ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Електромагнітні хвиліЕлектромагнітні хвилі
в природі і техніців природі і техніці
Проблема
Проблема
Техніка сьогодення – це
фізика в різних її застосуваннях.
(автор невідомий)
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
Ключові питання
Ключові питання
 шкала електромагнітних хвиль;
 застосування електромагнітних
хвиль в природі і техніці.
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.
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
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
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.
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.
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.
Застосовують радіохвилі у:
радіозв’язку;
телебаченні;
радіолокація;
стільниковий звязок.
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
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.
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).
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.
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.
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
Джерела:
сонце, зорі;
світло електричної дуги;
газорозрядних ламп.
Приймачі:
фотоелементи,
фотодіоди,
іонізаційні камери,
лічильники фотонів,
фотопомножувачі.
Властивості:
викликає люмінесценцію;
викликає фотоефект;
спричиняє фотохімічні реакції;
справляє бактерицидну дію;
впливає на центральну нервову систему;
спричиняють утворення захисного
пігменту – засмаги (віта­мін В2);
руйнують сітківку ока.
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.
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.
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.
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.
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
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).
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».

More Related Content

What's hot (20)

Сучасний урок
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урок
Tummenscool
Йонний зв'язок
Йонний зв'язокЙонний зв'язок
Йонний зв'язок
Елена Мешкова
дії електричного струму
дії електричного струмудії електричного струму
дії електричного струму
Svetlana Sovgira
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev
тиждень фізики
тиждень фізикитиждень фізики
тиждень фізики
darkvadim
Будова і функції нервової системи
Будова і функції нервової системиБудова і функції нервової системи
Будова і функції нервової системи
Валентина Леонтьева
Тіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріалТіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріал
Елена Мешкова
вода. способи очищення води у побуті
вода. способи очищення води у побутівода. способи очищення води у побуті
вода. способи очищення води у побуті
mila1313
Фізичні таблиці
Фізичні таблиціФізичні таблиці
Фізичні таблиці
Александр Волошен
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті" Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Daria_Mykolenko
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості
Адаптація до стресу та стресостійкість особистостіАдаптація до стресу та стресостійкість особистості
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості
Oleksii Voronkin
Підготовка до ЗНО (планіметрія)
Підготовка до ЗНО (планіметрія)Підготовка до ЗНО (планіметрія)
Підготовка до ЗНО (планіметрія)
ЗШ №10 м.Світловодська
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
sveta7940
Фізика у побуті. Проєкт 7 клас
Фізика у побуті. Проєкт 7 класФізика у побуті. Проєкт 7 клас
Фізика у побуті. Проєкт 7 клас
CupCakeDoo
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
nataushko123
Електричний струм. Дії електричного струму
Електричний струм. Дії електричного струмуЕлектричний струм. Дії електричного струму
Електричний струм. Дії електричного струму
zubova
9 кл. Повторення матеріалу з фізики "Магнітне поле"
9 кл.  Повторення матеріалу з фізики "Магнітне поле"9 кл.  Повторення матеріалу з фізики "Магнітне поле"
9 кл. Повторення матеріалу з фізики "Магнітне поле"
Желтоводская общеобразовательная средняя школа №10 с профильными классами
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Moon_ra
Застосування похідної до розв"язування прикладних задач
Застосування похідної до розв"язування прикладних задачЗастосування похідної до розв"язування прикладних задач
Застосування похідної до розв"язування прикладних задач
Nataliya Shulgan
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіни
ssuser90b404
Сучасний урок
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урок
Tummenscool
дії електричного струму
дії електричного струмудії електричного струму
дії електричного струму
Svetlana Sovgira
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev
тиждень фізики
тиждень фізикитиждень фізики
тиждень фізики
darkvadim
вода. способи очищення води у побуті
вода. способи очищення води у побутівода. способи очищення води у побуті
вода. способи очищення води у побуті
mila1313
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті" Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Презентація на тему: "Хімічні явища в побуті"
Daria_Mykolenko
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості
Адаптація до стресу та стресостійкість особистостіАдаптація до стресу та стресостійкість особистості
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості
Oleksii Voronkin
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
Презентація:Фізичні та хімічні властивості оксидів:взаємодія з водою, кислота...
sveta7940
Фізика у побуті. Проєкт 7 клас
Фізика у побуті. Проєкт 7 класФізика у побуті. Проєкт 7 клас
Фізика у побуті. Проєкт 7 клас
CupCakeDoo
Електричний струм. Дії електричного струму
Електричний струм. Дії електричного струмуЕлектричний струм. Дії електричного струму
Електричний струм. Дії електричного струму
zubova
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Moon_ra
Застосування похідної до розв"язування прикладних задач
Застосування похідної до розв"язування прикладних задачЗастосування похідної до розв"язування прикладних задач
Застосування похідної до розв"язування прикладних задач
Nataliya Shulgan
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіни
ssuser90b404

