДІЮ;

ВПЛИВАЄ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ; СПРИЧИНЯЮТЬ УТВОРЕННЯ ЗАХИСНОГО ПІГМЕНТУ – ЗАСМАГИ (ВІТАМІН В2); РУЙНУЮТЬ СІТКІВКУ ОКА.
Слайд 15

ЗАСТОСУВАННЯ: В ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМПАХ; ЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ ТА ДЕФЕКТОСКОПІЇ; У ПРОМИСЛОВІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ

ЗАСТОСУВАННЯ: В ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМПАХ; ЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ ТА ДЕФЕКТОСКОПІЇ; У ПРОМИСЛОВІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ

Й АВТОМАТИЦІ; У ТЕКСТИЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ; ВІДІГРАЄ ВАЖЛИВУ РОЛЬ У ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН І РОСЛИН; ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ; У МЕДИЦИНІ.
Слайд 16

РЕНГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ РЕНГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИНИКАЄ ПІД ЧАС ГАЛЬМУВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ, ЯКІ ПРИСКОРЮЮТЬСЯ

РЕНГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

РЕНГЕНІВСЬКЕ 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.
Слайд 17

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 18

Γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОТКОХВИЛЬОВЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО ВИНИКАЄ ПРИ РОЗПАДІ РАДІОАКТИВНИХ ЯДЕР, ПЕРЕХОДІ

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∙1018 - 3∙1030 ГЦ. ВПЕРШЕ Γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ДОСЛІДИВ А. БЕККЕРЕЛЬ У 1896 Р.
Слайд 19

ВЛАСТИВОСТІ Γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТІ Γ- ПРОМЕНІВ ДУЖЕ ПОДІБНІ НА ВЛАСТИВОСТІ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ,

ВЛАСТИВОСТІ Γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

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).