Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 Семинар по теме: «Спектр эле
Содержание
- 2. Обучающие цели урока: Усвоить следующие элементы неполного опыта учащихся в рамках отдельного урока: Низкочастотное излучение, радиоволны,
- 3. Группы-исследователи получили задание: 1группа изучала низкочастотное излучение 2группа изучала радиоволны 3группа изучала инфракрасное излучение 4группа изучала
- 4. Каждая группа дома готовила таблицу: Историк изучал и записывал в свою таблицу историю открытия излучения, Конструктор
- 5. Шкала ЭМ излучений имеет два раздела: 1 раздел – излучение вибраторов; 2 раздел – излучение молекул,
- 6. Низкочастотное электромагнитное излучение - это электромагнитные волны с длиной волны 107 - 105 м
- 7. История открытия: Впервые обратил внимание на низкочастотные электромагнитные волны советский физик В.П. Вологдин, создатель современной высокочастотной
- 8. Электрические колебания низкой частоты создаются генераторами в электрических сетях частотой 50 Гц, магнитными генераторами повышенной частоты
- 9. Электромагнитные волны более 10км называют низкочастотными колебаниями. С помощью колебательного контура можно получить электромагнитные волны. Это
- 10. Свойства Отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность ( волны с определённым направлением колебаний Е и В
- 11. Применение Низкочастотное электромагнитное поле индуцирует вихревые токи, вызывая глубокое нагревание – это индуктотермия. НЧ используется на
- 12. Радиоволны
- 13. Радиоволны - это электромагнитные волны с длиной волны от нескольких км до нескольких мм и частотой
- 14. История открытия О радиоволнах впервые в своих работах в 1868 году рассказал Джеймс Максвелл. Он предложил
- 15. История открытия В 1924г. А.А. Глаголева-Аркадьева с помощью созданного ею массового излучателя получила еще более короткие
- 16. Источники и приёмники РВ излучаются вибраторами (антеннами) соединённые с ламповыми или полупроводниковыми генераторами. В зависимости от
- 17. РВ генерируются и при некоторых процессах, происходящих в земной атмосфере, например при разряде молний. Принимаются РВ
- 18. Свойства радиоволн: Отражение Преломление Интерференция Дифракция Поляризация Поглощение Короткие волны хорошо отражаются от ионосферы Ультракороткие проникают
- 19. Распределение радиоволн по диапазонам
- 20. Влияние на здоровье человека Как отмечают медики, наиболее чувствительными системами организма человека к электромагнитным излучениям являются:
- 21. Далеко не последнюю роль могут играть средства индивидуальной защиты на основе текстильных материалов. Многие зарубежные фирмы
- 22. Применение радиоволн Телескоп – гигант позволяет вести радиоизмерения. Комплекс «Спектр-М» позволяет анализировать в какой угодно области
- 23. Применение радиоволн Воронеж – город радиоэлектроники. Магнитофоны и телевизоры, радиоприемники и радиостанции, телефон и телеграф, радио
- 24. Инфракрасное излучение 3.1011 – 4.10 14 Гц Частотный диапазон инфракрасных излучений
- 25. История открытия Инфракрасное излучение было обнаружено английским астрономом и физиком Уильямом Гершелем в 1800 году. Расщепив
- 26. Источники инфракрасного излучения ИК волны излучают нагретые тела, молекулы которых движутся интенсивно. Это излучение называют тепловым.
- 27. Приемники инфракрасного излучения Их действие основано на преобразовании энергии ИКИ в другие виды энергии, измеряющиеся обычными
- 28. Свойства Все свойства электромагнитных волн (отражение, преломление, интерференция, дифракция, поглощение и др.) Характерной особенностью ИКИ является
- 29. Применение ИК излучения Для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов Преимущества: Быстрый нагрев изделий и материалов до
- 30. Применение ИК излучения Инфракрасное излучение применяется в медицине, т.к. оказывает болеутоляющее, антиспазмалитическое, противовоспалительное, циркуляторное, стимулирующее и
- 31. Применение ИК излучения В приборах ночного видения: биноклях, очках, прицелах для стрелкового оружия, ночных фото- и
- 32. Применение ИК излучения Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается
- 33. Применение ИК излучения Тепловизоры применяют на предприятиях, где необходим контроль за тепловым состоянием объектов, и в
- 34. Применение ИК излучения Тепловизоры используют в строительстве при оценке теплоизоляционных свойств конструкций. С их помощью можно
- 35. Применение ИК излучения Термограммы используют в медицине для диагностики заболеваний. Так, инфракрасные снимки вен позволяют обнаруживать
- 36. Применение ики излучения В телефонной связи, для сортировки материалов, обнаружения невидимых пятен, подписей, повреждений и для
- 37. Применение ИК излучения Дистанционное управление телевизором или видеомагнитофоном осуществляется с помощью ИКИ излучения. В пультах дистанционного
- 38. Видимое излучение Длина волн приблизительно от 380нм (фиолетовый) до 780 нм (красный)
- 39. История открытия В работах Пифогора, Аристотеля, Платона и Евклида рассматриваются вопросы природы и распространения света, но
- 40. История открытия Первые объяснения спектра видимого излучения дали Исаак Ньютон в книге «Оптика» и Иоганн Гёте
- 41. Источники излучения Солнце Звезды Электролампы Люминесцентные лампы Электрическая дуга Лазеры Полярное сияние
- 42. Свойства световых волн Отражение
- 43. Свойства световых волн Преломление Световые волны преломляются сильнее, чем радиоволны, но меньше инфракрасных излучений.