Similar to електромагнітні хвилі в природі та техніці (20)

презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвилі
Alexander Chygryn
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
Osipchuk_Elena
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
Osipchuk_Elena
11клас.ٳ
11клас.ٳ11клас.ٳ
11клас.ٳ
ssusera4c408
Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
Seven___days
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвилі
strelok1996
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
ronsonronson
Спектроскопія та її можливості
Спектроскопія та її можливостіСпектроскопія та її можливості
Спектроскопія та її можливості
Oleksii Voronkin
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1
dobrovolskasvitlana
12 kl 3_1423524407_102025
12 kl 3_1423524407_10202512 kl 3_1423524407_102025
12 kl 3_1423524407_102025
Светлана Олейник
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Oleksii Voronkin
фізика 11 клас бурбан ольга
фізика 11 клас бурбан ольгафізика 11 клас бурбан ольга
фізика 11 клас бурбан ольга
Соколюк Ольга
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
pc2kab17ppt
рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання
bondareva95
adiomovlennya i_telebachennya
adiomovlennya i_telebachennyaadiomovlennya i_telebachennya
adiomovlennya i_telebachennya
pc8kab17ppt
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
bondareva95
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ісаака Ньютона)
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  Ісаака Ньютона)Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  Ісаака Ньютона)
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ісаака Ньютона)
NTB VNTU
темаурок5
темаурок5темаурок5
темаурок5
Liliya_Zbarovska
з історії радіо
з історії радіоз історії радіо
з історії радіо
AlesiaV
презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвилі
Alexander Chygryn
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
Osipchuk_Elena
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
Osipchuk_Elena
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвилі
strelok1996
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
ronsonronson
Спектроскопія та її можливості
Спектроскопія та її можливостіСпектроскопія та її можливості
Спектроскопія та її можливості
Oleksii Voronkin
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1
dobrovolskasvitlana
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Oleksii Voronkin
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
pc2kab17ppt
рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання
bondareva95
adiomovlennya i_telebachennya
adiomovlennya i_telebachennyaadiomovlennya i_telebachennya
adiomovlennya i_telebachennya
pc8kab17ppt
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
bondareva95
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ісаака Ньютона)
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  Ісаака Ньютона)Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  Ісаака Ньютона)
Батько класичної механіки (ДО 375-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ісаака Ньютона)
NTB VNTU
з історії радіо
з історії радіоз історії радіо
з історії радіо
AlesiaV

More from kiska418 (12)

трансформатор
трансформатортрансформатор
трансформатор
kiska418
поширення механічних коливань у пружному середовищі
поширення механічних коливань у пружному середовищіпоширення механічних коливань у пружному середовищі
поширення механічних коливань у пружному середовищі
kiska418
7 _
7  _7  _
7 _
kiska418
Математичні цікавинки
Математичні цікавинкиМатематичні цікавинки
Математичні цікавинки
kiska418
Цікавий Світ Математики.
Цікавий Світ Математики. Цікавий Світ Математики.
Цікавий Світ Математики.
kiska418
Цікаві факти про математику
Цікаві факти про математикуЦікаві факти про математику
Цікаві факти про математику
kiska418
Цікавий світ математики
Цікавий світ математикиЦікавий світ математики
Цікавий світ математики
kiska418
Софья Васильевна Ковалевская
Софья Васильевна КовалевскаяСофья Васильевна Ковалевская
Софья Васильевна Ковалевская
kiska418
Математика у моєму житті
Математика у моєму життіМатематика у моєму житті
Математика у моєму житті
kiska418
Архимед
АрхимедАрхимед
Архимед
kiska418
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорціїРозв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
kiska418
технологія програмованого навчання
технологія програмованого навчаннятехнологія програмованого навчання
технологія програмованого навчання
kiska418
трансформатор
трансформатортрансформатор
трансформатор
kiska418
поширення механічних коливань у пружному середовищі
поширення механічних коливань у пружному середовищіпоширення механічних коливань у пружному середовищі
поширення механічних коливань у пружному середовищі
kiska418
Математичні цікавинки
Математичні цікавинкиМатематичні цікавинки
Математичні цікавинки
kiska418
Цікавий Світ Математики.
Цікавий Світ Математики. Цікавий Світ Математики.
Цікавий Світ Математики.
kiska418
Цікаві факти про математику
Цікаві факти про математикуЦікаві факти про математику
Цікаві факти про математику
kiska418
Цікавий світ математики
Цікавий світ математикиЦікавий світ математики
Цікавий світ математики
kiska418
Софья Васильевна Ковалевская
Софья Васильевна КовалевскаяСофья Васильевна Ковалевская
Софья Васильевна Ковалевская
kiska418
Математика у моєму житті
Математика у моєму життіМатематика у моєму житті
Математика у моєму житті
kiska418
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорціїРозв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
kiska418
технологія програмованого навчання
технологія програмованого навчаннятехнологія програмованого навчання
технологія програмованого навчання
kiska418

