Презентация, доклад по физике на тему Электромагнитные излучения. (11 класс)

Содержание

Цель урока:Обобщить и систематизировать знания о электромагнитных излучениях.

Слайд 1Электромагнитные излучения. Шкала электромагнитных волн.

Электромагнитные излучения.   Шкала электромагнитных волн.

Слайд 2Цель урока:
Обобщить и систематизировать знания о электромагнитных излучениях.

Цель урока:Обобщить и систематизировать знания о электромагнитных излучениях.

Слайд 3Задачи:
Проанализировать различные виды электромагнитных излучений.
Показать как с изменением длины волны изменяются

свойства излучений.
Составить шкалу электромагнитных волн.
Задачи:Проанализировать различные виды электромагнитных излучений.Показать как с изменением длины волны изменяются свойства излучений.Составить шкалу электромагнитных волн.

Слайд 4Фарадей,
Майкл
(1791-1867)
Английский физик

Фарадей,Майкл(1791-1867)Английский физик

Слайд 5Максвелл,
Джемс Клерк
(1831-1879)
Английский физик.

Максвелл, Джемс Клерк(1831-1879)Английский физик.

Слайд 6Герц,
Генрих Рудольф
(1857-1894)
Немецкий физик.

Герц, Генрих Рудольф(1857-1894)Немецкий физик.

Слайд 7План:
Название диапазона.
Способы генерирования.
Способы регистрации.
Методы исследования.
Основные характеристики и свойства.
Практическое применение.

План:Название диапазона.Способы генерирования.Способы регистрации.Методы исследования.Основные характеристики и свойства.Практическое применение.

Слайд 8Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Слайд 9Радиоволны.
Первый радио приёмник, образца 1948г.
Особо прочная и надёжная рация для солдат
Маломощная

радиостанция ОВЧ - диапазона




Радиоволны.Первый радио приёмник, образца 1948г.Особо прочная и надёжная рация для солдатМаломощная радиостанция ОВЧ - диапазона

Слайд 11Радиоволны наибольшей частоты не отражаются ионосферой, но их может ретранслировать

искусственный спутник Земли.
Радиоволны наибольшей частоты не отражаются ионосферой, но  их может ретранслировать искусственный спутник Земли.

Слайд 12Инфракрасное (тепловое) излучение.

Инфракрасное (тепловое) излучение.

Слайд 14СВЕТ (видимое излучение)

СВЕТ  (видимое излучение)

Слайд 15Свет – электромагнитная волна.

Источник:
Атомы и молекулы под воздействием электронов (Солнце, лампы,

хим. источники, лазеры)





Диапазон:
ν = 4•1014 -- 8 • 1014 Гц
λ = 8 •10-7 - 4 •10 –7 м


Свойства:
Отражение, преломление, воздействие на глаза, способно к явлениям дисперсии, интерференции, дифракции

Индикатор:
Глаз человека, фотоэмульсии, фоторезисторы, фотоэлементы, фотокатоды

Применение:
Освещение объектов, реализация зрения, фотоэффект

Свет – электромагнитная волна.Источник:Атомы и молекулы под воздействием электронов (Солнце, лампы, хим. источники, лазеры)Диапазон:ν = 4•1014 --

Слайд 16Ультрафиолетовое
излучение.

Ультрафиолетовое излучение.

Слайд 17Косметический прибор «Фотон»

Предназначен для использования в домашних условиях для облучения ультрафиолетовым

излучением кожи лица с гигиенической целью, для уменьшения жирности кожи, а также для получения лёгкого загара.
Применение прибора рекомендуется лицам, испытывающим недостаток в солнечных лучах.
Перед включением необходимо защитить глаза от ультрафиолетового излучения прибора.
Косметический прибор «Фотон»Предназначен для использования в домашних условиях для облучения ультрафиолетовым излучением кожи лица с гигиенической целью,

Слайд 18
УФ-излучение










Приемники
Термоэлементы
Фотодиоды
Люминесцирующий экран
Источники волн
Солнце (около 10% энергии)
Электрическая дуга
Ртутная лампа
Применение
Фотография в УФ-лучах
Бактерицидные

лампы в медицине
Ртутные лампы для освещения

Свойства
Обладает всеми свойствами волн
Не вызывает зрительного ощущения
Ионизирующее действие

Открытие диапазона
С 1801 по 1927г. ученые разных стран

УФ-излучениеПриемники ТермоэлементыФотодиодыЛюминесцирующий экранИсточники волнСолнце (около 10% энергии)Электрическая дугаРтутная лампаПрименениеФотография в УФ-лучахБактерицидные лампы в медицинеРтутные лампы для освещенияСвойстваОбладает

Слайд 19Рентгеновское излучение.



