Содержание
- 2. Виды электромагнитных излучений: радиоволны инфракрасное излучение ультрафиолетовое излучение рентгеновское излучение гамма-излучение
- 3. Радиоволны Радиоволны используются для определения направления и расстояния до различных объектов (радиодальномер), для получения сведений о
- 4. Инфракрасное излучение Открыто в 1880 году Гершелем. Это излучение часто называют тепловым, т.к. его испускают любые
- 5. Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение , не видимое глазом электромагнитное излучение, в пределах длин волн от 4x10-7
- 6. Рентгеновское излучение Сейчас рентгеноанализ используется во многих областях науки и техники, с его помощью узнали расположение
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Виды электромагнитных излучений:
радиоволны
инфракрасное излучение
ультрафиолетовое излучение
рентгеновское излучение
гамма-излучение
Виды электромагнитных излучений:
радиоволны
инфракрасное излучение
ультрафиолетовое излучение
рентгеновское излучение
гамма-излучение

Слайд 3Радиоволны
Радиоволны используются для определения направления и расстояния до различных объектов (радиодальномер), для
Радиоволны
Радиоволны используются для определения направления и расстояния до различных объектов (радиодальномер), для

Радиоволны это электромагнитные волны с длиной волны от 105 до 10-4 м. Радиоволны имеют многообразное применение: радиовещание, радиотелефонная связь, телевидение, радиолокация, радиометеорология и др. Во всех перечисленных случаях являются средством передачи на расстояние без проводов той или иной информации: речи, телеграфных сигналов, изображения.
Характерные особенности:
радиоволны с различными частотами и длинами волн по разному поглощаются и отражаются средами. Радиоволны также проявляют свойства интерференции и дифракции.
Слайд 4Инфракрасное излучение
Открыто в 1880 году Гершелем.
Это излучение часто называют тепловым, т.к.
Инфракрасное излучение
Открыто в 1880 году Гершелем.
Это излучение часто называют тепловым, т.к.

Длина волны колеблется от 10-4 м до 8х10-6 м.
Созданы приборы, в которых невидимое инфракрасное изображение объекта преобразуется в видимое. Изготовляются бинокли и оптические прицелы, позволяющие видеть в темноте.
Инфракрасное излучение применяют для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов и пр.
Из характерных свойств , стоит отметить, что инфракрасное излучение невидимо для глаза и проходит через некоторые непрозрачные тела. Также, данный вид излучения способен нагревать любое вещество, при этом им поглощаясь. И еще инфракрасное излучение химически воздействует на фотопластинку.
Слайд 5Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение , не видимое глазом электромагнитное излучение, в пределах длин
Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение , не видимое глазом электромагнитное излучение, в пределах длин

Открыто в 1801 немецким учёным Риттером.
Характерной чертой является уменьшение прозрачности (увеличение коэффициента поглощения) большинства тел, прозрачных в видимой области.
Используется при создании люминесцентных ламп, светящихся красок, в люминесцентном анализе и люминесцентной дефектоскопии. Применяется в криминалистике для установления идентичности красителей, подлинности документов и т.п.
На человека и животных малые дозы У. и. оказывают благотворное действие — способствуют образованию витаминов группы D, улучшают иммунобиологические свойства организма. Большие дозы могут вызывать повреждения глаз (фотоофтальмию) и ожог кожи.
В растениях У. и. изменяет активность ферментов и гормонов, влияет на синтез пигментов, интенсивность фотосинтеза и фотопериодической реакции.
Естественные источники излучения — Солнце, звёзды, туманности и др. космические объекты.
Также, может нарушать химические связи в молекулах, в результате чего могут происходить различные химические реакции.
Слайд 6Рентгеновское излучение
Сейчас рентгеноанализ используется во многих областях науки и техники, с его
Рентгеновское излучение
Сейчас рентгеноанализ используется во многих областях науки и техники, с его

Рентгеновские лучи — это электромагнитное излучение с длинами волн от 6x10-8 м до 3x10-11м.
Открыто оно в 1895 немецким физиком по фамилии Рентген.
Излучение, проникающее через непрозрачные преграды, названо Рентгеном Х-лучами. Оно невидимо для человека, поглощается в непрозрачных объектах тем сильнее, чем больше атомный номер (плотность) преграды, поэтому рентгеновские лучи легко проходят через мягкие ткани человеческого тела, но задерживаются костями скелета.
Источником рентгеновских лучей является рентгеновская трубка, в которой есть два электрода — катод и анод.
Презентация на тему Цепные ядерные реакции
Prezentatsia_na_temu__Printsip_raboty_DVS_Rabochie_tsikly_dvigatelya (2)
Силы в механике
Презентация на тему Поляризация света
Презентация на тему Архимед
Газовые законы
Механические передачи. Виды передач. Расчет передаточных отношений
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Презентация на тему Закон сохранения энергии в тепловых процессах
Циркуляция вектора напряженности. Расчеты потенциальных полей. (Лекция 15)
Элементы релятивистской динамики
Некоторые положения Теории относительности
Дынамiка i яе асноуная задача. Сiла
Фотоэлектрические явления
Движение в физике. Физико-химические процессы. Радиация, 10 класс
Трехфазные электрические цепи. Основные положения. Лекция 09
Сгорание топлива. Угольная теплота сгорания топлива
Системи внутрішньоквартального електропостачання міст та схеми їх конструктивного виконання
Изображение, даваемые линзой
Таблицы и графики
Факторы, помогающие определить какие из объектов были ближе, а какие дальше от фотоаппарата в момент съёмки
Презентация на тему Дифракция
Электроосветительные приборы
Презентация на тему Физика как наука
Җисемнәрнең электрланулары. Корылмаларның үзара тәэсирләшүләре. Үткәргечләр һәм диэлектриклар
Тюнинг - стайлинг
Плавание тел. Воздухоплавание
Олимпийские игры в Афинах 2004 год