Презентация

Содержание


Презентации» МХК» Презентация Презентация
Инфракрасное (ИК) излучениеЧастотный диапазон ИК излучения
  3.1011 – 4.10 14 ГцИстория открытия
 ИК излучение было обнаружено английским астрономом и физиком УильямомИстория открытия
 	Расщепив солнечный свет призмой, Гершель поместил термометр сразу заИсточники ИК излучения
 	ИК волны излучают нагретые тела, молекулы которых движутсяПрименение ИК излучения
 В приборах ночного видения:
  биноклях,
 очках,
 прицелахПрименение ИК излучения
 	Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемойПрименение ИК излучения
 	Тепловизоры применяют на предприятиях, где необходим контроль заПрименение ИК излучения
 	Тепловизоры используют в строительстве при оценке теплоизоляционных свойствПрименение ИК излучения
 	Инфракрасное излучение применяется в медицине, т.к. оказывает болеутоляющее,Применение ИК излучения
 	Термограммы используют в медицине для диагностики заболеваний. 
Применение ИК излучения
 	Для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктовПрименение ИК излучения
 	Дистанционное управление телевизором или видеомагнитофоном осуществляется с помощьюУльтрафиолетовое (УФ) излучениеЧастотный диапазон УФ излучения
 8. 10 14 – 8. 10 16История открытия
 	Немецкий физик  Иоганн Вильгельм Риттер в 1801году обнаружил,История открытия
 	В том же году УФ излучение было обнаружено английскимИсточники УФ излучения
 Тела, нагретые до температуры выше 3 000 оБиологическое действие УФ излучения
 	Разрушает сетчатку глаза, вызывает ожоги кожи иОсобенности УФ излучения
 	До 90 % этого излучения поглощается озоном атмосферы.Полезные свойства УФ излучения
 Попадая на кожу вызывает образование защитного пигментаПрименение УФ излучения 
 	Использование невидимых УФ-красок для защиты банковских картРентгеновское излучениеЧастотный диапазон рентгеновского излучения
 3.1016 – 3 . 10 20 ГцИстория открытия
 	Данное излучение было открыто в 1895 году немецким физикомИсточники рентгеновского излучения
 Свободные электроны движущиеся с большим ускорением.
 Электроны внутреннихСвойства рентгеновского излучения
 Большая проникающая способность
 Высокая химическая активность
 Является ионизирующим,Применение рентгеновского излученияРентгенография - исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновскихФлюорография - исследование, заключающееся в фотографировании флюоресцентного экрана, на который спроецированоПрименение рентгеновского излучения
 Дефектоскопия - выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочныхРентгеновская трубка
 	С — теплоотвод, 
 Win — впуск водяного охлаждения,Гамма- излучениеЧастотный диапазон гамма - излучения
 Частота больше 
 3 . 10История открытия 
 	Это излучения открыто французским ученым Полем Вилларом вИсточники гамма- излучения
 Атомные ядра, изменяющие энергетическое состояние.
 Ускоренно движущиеся заряженныеСвойства гамма-излучения
 Большая проникающая способность
 Высокая химическая активность
 Является ионизирующим, вызываетПрименение гамма-излучения
 	Дефектоскопия изделий просвечиванием γ-лучами. 
 	Радиационное изображение дефекта преобразуютПрименение гамма-излучения
 	Радиотерапи́я — лечение гамма -излучением в основном злокачественных опухолей1.Смесь видимых электромагнитных волн называется………
 	1.Смесь видимых электромагнитных волн называется………
 	Наименьшей2. Расположите волны в порядке убывания частоты
 2. Расположите волны в3.Какой вид излучения обладает наибольшей энергией?
 Инфракрасное излучение
 Радиоволны
 Гамма-излучение
 Ультрафиолетовое4. Видимым излучением является излучение с длинам волн в диапазоне
 7705. Какие из излучений используются для дефектоскопии?
 А. Ультрафиолетовое излучение
 Б.6.Выберите волны с наименьшей частотой
 Инфракрасное излучение Солнца
 Ультрафиолетовое излучение Солнца
7. Расположите в порядке возрастания длины волны
 Инфракрасное излучение Солнца 
Ответы
 Белым светом, красный свет
 2,1,4,5,3 (Гамма-излучение, рентгеновское излучение, видимое излучение,Ответы
 6.  4  Излучение антенны
 7.  2,1,3, Рентгеновское



