Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів і частот

Содержание

Слайд 2

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або

система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.
Слайд 3

У вакуумі електромагнітна хвиля розповсюджується із швидкістю, яка називається швидкістю світла.

У вакуумі електромагнітна хвиля розповсюджується із швидкістю, яка називається швидкістю світла.


Електромагнітна хвиля характеризується частотою. Розрізняють лінійну частоту ν й циклічну частоту ω = 2πν.

Характеристика

Слайд 4

Електромагнітне випромінювання виникає в результаті прискореного руху заряджених частинок.

Електромагнітне випромінювання виникає в результаті прискореного руху заряджених частинок.

Слайд 5

Іншою характеристикою електромагнітної хвилі є хвильовий вектор. Хвильовий вектор визначає напрямок

Іншою характеристикою електромагнітної хвилі є хвильовий вектор. Хвильовий вектор визначає напрямок

розповсюдження електромагнітної хвилі, а також її довжину. Абсолютне значення хвильового вектора називають хвильовим числом.
Слайд 6

- довжина хвилі – це відстань на яку поширюється хвиля протягом

- довжина хвилі – це відстань на яку поширюється хвиля

протягом одного періоду коливань.

- швидкість світла є фундаментальною фізичною константою

c

Слайд 7

Так як електромагнітні хвилі переносять енергію. Інтенсивність електромагнітної хвилі можна визначити за формулою:

Так як електромагнітні хвилі переносять енергію.
Інтенсивність електромагнітної хвилі можна визначити за

формулою:
Слайд 8

Шкала електромагнітних хвиль – класифікація хвиль за їхніми властивостями та умовне

Шкала електромагнітних хвиль – класифікація хвиль за їхніми властивостями та умовне

визначення меж відповідних діапазонів за довжиною хвилі або частотою коливань .
Випромінювання різної довжини хвилі відрізняються одне від одного за способами їх одержання і методами реєстрації.
Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Електромагнітні хвилі завдовжки більш як 10 км називаються низькочастотними. Електричні коливання

Електромагнітні хвилі завдовжки більш як 10 км називаються низькочастотними.
Електричні коливання низької

частоти створюються генераторами в електричних мережах (50 Гц), машинними генераторами підвищеної частоти (до 200 Гц), а також у телефонних мережах (5000 Гц).

Електричні коливання низької частоти

Слайд 12

Генератор в електричних мережах, телефонна мережа

Генератор в електричних мережах, телефонна мережа

Слайд 13

Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль розподіляється на довгі, середні, кроткі ультракороткі радіохвилі.

Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль розподіляється на довгі, середні, кроткі ультракороткі радіохвилі.


За допомогою цих хвиль здійснюється радіомовлення, радіолокація, радіо- і космічний зв’язок.

Радіохвилі

Слайд 14

Радіолокатор

Радіолокатор

Слайд 15

Природними джерелами інфрачервоного випромінювання є Сонце, зірки, планети. Штучним джерелом інфрачервоного

Природними джерелами інфрачервоного випромінювання є Сонце, зірки, планети. Штучним джерелом інфрачервоного

випроміння є будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища.

Інфрачервоне випромінювання

Слайд 16

Видиме випромінювання – частина електромагнітного випромінювання, яке сприймається оком. Видиме випромінювання

Видиме випромінювання – частина електромагнітного випромінювання, яке сприймається оком.

Видиме випромінювання

Слайд 17

Ультрафіолетове випромінювання – випромінювання, що виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого

Ультрафіолетове випромінювання – випромінювання, що виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого

спектра. Ультрафіолетове випромінювання входить до складу сонячного світла, електричної дуги.

Ультрафіолетове випромінювання

Слайд 18

Слайд 19

Рентгенівські промені – електромагнітне випромінювання, що займає місце між ультрафіолетовим і

Рентгенівські промені – електромагнітне випромінювання, що займає місце між ультрафіолетовим і

гамма-випромінюванням та виникає при гальмуванні швидких електронів речовиною (переважно вакими металами). Джерелами можуть бути деякі радоіактивні ізотопи.

Рентгенівські промені

Слайд 20

Слайд 21

перша Нобелівська премія в галузі фізики присуджена у 1901 році В.Рентгену.

перша Нобелівська премія в галузі фізики присуджена у 1901 році В.Рентгену.

Українці вважають, що цієї премії повинен був удостоїтись ще й І. Пулюй, який сконструював трубку для одержання Х-променів (рентгенівських променів) ще у 1881 році, але не оприлюднив своєчасно свою роботу.

Чи знали ви, що…

Слайд 22

В.Рентгену, І. Пулюй

В.Рентгену, І. Пулюй

Слайд 23

Відбивання хвиль

Відбивання хвиль

Слайд 24

Інтерференція хвиль – це явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел.

Інтерференція хвиль – це явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел.