Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Проєкт 9 класCupCakeDooПроєкт до фізики на тему "Електромагнітні хвилі в природі та техніці". Можете використовувати презентацію для своїх цілей. Оцінена на 12!
Мультимедійна презентація з біології на тему: " Пластиди та фотосинтез"Olena КоленченкоМультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології на тему: " Пластиди та фотосинтез"
Будова і функції нервової системиВалентина ЛеонтьеваПрезентація на тему "Будова і функції нервової системи" є дидактичним матеріалом, який можна використати на уроках біології по темі "Нервова система" в 8 класі. В презентації: будова нейрона, види нейронів, рефлекторна дуга тощо.
Підготовка до ЗНО (планіметрія)ЗШ №10 м.СвітловодськаІзюмченко Л.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (планіметрія) / Л.В.Ізюмченко, Л.А.Ткаченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017
Рентгенівське випромінюванняOsipchuk_ElenaПрезентація до уроку з фізики на тему "Рентгенівське випромінювання", яка містить цікаві завдання для учнів, критерії оцінювання завдань, тощо
Будова і функції нервової системиВалентина ЛеонтьеваПрезентація на тему "Будова і функції нервової системи" є дидактичним матеріалом, який можна використати на уроках біології по темі "Нервова система" в 8 класі. В презентації: будова нейрона, види нейронів, рефлекторна дуга тощо.
Підготовка до ЗНО (планіметрія)ЗШ №10 м.СвітловодськаІзюмченко Л.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (планіметрія) / Л.В.Ізюмченко, Л.А.Ткаченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017
Рентгенівське випромінюванняOsipchuk_ElenaПрезентація до уроку з фізики на тему "Рентгенівське випромінювання", яка містить цікаві завдання для учнів, критерії оцінювання завдань, тощо
Рентгенівське випромінюванняOsipchuk_ElenaПрезентація до відкритого уроку з фізики на тему "Рентгенівське випромінювання". Містить цікаві індивідуальні завдання для учнів та критеріїї їх оцінювання.
Спектроскопія та її можливостіOleksii VoronkinСпектроскопія та її можливості.
План
Електромагнітні хвилі, шкала ЕМХ, спектр.
Закони відбивання та заломлення світла.
Дисперсія світла. Дифракція світла.
Спектральний аналіз речовини.
Як визначили температуру та хімічний склад Сонця й інших зір.
Ефект Зеємана, сонячні плями і магнітне поле Сонця.
Ефект Доплера та червоне зміщення спектральних ліній.
Закон Хаббла та розширення Всесвіту.
Реліктове випромінювання та еволюція Всесвіту.
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ісаака Ньютона)NTB VNTUБатько класичної механіки
(ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Ісаака Ньютона)
поширення механічних коливань у пружному середовищіkiska418ознайомлення з поширенням механічних коливань у пружному середовищі – хвилями; видами хвиль: сферичні та плоскі, поздовжні та поперечні; їх основними характеристиками: амплітудою, частотою, довжиною, швидкістю; звуком як видом механічних хвиль; джерелами звуку,швидкістю звуку в різних середовищах; нечутним звуком – інфразвуком та ультразвуком.
Цікавий світ математикиkiska418Істо́ріяматема́тики— це галузь знань, що займається дослідженням походження та розвитку математичних відкриттів та методів, а також математичних праць минулого.
Архимедkiska418Трудно даже представить себе , что было такое время , когда ни один человек на земном шаре не умел вычислять объём и поверхность шара , и т. д . так просто и точно , как теперь это делает любой из нас . Первым , кому покорились эти и многие другие задачи , был Архимед .
«ЧАРІВНА СКРИНЬКА КАЗОК МИКОЛИ ЗІНЧУКА»: віртуальна книжкова виставка до 100-...Чернівецька обласна бібліотека для дітейВидатний історик, етнограф, фольклорист, "чорнороб культури", правдивий подвижник - це все без перебільшення сказано про Миколу Антоновича Зінчука.
У 2025 році виповнюється 100 років з дня народження видатного фольклориста, який за 86 років свого життя пішки обійшов сотні гірських сіл, побував у кожному регіоні України, зустрічався з тисячами людей, які розповідали йому казки. Ця титанічна праця вилилась у сорокотомне видання "Українських народних казок".
Зінчук Микола Антонович народився 7 березня
1925 році в селі Кошелівка Червоноармійського
району Житомирської області.
«Шевченкова весна під сонцем шани і любові»Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченкавебмандрівка до 100-річчя заснування Шевченківського національного заповідника у Каневі
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidjssuserfed972Презентація для супроводу уроку у 6 класі НУШ на тему «Як організми співіснують у середовищі. Як складати ланцюги живлення.» містить посилання на інтерактиву вправу для перевірки знань. Матеріал буде корисний для онлайн уроку та як доповнення до розповіді вчителя на уроці, зацікавить учнів при вивченні розділу «Пізнаємо взаємозв’язки у природі» озв’язки між живими організмами»).
3. Переповнений світ цей дивами,
про які і не чули колись.
Ваблять сяйвом блакитні екрани,
кораблі піднімаються ввись.
Ось в ефірі бринить голос рації,
а по радіо знов новий хіт.
Величезний потік інформації –
ніби в простір безмежний політ.
Вертоліти, авто, суперлайнери,
електрички, мопеди, трамвай...
Дисководи, дискети і драйвери...
Що сподобалось, те й обирай!
Все людина створила руками,
ти уважно навкруг подивись:
переповнений світ цей дивами,
про які і не чули колись.
Актуальність
Актуальність
5. Електромагнітною хвилеюЕлектромагнітною хвилею називають
процес поширення змінного електромагнітного
поля в просторі з плином часу.
Джерелом електромагнітних хвиль виступає
електрична частинка, яка рухається з
прискоренням. Теоретично це довів Джеймс
Максвелл у 1832 році, а дослідно підтвердив
Генріх Герц у 1888 році.
6. Розподіл електромагнітних хвиль за різними частотами
називають спектром. Весь спектр електромагнітних
хвиль умовно поділяють на окремі діапазони.
Неперервна послідовність частот та довжин хвиль
електромагнітних випромінювань утворюють
шкалу електромагнітних хвиль.шкалу електромагнітних хвиль.
Шкала електромагнітних хвиль
Шкала електромагнітних хвиль
7. Характеризуючи електромагнітні
хвилі, слід згадати про змінний
електричний струм. Адже
змінний струм – це вимушені
електромагнітні коливання.
Частота цих коливань є дуже
малою (50 Гц), тому
передаватись ці коливання
можуть тільки по провідниках. Ці
низькочастотні випромінювання
виникають під час роботи
електричних генераторів,
поблизу ліній електропередач.
Низькочастотні випромінюванняНизькочастотні випромінювання
8. Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100000
км до 10 км, тому практичного застосування ці хвилі не
мають. Проте змінний струм людством
використовується досить широко.
9. РадіохвиліРадіохвилі
Радіовипромінюванням називають електромагнітні
хвилі з довжиною в діапазоні від 0,1 мм до 10 км.
Частота радіохвиль: 3∙104
- 3∙1012
Гц
Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль
розподіля-ється на:
довгі,
середні,
короткі,
ультракороткі.
Першим, кому вдалося створити і детектувати
електромагнітнітні хвилі, став Г. Герц (1987 р.).
А 7 травня 1895 року О. Попов продемонстрував
дію першого радіоприймача.
10. Отримати радіохвилі можна за
допомогою генераторів на електронних
лампах чи транзисторах.
Життя сучасного суспільства неможливе
без постійного обміну інформацією.
Радіо, телебачення, радіолокатори та
стільниковий зв'язок відіграють у цьому
неабияку роль.
Властивості радіовипромінювання:
огинають землю;
поглинаються;
відбиваються;
поширюються прямолінійно.
12. Інфрачервоними променями називають
хвилі, довжина яких лежить в діапазоні:
0,1 мм-770 нм.
Частота: 3∙1012
- 3∙1014
Гц
Ще в І ст. н. е. Тит Лукрецій Кар
висловлював припущення, що у Сонця
«є багато жарких, сильних та не-
видимих променів...»
У 1880 році Вільям Гершель надрукував
свої роботи про дослідження
інфрачервоного випромінювання.
Інфрачервоне випромінюванняІнфрачервоне випромінювання
13. Джерелами інфрачер-воних хвиль є Сонце,
зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого
вища за температуру навколишнього
середовища.
Приймачами інфрачервоного випромінювання є
термоме-три, фоторезистори, фотоелементи та
ін.
Властивості:
проходить крізь картон, чорний папір,
тонкий шар ебоніту, асфальт, атмосферу
Землі,
сильно по-глинається водяною парою.
14. Застосування інфрачервоного випромінювання:
фотографування земних об'єктів у тумані й темряві;
прогрівання тканин живого організму;
сушіння деревини, пофарбованих поверхонь,
підігрівання матеріа-лів;
встановлення охоронної сигналізації у
приміщеннях;
у сфері медицини, геодезії, криміналістики;
у військовій справі (прилади нічного бачення тощо).
15. Видиме випромінюванняВидиме випромінювання
Видиме випромінювання – частина електромагнітних
хвиль, які сприймаються оком. Оскільки колір
світлового пучка визначається частотою коливань,
то так зване біле світло складається з набору
електромагнітних хвиль різних частот, які постійно
переходять одна в одну.
Довжина хвиль видимого випромінювання лежить в
межах: 770380 нм, а частота – 4∙1014
8∙1014
Гц.
16. Видиме світло люди вивчають понад
2000 років. Початок у розвиток науки
про світло – оптики – зробили: Евклід,
Архімед, Ньютон.
Властивості:
відбивається;
заломлюється;
діє на око.
Має велике значення для
життя і діяльності людей,
несуть інформацію про
навколишнє середовище.
17. Випромінювання, що виявляється безпосередньо за
фіолетовою частиною видимого спектра, називається
ультрафіолетовим.
Довжина хвилі: 3805 нм, частота: 8∙1014
6∙1016
Гц
Відкрито в 1801 році Н. Ріттером і У. Волластоном.
Ультрафіолетове випромінюванняУльтрафіолетове випромінювання
20. Застосування:
в люмінесцентних лампах;
люмінесцентному аналізі та дефектоскопії;
у промисловій електроніці й автоматиці;
у текстильному виробництві;
відіграє важливу роль у фізіології тварин і рослин;
для стерилізації повітря в промислових
приміщеннях;
у медицині.
21. Ренгенівське випромінювання
Ренгенівське випромінювання
Випромінювання виникає під час гальмування
електронів, які прискорюються сильним електричним
полем.
Запатентував відкриття невидимого випромінювання
Рентген 8 листопада 1895 року, яке було назване
Хпроменями. У 1901 році Рентгену була присуджена
перша в історії Нобелівська премія з фізики.
Джерелом рентгенівського випромінювання виявився
анод вакуумної трубки.
22. Ренгенівське
Ренгенівське
випромінювання
випромінювання
В цьому ж напрямі й до нього працювали багато вче-
них, у тому числі й Іван Пулюй – упродовж 14 років.
Займаючись газорозрядними процесами в катодній
трубці, Пулюй винайшов так звану "лампу Пулюя",
яка випускала невідоме проміння. За допомогою ба-
рієво-платиново-ціаністого екрана він зробив ці про-
мені видимими, і почав робити різні знімки (зараз
вони називаються рентгенограмами), що вирізнялися
особливою чіткістю.
23. Властивості:
висока проникаюча й іонізуюча здатність;
не відхиляється електричним і магнітним
полями;
викликає люмінесценцію;
справляє фотохімічну дію;
справляє досить сильну біологічну дію на
організм у цілому;
поширення, відбивання, заломлення,
інтерференція та дифракція.
Застосування:
флюорографія;
рентгенівський аналіз;
кристалографія.
24. γ-випромінювання
γ-випромінювання
Короткохвильове електромагнітне
випромінювання, що виникає при розпаді
радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого
стану в основний, взаємодії швидких заряджених
часток з речовиною, анігіляції електронно-
позитронних пар тощо.
Довжина хвилі: 10-11
- 3∙10-15
м.
Частота: 2∙1018
- 3∙1030
Гц.
Вперше γ-випромінювання дослідив А. Беккерель у
25. Властивості γ-променів дуже подібні на
властивості рент-генівських променів, але мають:
більшу іонізуючу здатність;
більшу проникливість;
більшу частоту коливань;
більшу небезпеку для живих організмів.
Застосування:
у медицині,
на виробництві (γ -дефектоскопія).
26. ВисновокВисновок
З часів існування життя на Землі всі організми
перебувають під впливом природних електромагнітних
полів: електричне поле, що утворюється між іоносферою
й земною поверхнею, електричні й магнітні імпульси, що
утворюються в моменти блискавок і які поширюються в
атмосфері на великі відстані, магнітне поле нашої
планети зі всіма його коливаннями. Живі істоти в ході
еволюції пристосувались до впливу цих хвиль. Але з
розвитком техніки, крім природних джерел ЕМП, у
великому обсязі з’являються штучні, які випромінюють
хвилі різних діапазонів. Слід додати сюди й радіаційне
випромінювання в тих місцях, які найбільше постраждали
від аварії на Чорнобильській АЕС. Людство сьогодні
живе в так званій «хвильовій ванні».