Презентация, доклад к уроку физики в 11 классе на тему Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение

Содержание

Инфракрасное излучениеИнфракрасное излучение

Слайд 1Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений
Физика 11 класс

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений Физика 11 класс

Слайд 2Инфракрасное излучение
Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучениеИнфракрасное излучение

Слайд 3Инфракрасное излучение
- не видимое глазом электромагнитное излучение в

пределах длин волн от 1-2 мм до 0,74 мкм. Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении. Напр., слой воды в несколько см непрозрачен для инфракрасного излучения с мкм. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, ок. 50% излучения Солнца; инфракрасное излучение испускают некоторые лазеры. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приемниками, а также специальными фотоматериалами

Инфракрасное излучение   - не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн от 1-2 мм

Слайд 4Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучениеУльтрафиолетовое излучение

Слайд 5Ультрафиолетовое излучение
не видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн λ

= 400-10 нм. Различают ближнее ультрафиолетовое излучение (400-200 нм) и дальнее, или вакуумное (200-10 нм). Источники ультрафиолетового излучения — высокотемпературная плазма, ускоренные электроны, некоторые лазеры, Солнце, звезды и др.; приемники — фотоматериалы, различные детекторы ионизирующих излучений. Биологическое действие ультрафиолетового излучения обусловлено химическими изменениями поглощающих их молекул живых клеток, главным образом молекул нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и белков, и выражается в нарушениях деления, возникновении мутаций и в гибели клеток. Малые дозы ультрафиолетового излучения оказывают благотворное действие на человека и животных.

Ультрафиолетовое излучениене видимое глазом электромагнитное излучение в пределах длин волн λ = 400-10 нм. Различают ближнее ультрафиолетовое

Слайд 6Рентгеновские лучи
РЕНТГЕН (Рентген) Вильгельм Конрад (1845-1923), немецкий физик. Открыл (1895) рентгеновские

лучи, исследовал их свойства. Труды по пьезо- и пироэлектрическим свойствам кристаллов, магнетизму. Нобелевская премия (1901).

Рентгеновские лучиРЕНТГЕН (Рентген) Вильгельм Конрад (1845-1923), немецкий физик. Открыл (1895) рентгеновские лучи, исследовал их свойства. Труды по

Слайд 7Рентгеновские лучи

Рентгеновские лучи

Слайд 8Рентгеновские лучи
не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны 10-5 —

102 нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются при торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр) и при переходах электронов с внешних электронных оболочек атома на внутренние (линейчатый спектр). Источники — рентгеновская трубка, некоторые радиоактивные изотопы, ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение). Приемники — фотопленка, люминесцентные экраны, детекторы ядерных излучений. Рентгеновские лучи применяют в рентгеновском структурном анализе, медицине, дефектоскопии, рентгеновском спектральном анализе.

Рентгеновские лучине видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны 10-5 — 102 нм. Проникают через некоторые непрозрачные

Слайд 9Применение рентгеновских лучей
РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ - методы исследования атомной структуры по рентгеновским

спектрам. Для получения рентгеновских спектров исследуемое вещество бомбардируют электронами в рентгеновской трубке либо возбуждают флуоресценцию исследуемого вещества, облучая его рентгеновским излучением.

Применение рентгеновских лучейРЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ - методы исследования атомной структуры по рентгеновским спектрам. Для получения рентгеновских спектров исследуемое

Слайд 10Применение рентгеновских лучей
РЕНТГЕНОВСКАЯ СЪЕМКА - фотографическая или видеомагнитофонная регистрация теневого изображения

различных объектов, получаемого при просвечивании их рентгеновскими лучами. Осуществляется прямым методом — светочувствительный материал экспонируется непосредственно в рентгеновских лучах и косвенным — изображение, образованное на флюоресцирующем экране, переснимается на фотопленку или записывается на магнитофонную ленту.

Применение рентгеновских лучейРЕНТГЕНОВСКАЯ СЪЕМКА - фотографическая или видеомагнитофонная регистрация теневого изображения различных объектов, получаемого при просвечивании их

Слайд 11Применение рентгеновских лучей
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОПОГРАФИЯ -исследует дефекты в строении почти совершенных кристаллов

путем изучения дифракции на них рентгеновских лучей.

Применение рентгеновских лучейРЕНТГЕНОВСКАЯ ТОПОГРАФИЯ -исследует дефекты в строении почти совершенных кристаллов путем изучения дифракции на них рентгеновских

Слайд 12Применение рентгеновских лучей
РЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНОМИЯ - раздел внеатмосферной астрономии, исследующий рентгеновское

излучение космических объектов.

Применение рентгеновских лучейРЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНОМИЯ -  раздел внеатмосферной астрономии, исследующий рентгеновское излучение космических объектов.

Слайд 13Рентгеновские лучи
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА -электровакуумный прибор для получения рентгеновских лучей. Простейшая рентгеновская

трубка состоит из стеклянного баллона с впаянными электродами — катодом и анодом (антикатодом). Электроны, испускаемые катодом, ускоряются сильным электрическим полем в пространстве между электродами и бомбардируют анод. При ударе электронов об анод их кинетическая энергия частично преобразуется в энергию рентгеновского излучения.

Рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА -электровакуумный прибор для получения рентгеновских лучей. Простейшая рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона с

Слайд 14Шкала электромагнитных волн
Длина волны λ, м

Шкала электромагнитных волнДлина волны λ, м

Слайд 15Закрепление материала
Контрольные вопросы по учебнику

Закрепление материалаКонтрольные вопросы по учебнику

Слайд 16Домашнее задание
§ 85 – 87, краткие итоги главы 10

Домашнее задание§ 85 – 87, краткие итоги главы 10

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