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.
Подготовка к ГИА по физике. Изменения в экзаменационной работе 2012 года по сравнению с 2011 годом
Кроссворд
Механические колебания. Физика 9 класс
Интеллектуальное казино по физике Подготовила: учитель физики МУО Тумановская СОШ Бирих Татьяна Викторовна
Теплоемкость. Лекция 6
Динамика материальной точки (частицы)
Оксид кремния и маскирующие слои на его основе
Физико-химические основы термического вакуумного напыления тонких пленок. Тема 8
Виды энергии
Презентация по физике _Ускорение. 9 класс_
Технология подготовки машинно-тракторного агрегата для внесение минеральных удобрений и выполнение работ на нем
Генерирование электрической энергии. Трансформатор
Плутоний. Открытие плутония
Свойства полупроводниковых диодов
Обратные задачи определения источника в уравнении теплопроводности
Критерии прочности при изгибе. Распространение критериев прочности на случай циклического нагружения
Тест по теме Электрический ток
Цена деления прибора
Проектирование исследования
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея
Основы термодинамики. Тема № 4
Конвекция
Биомехатронные системы. Лекция 1. Двойной маятник
Простые механизмы
Сила. Сила тяжести
Переменный электрический ток. Вынужденные электромагнитные колебания
Презентация на тему Основы термодинамики
Презентация на тему Виды теплопередачи