Recently uploaded (10)

«ЧАРІВНА СКРИНЬКА КАЗОК МИКОЛИ ЗІНЧУКА»: віртуальна книжкова виставка до 100-...
«ЧАРІВНА СКРИНЬКА КАЗОК МИКОЛИ ЗІНЧУКА»: віртуальна книжкова виставка до 100-...«ЧАРІВНА СКРИНЬКА КАЗОК МИКОЛИ ЗІНЧУКА»: віртуальна книжкова виставка до 100-...
«ЧАРІВНА СКРИНЬКА КАЗОК МИКОЛИ ЗІНЧУКА»: віртуальна книжкова виставка до 100-...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
ssuser46127c
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptx
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptxРумунія у міжвоєнний дададад період.pptx
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptx
dedkenzo
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛППрезентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Anatoliy13
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
JurgenstiX
«Шевченкова весна під сонцем шани і любові»
«Шевченкова весна під сонцем шани і любові»«Шевченкова весна під сонцем шани і любові»
«Шевченкова весна під сонцем шани і любові»
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка
День відкритих дверей_presentation_6.pptx
День відкритих дверей_presentation_6.pptxДень відкритих дверей_presentation_6.pptx
День відкритих дверей_presentation_6.pptx
artemschoolacc1
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptxОсобливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
JurgenstiX
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
JurgenstiX
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
ssuserfed972
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
Наказатестаціядон61470峦564359岹4ڳ93131.
ssuser46127c
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptx
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptxРумунія у міжвоєнний дададад період.pptx
Румунія у міжвоєнний дададад період.pptx
dedkenzo
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛППрезентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Презентація Інституту геодезії 2025 НУЛП
Anatoliy13
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
JurgenstiX
День відкритих дверей_presentation_6.pptx
День відкритих дверей_presentation_6.pptxДень відкритих дверей_presentation_6.pptx
День відкритих дверей_presentation_6.pptx
artemschoolacc1
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptxОсобливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки..pptx
JurgenstiX
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах....
JurgenstiX
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
458549.pptx fhffujikgibhikfloflodlesdelsdekidj
ssuserfed972

електромагнітні хвилі в природі та техніці

  • 1. Електромагнітні хвиліЕлектромагнітні хвилі в природі і техніців природі і техніці
  • 2. Проблема Проблема Техніка сьогодення – це фізика в різних її застосуваннях. (автор невідомий)
  • 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
  • 4. Ключові питання Ключові питання  шкала електромагнітних хвиль;  застосування електромагнітних хвиль в природі і техніці.
  • 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
  • 18. Джерела: сонце, зорі; світло електричної дуги; газорозрядних ламп. Приймачі: фотоелементи, фотодіоди, іонізаційні камери, лічильники фотонів, фотопомножувачі.
  • 19. Властивості: викликає люмінесценцію; викликає фотоефект; спричиняє фотохімічні реакції; справляє бактерицидну дію; впливає на центральну нервову систему; спричиняють утворення захисного пігменту – засмаги (віта­мін В2); руйнують сітківку ока.
  • 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».