Спектр электромагнитных волн

Содержание

Слайд 2

Шкала электромагнитных волн Все известные виды электромагнитных излучений поделены на несколько

Шкала электромагнитных волн

Все известные виды электромагнитных излучений поделены на несколько диапазонов


Дальность распространения и интенсивность электромагнитного излучения зависит от его частоты.
Слайд 3

Виды электромагнитных волн Низкочастотные волны; Радиоволны; Сверхвысокочастотные излучения; Инфракрасное излучение; Видимый

Виды электромагнитных волн

Низкочастотные волны;
Радиоволны;
Сверхвысокочастотные излучения;
Инфракрасное излучение;
Видимый свет;
Ультрафиолетовое излучение;
Рентгеновское излучение;
Гамма-излучение.

Слайд 4

Низкочастотные волны Возникают в диапазоне частот 0 - 2∙104 Гц; Длины

Низкочастотные волны

Возникают в диапазоне частот
0 - 2∙104 Гц;
Длины волн

лежат в диапазоне
1,5∙104 - ∞ м;
Источником волн является переменный ток соответствующей частоты.
Слайд 5

Радиоволны Возникают в диапазоне частот 2∙104 - 109 Гц; Длины волн

Радиоволны

Возникают в диапазоне частот
2∙104 - 109 Гц;
Длины волн лежат

в диапазоне
0,3 - 1,5∙104 м;
Источником волн является переменный ток соответствующей частоты.
Слайд 6

Радиоволны Получаются с помощью колебательных контуров.

Радиоволны

Получаются с помощью колебательных контуров.

Слайд 7

Радиолокаторы

Радиолокаторы

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Применение радиоволн Радиовещание Телевидение Радиолокация

Применение радиоволн

Радиовещание
Телевидение
Радиолокация

Слайд 11

Сверхвысокочастотные излучения Возникают в диапазоне частот 109 - 3∙1011 Гц; Длины

Сверхвысокочастотные излучения

Возникают в диапазоне частот
109 - 3∙1011 Гц;
Длины волн

лежат в диапазоне
1мм – 0,3 м;
Источник СВЧ-излучения – изменение направления спина валентного электрона атома или скорости вращения молекул вещества.
Слайд 12

Применение СВЧ излучения Для космической связи Бытовыемикроволновые СВЧ-печи

Применение СВЧ излучения

Для космической связи
Бытовыемикроволновые СВЧ-печи

Слайд 13

Инфракрасное излучение Возникают в диапазоне част 3∙1011 – 3,85∙1014 Гц; Длины

Инфракрасное излучение

Возникают в диапазоне част
3∙1011 – 3,85∙1014 Гц;
Длины волн лежат

в диапазоне
780∙10-9 м– 1мм;
Источником излучения являются колебание и вращение молекул вещества.
Слайд 14

Инфракрасное излучение Излучается атомами или молекулами вещества. Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре.

Инфракрасное излучение

Излучается атомами или молекулами вещества. Инфракрасное излучение дают все тела

при любой температуре.
Слайд 15

Применение инфракрасного излучения Оптика ночного видения Медицина Искусственные космические спутники Пульты дистанционного управления видеотехникой

Применение инфракрасного излучения

Оптика ночного видения
Медицина
Искусственные космические спутники
Пульты дистанционного управления видеотехникой

Слайд 16

ИК датчик для открывания дверей

ИК датчик для открывания дверей

Слайд 17

Приборы ночного видения

Приборы ночного видения

Слайд 18

Фотографии в ИК-диапозоне

Фотографии в ИК-диапозоне

Слайд 19

Видимый свет Возникают в диапазоне частот 3,85∙1014 – 7,89∙1014 Гц; Длины

Видимый свет

Возникают в диапазоне частот
3,85∙1014 – 7,89∙1014 Гц;
Длины волн

лежат в диапазоне
380∙10-9 - 780∙10-9м;
Источником видимого света являются валентные электроны в атомах и молекулах, изменяющие свое положение в пространстве, а также свободные заряды, движущиеся ускоренно.
Слайд 20

Видимое излучение (свет) Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом.

Видимое излучение (свет)

Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом.

Слайд 21

Диапазон видимого света

Диапазон видимого света

Слайд 22

Ультрафиолетовое излучение Возникают в диапазоне частот 8∙1014 - 3∙1016 Гц; Длины

Ультрафиолетовое излучение

Возникают в диапазоне частот
8∙1014 - 3∙1016 Гц;
Длины волн

лежат в диапазоне
10 -8 - 380∙10-9 м;
Источником излучения являются валентные электроны в атомах и молекулах , а также ускоренно движущиеся свободные заряды.
Слайд 23

Ультрафиолетовое излучение Естественными источниками ультрафиолетового излучения являются Солнце, звезды и другие

Ультрафиолетовое излучение

Естественными источниками ультрафиолетового излучения являются Солнце, звезды и другие космические

объекты.
Излучается всеми твердыми телами, у которых t > 1000°С, а также светящимися парами ртути.
Слайд 24

Применение ультрафиолетового излучения В малых дозах активизирует синтез витамина D,вызывает загар, обладает бактерицидным действием.

Применение ультрафиолетового излучения

В малых дозах активизирует синтез витамина D,вызывает загар, обладает

бактерицидным действием.
Слайд 25

Устройство для очистки воды при помощи ультрафио-летовых лучей

Устройство для очистки воды при помощи ультрафио-летовых лучей

Слайд 26

Фотографии в УФ-диапозоне

Фотографии в УФ-диапозоне

Слайд 27

Рентгеновское излучение Возникают в диапазоне частот 3∙1016 - 3∙1020 Гц; Длины

Рентгеновское излучение

Возникают в диапазоне частот
3∙1016 - 3∙1020 Гц;
Длины волн

лежат в диапазоне
10-12 - 10-8 м;
Источником излучения является изменение состояния электронов внутренних оболочек атомов или молекул, а также ускоренно движущиеся свободные электроны.
Слайд 28

Рентгеновское излучение Естественным источником рентгеновского излучения являются некоторые радиоактивные изотопы, Солнце

Рентгеновское излучение

Естественным источником рентгеновского излучения являются некоторые радиоактивные изотопы, Солнце и

другие космические объекты.
Излучаются при больших ускорениях электронов.
Слайд 29

Применение рентгеновского излучения Рентгеноструктурный анализ кристаллической решетки, структуры молекул; Медицина (рентгеновские

Применение рентгеновского излучения

Рентгеноструктурный анализ кристаллической решетки, структуры молекул;
Медицина (рентгеновские снимки, флюорография,

лечение раковых заболеваний);
Дефектоскопия;
Криминалистика.
Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Гамма-излучение Возникают в диапазоне частот более 3∙1020 Гц; Длины волн лежат

Гамма-излучение

Возникают в диапазоне частот
более 3∙1020 Гц;
Длины волн лежат в

диапазоне
менее 10-12 м;
Источником излучения является изменение энергетического состояния атомного ядра, а также ускорение свободных заряженных частиц.