Рентген Вильгельм
(1845 – 1923)
Немецкий физик.

Рентгеновское излучение.Рентген Вильгельм(1845 – 1923)Немецкий физик.

Слайд 20


Факты
Существование некоего Х-излучения, открытие В.Рентгена
Экспериментально обнаруженные свойства лучей: невидимое излучение, ионизация

воздуха и др.
Источники: рентгеновская трубка, Солнце, звёзды

Модель (гипотеза о природе, средства описания и др.)
Х-лучи – это электромагнитные волны
Электромагнитные волны очень короткой длинны: 10-9 – 10-10 м
Х-лучи образуются в результате резкого торможения быстрых электронов веществом анода
Предсказание ряда свойств излучения: дифракция, поляризация

Следствия, применение
Медицина: получение рентгенограмм внутренних органов
Техника: рентгеновская дефектоскопия
Наука: изучение структуры кристаллов и белковых молекул, рентгеновская спектроскопия, рентгеновский микроскоп и др.

ФактыСуществование некоего Х-излучения, открытие В.РентгенаЭкспериментально обнаруженные свойства лучей: невидимое излучение, ионизация воздуха и др.Источники: рентгеновская трубка, Солнце,

Слайд 21Рентгенограмма коленных суставов.

Рентгенограмма коленных суставов.

Слайд 22Схема электронной рентгеновской трубки
1 – катод
2 – анод
3 - цилиндр

Схема электронной рентгеновской трубки1 – катод2 – анод3 - цилиндр

Слайд 23Гамма – излучение.

Гамма – излучение.

Слайд 24

Возбуждённое состояние
Основное состояние
Е2
Е1
hv
I=I0e-µ0x

Возбуждённое состояниеОсновное состояниеЕ2Е1hvI=I0e-µ0x

Слайд 25




100
100
50
0
0,1 0,5 1 2

5 10 50

Энергия γ-лучей (МэВ)

100100500   0,1 0,5 1    2    5   10

Слайд 26








γ - излучение
Диапазон:
ν=3.1020 и более
λ= 10-10 – 10-13 м
Источники:
Атомное ядро (ядерные

реакции)

Индикаторы:
Ионизационные, пузырьковые камеры. Специальные фотоэмульсии

Применение:
Исследование ядерных процессов, дефектоскопия

γ - излучениеДиапазон:ν=3.1020 и болееλ= 10-10 – 10-13 мИсточники:Атомное ядро (ядерные реакции)Индикаторы:Ионизационные, пузырьковые камеры. Специальные фотоэмульсииПрименение:Исследование ядерных

Слайд 27
Основные свойства

Основные свойства

Слайд 28Шкала электромагнитных волн.


Лебедев Пётр Николаевич
(1886-1912)

Шкала электромагнитных волн.Лебедев Пётр Николаевич(1886-1912)

Слайд 29Задача 1
Лучи имеют частоты в пределах от 6•1016 Гц до 7,5•1017

Гц. Определите длины волн этих лучей. Какие это лучи?
Задача 1Лучи имеют частоты в пределах от 6•1016 Гц до 7,5•1017 Гц. Определите длины волн этих лучей.

Слайд 30

Дано:

Решение:
ν1= 6•1016 Гц λ = с/ν
ν2= 7,5•1017 Гц λ 1 = (3•108 м/с)/ (6•1016 Гц) = 5•10-9 м
с=3 •108 м/с λ2 = (3•108 м/с)/ (7,5•1017 Гц) = 4•10-10 м
λ 1- ? Ответ: λ 1 = 5•10-9 м
λ2 - ? λ2 = 4•10-10 м
(Рентгеновские лучи)
Дано:             Решение:ν1= 6•1016 Гц

Слайд 31Задача 2
Интервал длин волн от 4 • 10-7 м

до 8 • 10-7м. Какой интервал частот имеет данный вид излучения? Какие это излучения?
Задача 2Интервал длин волн от 4 • 10-7 м   до 8 • 10-7м. Какой интервал

Слайд 32Самостоятельная работа
Тест № 5
Излучение и спектры

Вариант 1

Вариант 2
с.35 с.39
Самостоятельная работаТест № 5Излучение и спектрыВариант 1

Слайд 33Домашнее задание:
Повторить «Краткие итоги главы 10» с. 239 - 240

Домашнее задание:Повторить «Краткие итоги главы 10» с. 239 - 240

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