- 44. Свойства световых волн Дисперсия
- 45. Свойства световых волн Интерференция
- 46. Свойства световых волн Дифракция
- 47. Свойства световых волн Поляризация
- 48. Воздействует на глаз, делает видимым окружающие предметы, способствует появлению свободных электронов, вызывает фотоэффект, обладает способностью оказывать:
- 49. Освещение Применение видимого излучения
- 50. Очки- простейший медицинский прибор. Геометрическая оптика в медицинских приборах
- 51. Лазерное излучение является особым видом светового излучения электромагнитной природы, получаемое с помощью оптических квантовых генераторов- лазеров.
- 52. Голография- способ получения объемных изображений предметов на голограмме при помощи когерентного излучения лазера
- 53. Микроскопы применяют для получения больших увеличений.
- 54. Телескопы Основное назначение телескопов - собрать как можно больше излучения от небесного тела. Во вторую очередь
- 55. Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение - это электромагнитные волны с длиной волны 3,8*10-7 – 10-8м.
- 56. История открытия Английский врач У.Волластон и немецкий ученый Иоганн Риттер воспользовались фотопластинкой (фотохимическим действием электромагнитного излучения).
- 57. Источники и приемники Источники: Все тела, нагретые до 3000 градусов Цельсия (Солнце, звезды, высокотемпературная плазма, электрическая
- 58. Свойства Невидимое Проявляет все свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность и др.) Оказывает
- 59. УФИ в малых дозах: повышает тонус живого организма; активирует защитные механизмы; повышает уровень иммунитета, а также
- 60. УФИ в больших количествах Действие ультрафиолетового облучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи (загар) приводит
- 61. Применение Медицина: бактерицидные лампы Промышленность: строительство, ртутные лампы, специальная фотография и др. Наука: астрономия, химия, дефектоскопия
- 62. Рентгеновское излучение Рентгеновское излучение составляют электромагнитные волны с длиной от 50 нм до 10-3 нм и
- 63. Первооткрыватели Рентгеновское излучение было открыто немецким физиком В.Рентгеном (1845-1923). В1895году. Его имя увековечено и в некоторых
- 64. Источники рентгеновского излучения Рентгеновские лучи излучаются при больших ускорениях электронов. Рентгеновский аппарат
- 65. В 1895 г. Вильгельм много экспериментировал с газоразрядными трубками, изучал катодные лучи. При этом обнаружил свечение
- 66. Источником РИ является рентгеновская трубка, в которой ускоренные электрическим полем электроны бомбардируют металлический анод. При резком
- 67. Приемники рентгеновского излучения Обнаруживают рентгеновские лучи по их способности вызывать определенное свечение некоторых кристаллов и действовать
- 68. Свойства рентгеновского излучения Рентген установил, что открытые им лучи обладают: огромной проникающей способностью, оказывают фотохимическое действие.
- 69. Влияние на здоровье человека Облучение в больших количествах вызывает лучевую болезнь
- 70. Способы защиты от отрицательного воздействия рентгеновского излучения Экранами могут защищаться оконные проемы и стены зданий и
- 71. Применение рентгеновского излучения Медицина: рентгенограммы Техника: рентгеновская дефектоскопия Наука: изучение структуры кристаллов и белковых молекул, рентгеновская
- 72. Применение рентгеновского излучения Медицина и культура Диагностика болезней(переломы, опухоли и др.) Лечение болезней Определение дефектов картин
- 73. Применение рентгеновского излучения Наука и техника Рентгеновский микроскоп: изучение биологических объектов(клетки, их составляющие и др.) Рентгеноструктурный
- 75. Длина волны — Гамма -излучение
- 76. История открытия Гамма-излучение было открыто французским физиком Полем Виллардом в 1900 году при исследовании излучения радия.
- 77. Источники гамма- излучения Атомные ядра, изменяющие энергетическое состояние Ускоренно движущиеся заряженные частицы Звезды, галактики Ядерные реакции,
- 78. Свойства гамма-излучения Большая проникающая способность Высокая химическая активность Является ионизирующим, вызывает лучевую болезнь, лучевой ожог и
- 79. Применение Гамма-дефектоскопия, контроль изделий просвечиванием γ-лучами. Консервирование пищевых продуктов. Стерилизация медицинских материалов и оборудования. Лучевая терапия.
- 80. Различные виды электромагнитных излучений имеют ряд общих свойств , что позволяет рассматривать их как составные части
- 81. Существуют ли четкие границы между отдельными диапазонами? Нет. Между отдельными видами излучений нет принципиального отличия .Работы
- 82. Кончается ли шкала электромагнитных излучений с длиной волны λ=10-13см? Шкала не имеет границ, ибо нет пределов
- 83. Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными и ионизирующими свойствами . Рентгеновы лучи обладают большой проникающей способностью и биологической
- 84. Пройдем снова по свойствам волн слева направо. При этом переходе (длина волны уменьшается, а частота увеличивается)
- 86. Скачать презентацию