Такие разные электромагнитные волны!
Оценка 4.7

Такие разные электромагнитные волны!

Оценка 4.7
Презентации учебные
pptx
физика
9 кл—11 кл
19.12.2022
Такие разные электромагнитные волны!
Использование предлагаемой презентации позволяет мне познакомить учащихся с электромагнитными волнами в течение одного урока. Ребят очень удивляет, что столь разные на первый взгляд процессы, представляют собой одинаковые физические явления. Отдельно выделен тот факт, что за это различие несёт ответственность один параметр - частота э.-м. волны.
СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.pptx

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ©Исакова

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ©Исакова

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

©Исакова М.А., 2014

Создаётся генераторами переменного тока

Создаётся генераторами переменного тока

Создаётся генераторами переменного тока.

1) Низкочастотное излучение ~ 30 Гц ~ 300 Гц

Радиоизлучение ~ 300 Гц ~ 3·1011

Радиоизлучение ~ 300 Гц ~ 3·1011

2) Радиоизлучение ~ 300 Гц ~ 3·1011 Гц

Атмосферные и магнитосферные явления. Радиосвязь.

Такие разные электромагнитные волны!

Такие разные электромагнитные волны!

Модуляция сигнала (по амплитуде)

Модуляция сигнала (по амплитуде)

Модуляция сигнала (по амплитуде)

Модуляция сигнала (по частоте)

Модуляция сигнала (по частоте)

Модуляция сигнала (по частоте)

Инфракрасное излучение ~ 3·1011

Инфракрасное излучение ~ 3·1011

3) Инфракрасное излучение ~ 3·1011 Гц – 429 ·1012 Гц

Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях.

Такие разные электромагнитные волны!

Такие разные электромагнитные волны!

Видимое излучение 429 ·1012 Гц – 750 ·1012

Видимое излучение 429 ·1012 Гц – 750 ·1012

4) Видимое излучение 429 ·1012 Гц – 750 ·1012 Гц

Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях.

Такие разные электромагнитные волны!

Такие разные электромагнитные волны!

Такие разные электромагнитные волны!

Такие разные электромагнитные волны!

Ультрафиолетовое излучение 750 ·1012

Ультрафиолетовое излучение 750 ·1012

5) Ультрафиолетовое излучение 750 ·1012 Гц ~ 3 ·1016 Гц

Излучение атомов под воздействием ускоренных электронов.

Открытие ультрафиолетового излучения (УФ)

Открытие ультрафиолетового излучения (УФ)


Открытие ультрафиолетового излучения (УФ)












Ближнее УФ открыто немецким учёныи И.В.Риттером и английским учёным У.Волластоном.

В 1801 году Иоган Риттер (1776 – 1810) , исследуя спектр, открыл, что за его фиолетовым краем имеется область, создаваемая невидимыми глазу лучами. Эти лучи воздействуют на некоторые химические соединения, под их действием происходит разложение хлорида серебра, свечение кристаллов сульфида цинка и некоторых других кристаллов.

Вакуумное УФ до 130нм было открыто немецким физиком Винфридом Шуманом (1888 – 1974), а до 25нм – американским физиком Теодором Лайманом (1874 - 1954).

Промежуток между вакуумным УФ и рентгеновским излучением изучен к 1927 году.

И. Риттер

В. Шуман

ИСТОЧНИКИ: СВОЙСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСТОЧНИКИ: СВОЙСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСТОЧНИКИ:

СВОЙСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рентгеновское излучение ~ 3 ·1016

Рентгеновское излучение ~ 3 ·1016

6) Рентгеновское излучение ~ 3 ·1016 Гц ~ 6 ·1019 Гц

Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц.

В 1896 году, в России, впервые было употреблено название «рентгеновские лучи»

В 1896 году, в России, впервые было употреблено название «рентгеновские лучи»

В 1896 году, в России, впервые было употреблено название «рентгеновские лучи». В других странах используется предпочитаемое Рентгеном название — X-лучи.

Wilhelm Conrad Röntgen
немецкий физик 
  27 марта 1845 — 
10 февраля 1923

Гамма - излучение ~ > 6 ·1019

Гамма - излучение ~ > 6 ·1019

7) Гамма - излучение ~ > 6 ·1019 Гц

Ядерные и космические процессы, радиоактивный распад.

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
19.12.2022