Презентация, доклад на тему Методическая разработка внеурочного занятияНевидимое излучение.Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение

Содержание

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения

Слайд 1« Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь,

совпадая и сталкиваясь идут излучения … Лик Земли ими меняется, ими в значительной мере лепится.» В.И. Вернадский


« Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь идут излучения …

Слайд 2Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения

Слайд 3Цель: сформировать у представления о свойствах инфракрасного, ультрафиолетового излучениях.

Цель: сформировать у представления о свойствах инфракрасного, ультрафиолетового излучениях.

Слайд 4Излучение – процесс испускания и распространения энергии.

Излучение – процесс испускания и распространения энергии.

Слайд 5Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Слайд 6Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение

Слайд 9Инфракра́сное излуче́ние —излучение, занимающее область за красным концом видимого света и

перед микроволновым излучением.
Источники излучения: Солнце, звёзды, космос, лазеры, электролампы, …
Инфракрасные лучи испускают все нагретые тела.



Инфракра́сное излуче́ние —излучение, занимающее область за красным концом видимого света и перед микроволновым излучением.Источники излучения: Солнце, звёзды,

Слайд 10Наличие в земной атмосфере водяного пара препятствует быстрому остыванию Земли. Земля

излучает в окружающее пространство инфракрасное (тепловое) излучение. Однако водяной пар, достаточно хорошо пропускающий видимым свет поглощает инфракрасное излучение и тем самым нагревает окружающий воздух. Если бы этого не происходило, то средняя температура поверхности Земли оказалась бы значительно ниже 0 °С, в mо время как сейчас она составляет 15 °С.

Наличие в земной атмосфере водяного пара препятствует быстрому остыванию Земли. Земля излучает в окружающее пространство инфракрасное (тепловое)

Слайд 11Практическое применение инфракрасного излучения:

Практическое применение инфракрасного излучения:

Слайд 12На свойстве инфракрасных лучей поглощаться и отражаться некоторыми веществами не так,

как видимый свет, основано их применение в судебно-экспертной практике. Например, фотографирование в инфракрасных лучах позволяет выявить подчистки в документах, читать залитые или замазанные тексты (см. рис. 2).
Присутствие инфракрасного излучения можно обнаружить с помощью люминесценции. Известны некоторые кристаллофосфоры (твердые люминесцентные вещества), которые дают вспышки свечения под действием инфракрасного излучения.

На свойстве инфракрасных лучей поглощаться и отражаться некоторыми веществами не так, как видимый свет, основано их применение

Слайд 15Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение

Слайд 16После открытия инфракрасного излучения немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски

излучения и в противоположном конце спектра, с длиной волны короче, чем у фиолетового цвета. В 1801 году он обнаружил, что почернение хлористого серебра, под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра происходит сильнее и быстрее , чем под действием света. Этот вид излучения был назван ультрафиолетовым. В том же году независимо от Риттера ультрафиолетовое излучение было обнаружено английским учёным У.Волластоном.
После открытия инфракрасного излучения немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски излучения и в противоположном конце спектра,

Слайд 17Ультрафиолетовое излучение возникает при изменении состояний электронов на внешних оболочках атома

или молекул.

Ультрафиолетовое излучение имеет меньшую длину волны, чем фиолетовые лучи и преломляется сильнее фиолетовых лучей.

Ультрафиолетовое излучение поглощается стеклом поэтому для его исследования применяют линзы и призмы из кварца.

Ультрафиолетовое излучение подчиняются тем же законам что и видимый свет, но резко отличаются от него по действию на вещество наблюдается химическая и биологическая активность

Ультрафиолетовое излучение возникает при изменении состояний электронов на внешних оболочках атома или молекул.Ультрафиолетовое излучение имеет меньшую длину

Слайд 18Источники излучения: Солнце, звёзды, туманности, космос, лазеры, лампы дневного света, электросварка

и тд.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – ДЕЙСТВУЕТ НА ФОТОЭЛЕМЕНТЫ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКАЗЫВАЕТ БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ВЫЗЫВАЕТ ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ПОГЛОЩАЕТСЯ ОЗОНОМ, ОБЛАДАЕТ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ, НЕВИДИМО.

Источники излучения: Солнце, звёзды, туманности, космос, лазеры, лампы дневного света, электросварка и тд.УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – ДЕЙСТВУЕТ НА

Слайд 19
При действии на живые организмы ультрафиолетовое излучение поглощается верхними слоями тканей

растений или кожи человека и животных. Оно имеет наименьшую глубину проникновения в ткани - всего до 1 мм. Поэтому его прямое влияние ограничено поверхностными слоями облучаемых участков кожи и слизистых оболочек.. Чувствительность к ультрафиолетовым лучам повышена у детей, особенно в раннем возрасте.
На человека и животных малые дозы оказывают благотворное действие - способствуют образованию витаминов группы D, улучшают иммунобиологические свойства организма.

При действии на живые организмы ультрафиолетовое излучение поглощается верхними слоями тканей растений или кожи человека и животных.

Слайд 20Применение:
Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей
Дезинфекция питьевой воды
Искусственный загар
Полиграфия
Криминалистика
Сельское хозяйство


Применение:Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностейДезинфекция питьевой водыИскусственный загарПолиграфияКриминалистикаСельское хозяйство

Слайд 21Эксперт сфотографировал документ в ультрафиолетовых лучах. В результате удалось прочитать текст,

невидимый при обычном свете. Как это ему удалось?
Ультрафиолетовые лучи, подчиняясь общим законам поглощения, отражения и преломления электромагнитных волн, вместе с тем поглощаются и отражаются рядом веществ иначе, чем видимые лучи. Одни вещества обладают свойством поглощать ультрафиолетовые лучи, другие, наоборот, беспрепятственно их пропускают, оставаясь в то же время непрозрачными для лучей видимого света. Под воздействием ультрафиолетовых лучей многие вещества люминесцируют, т. е. испускают видимый свет. Наблюдение этого свечения — самый удобный и распространенный способ исследования ультрафиолетовых лучей. При облучении изучаемого объекта (например, картины или документа) ультрафиолетовыми лучами становятся видны детали, невидимые при обычном освещении. Можно получать фотографии в ультрафиолетовых лучах (см.рис.1). Для этого на светочувствительный слой фотопластинки накладывают слой люминесцентного вещества, который преобразует невидимое излучение в видимое. Фотографии, полученные таким образом, оказываются более четкими, с большим количеством деталей.
Эксперт сфотографировал документ в ультрафиолетовых лучах. В результате удалось прочитать текст, невидимый при обычном свете. Как это

Слайд 22Солнце в ультрафиолетовом спектре

Солнце в ультрафиолетовом спектре

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть