Презентация на тему Шкала электромагнитных волн
Вложение | Размер |
---|---|
Шкала электромагнитных волн | 2.64 МБ |
Слайд 1
§ 86. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛНСлайд 3
ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЙ В 1831 году Майкл Фарадей установил, что любое изменение магнитного поля вызывает появление в окружающем пространстве индукционного (вихревого) электрического поля.
Слайд 4
ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЙ В 1864 году Джеймс Клерк Максвелл высказал гипотезу о существовании электромагнитных волн, способных распространятся в вакууме и диэлектриках. Однажды начавшийся в некоторой точке процесс изменения электромагнитного поля будет непрерывно захватывать новые области пространства. Это и есть электромагнитная волна.
Слайд 5
ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЙ В 1887 году Генрих Герц опубликовал работу «О весьма быстрых электрических колебаниях», где описал свою экспериментальную установку - вибратор и резонатор, - и свои опыты. При электрических колебаниях в вибраторе в пространстве вокруг него возникает вихревое переменное электромагнитное поле, которое регистрируется резонатором.
Слайд 6
Электромагнитные волны — это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью.
Слайд 7
Шкала электромагнитных волн является свидетельством того, что все излучения обладают одновременно квантовыми и волновыми свойствами.
Слайд 8
Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко - при больших. И наоборот, квантовые свойства ярче проявляются при больших частотах и менее ярко - при малых.
Слайд 9
Чем меньше длина волны, тем ярче проявляются квантовые свойства, а чем больше длина волны, тем ярче проявляются волновые свойства.
Слайд 10
ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ Низкочастотное излучение Радиоизлучение Инфракрасные лучи Видимый свет Ультрафиолетовые лучи Гамма - излучение Рентгеновское излучение
Слайд 11
НИЗКОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Длина волны (м) Частота (Гц) 3 · – 3 · Энергия (ЭВ) 1 – 1,24 · Источники Реостатный альтернатор, динамо - машина, вибратор Герца, генераторы в электрических сетях (50 Гц), машинные генераторы повышенной (промышленной) частоты ( 200 Гц), телефонные сети ( 5000Гц), звуковые генераторы (микрофоны, громкоговорители) Приемники Электрические приборы и двигатели История открытия Лодж (1893), Тесла (1983 ) Применение Кино, радиовещание (микрофоны, громкоговорители) Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) Источники Реостатный альтернатор, динамо - машина, вибратор Герца, генераторы в электрических сетях (50 Гц), машинные генераторы повышенной (промышленной) частоты ( 200 Гц), телефонные сети ( 5000Гц), звуковые генераторы (микрофоны, громкоговорители) Приемники Электрические приборы и двигатели История открытия Лодж (1893), Тесла (1983 ) Применение Кино, радиовещание (микрофоны, громкоговорители)
Слайд 12
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ Длина волны (м) Частота (Гц) 3 · – 3 · Энергия (ЭВ) 1,24 · – 1,24 · Источники Колебательный контур, макроскопические вибраторы Приемники Искры в зазоре приемного вибратора, свечение газоразрядной трубки, когерера История открытия Феддерсен (1862), Герц (1887), Попов , Лебедев, Риги Применение Радионавигация, радиотелеграфная связь, передача метеосводок, телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, сотовая телефонная связь Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) Источники Колебательный контур, макроскопические вибраторы Приемники Искры в зазоре приемного вибратора, свечение газоразрядной трубки, когерера История открытия Феддерсен (1862), Герц (1887), Попов , Лебедев, Риги Применение Радионавигация, радиотелеграфная связь, передача метеосводок, телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, сотовая телефонная связь
Слайд 13
ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ Длина волны (м) 2 · – 7,6 · Частота (Гц) 3 · – 3 · Энергия (ЭВ) 1,24 · – 1,65 Источники Любое нагретое тело: свеча, печь, батарея водяного отопления, электрическая лампа накаливания Приемники Термоэлементы, болометры, фотоэлементы, фоторезисторы, фотопленки История открытия Рубенс и Никольс (1896), Применение В криминалистике, бинокли и прицелы для стрельбы в темноте, прогревание тканей живого организма (в медицине), сушка древесины и окрашенных кузовов автомобилей, сигнализация при охране помещений Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) Источники Любое нагретое тело: свеча, печь, батарея водяного отопления, электрическая лампа накаливания Приемники Термоэлементы, болометры, фотоэлементы, фоторезисторы, фотопленки История открытия Рубенс и Никольс (1896), Применение В криминалистике, бинокли и прицелы для стрельбы в темноте, прогревание тканей живого организма (в медицине), сушка древесины и окрашенных кузовов автомобилей, сигнализация при охране помещений
Слайд 14
ВИДИМЫЙ СВЕТ Длина волны (м) 6,7 · – 3,8 · Частота (Гц) 4 · – 8 · Энергия (ЭВ) 1,65 – 3.3 Источники Солнце, лампа накаливания, огонь Приемники Глаз, фотопластинка, фотоэлементы, термоэлементы История открытия Меллони Применение Зрение, биологическая жизнь Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) 1,65 – 3.3 Источники Солнце, лампа накаливания, огонь Приемники Глаз, фотопластинка, фотоэлементы, термоэлементы История открытия Меллони Применение Зрение, биологическая жизнь
Слайд 15
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ Длина волны (м) Частота (Гц) 8 · – Энергия (ЭВ) 3,3 – 247,5 Источники Входят в состав солнечного света, газоразрядные лампы с трубкой из кварца, излучаются всеми твердыми телами , у которых температура больше 1000 ° С, светящиеся (кроме ртути) Приемники Фотоэлементы, фотоумножители, люминесцентные вещества История открытия Иоганн Риттер, Лаймен Применение Промышленная электроника и автоматика, люминесцентные лампы, текстильное производство, стерилизация воздуха Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) 3,3 – 247,5 Источники Входят в состав солнечного света, газоразрядные лампы с трубкой из кварца, излучаются всеми твердыми телами , у которых температура больше 1000 ° С, светящиеся (кроме ртути) Приемники Фотоэлементы, фотоумножители, люминесцентные вещества История открытия Иоганн Риттер, Лаймен Применение Промышленная электроника и автоматика, люминесцентные лампы, текстильное производство, стерилизация воздуха
Слайд 17
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Длина волны (м) Частота (Гц) 3 · – 3 · Энергия (ЭВ) 247,5 – 1,24 · Источники Электронная рентгеновская трубка, солнечная корона Приемники Фотопленка, свечение некоторых кристаллов История открытия В. Рентген , Милликен Применение Диагностика и лечение заболеваний (в медицине), дефектоскопия (контроль внутренних структур, сварных швов) Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) Источники Электронная рентгеновская трубка, солнечная корона Приемники Фотопленка, свечение некоторых кристаллов История открытия В. Рентген , Милликен Применение Диагностика и лечение заболеваний (в медицине), дефектоскопия (контроль внутренних структур, сварных швов)
Слайд 19
ГАММА - ИЗЛУЧЕНИЕ Длина волны (м) 3,8· Частота (Гц) 8 · – больше Энергия (ЭВ) 9,03 · – 1,24 · Источники Радиоактивные атомные ядра, ядерные реакции, процессы превращения вещества в излучение Приемники Счетчики История открытия Виллард Применение Дефектоскопия, контроль технологических процессов, терапия и диагностика в медицине Длина волны (м) Частота (Гц) Энергия (ЭВ) Источники Радиоактивные атомные ядра, ядерные реакции, процессы превращения вещества в излучение Приемники Счетчики История открытия Виллард Применение Дефектоскопия, контроль технологических процессов, терапия и диагностика в медицине
Слайд 21
ИСТОЧНИКИ http://www.myshared.ru/slide/1368758/ https://morewomen.ru/info/tablica-shkala-jelektromagnitnyh-izluchenij/ Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый и профил. уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой.- 23 - е изд. - М. : Просвещение, 2014. http://ale264.narod.ru/physics/1/1.html http://gdzbest.ru/referats/physics/19723/1.html
Прекрасное далёко
Сладость для сердца
Лавовая лампа
Гораздо больше риска в приобретении знаний, чем в покупке съестного
Лесная сказка о том, как согреться холодной осенью