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Инфракрасное (ИК) излучение


Слайд 2
Описание слайда:
Частотный диапазон ИК излучения 3.1011 – 4.10 14 Гц

Слайд 3
Описание слайда:
История открытия ИК излучение было обнаружено английским астрономом и физиком Уильямом Гершелем в 1800 году.

Слайд 4
Описание слайда:
История открытия Расщепив солнечный свет призмой, Гершель поместил термометр сразу за красной полосой видимого спектра и обнаружил, что температура термометра повышается. Следовательно, на термометр воздействует излучение, не доступное человеческому взгляду.

Слайд 5
Описание слайда:
Источники ИК излучения ИК волны излучают нагретые тела, молекулы которых движутся интенсивно. Это излучение называют тепловым.

Слайд 6
Описание слайда:
Применение ИК излучения В приборах ночного видения: биноклях, очках, прицелах для стрелкового оружия, ночных фото- и видеокамеры. Здесь невидимое глазом инфракрасное изображение объекта преобразуется в видимое.

Слайд 7
Описание слайда:
Применение ИК излучения Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Термограмма — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей.

Слайд 8
Описание слайда:
Применение ИК излучения Тепловизоры применяют на предприятиях, где необходим контроль за тепловым состоянием объектов, и в организациях, занимающихся поиском неисправностей сетей различного назначения. Так, сканирование тепловизором может показать место отхода контактов в системах электропроводки.

Слайд 9
Описание слайда:
Применение ИК излучения Тепловизоры используют в строительстве при оценке теплоизоляционных свойств конструкций. С их помощью можно определить области наибольших теплопотерь в строящемся доме и сделать вывод о качестве применяемых строительных материалов и утеплителей.

Слайд 10
Описание слайда:
Применение ИК излучения Инфракрасное излучение применяется в медицине, т.к. оказывает болеутоляющее, антиспазматическое, противовоспалительное, циркуляторное, стимулирующее и отвлекающее действие.

Слайд 11
Описание слайда:
Применение ИК излучения Термограммы используют в медицине для диагностики заболеваний. Так, инфракрасные снимки вен позволяют обнаруживать места закупорки сосудов, места локализации тромбов или злокачественных опухолей, даже если их температура превышает окружающую температуру на сотые доли градуса.

Слайд 12
Описание слайда:
Применение ИК излучения Для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов

Слайд 13
Описание слайда:
Применение ИК излучения Дистанционное управление телевизором или видеомагнитофоном осуществляется с помощью ИК излучения. В пультах дистанционного управления пучок инфракрасного излучения испускает светодиод.

Слайд 14
Описание слайда:
Ультрафиолетовое (УФ) излучение

Слайд 15
Описание слайда:
Частотный диапазон УФ излучения 8. 10 14 – 8. 10 16 Гц

Слайд 16
Описание слайда:
История открытия Немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер в 1801году обнаружил, что хлорид серебра , разлагающийся под действием света, быстрее разлагается под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра. Открытое излучение было названо ультрафиолетовым.

Слайд 17
Описание слайда:
История открытия В том же году УФ излучение было обнаружено английским ученым У. Волластоном.

Слайд 18
Описание слайда:
Источники УФ излучения Тела, нагретые до температуры выше 3 000 о С.

Слайд 19
Описание слайда:
Биологическое действие УФ излучения Разрушает сетчатку глаза, вызывает ожоги кожи и рак кожи.

Слайд 20
Описание слайда:
Особенности УФ излучения До 90 % этого излучения поглощается озоном атмосферы. С каждым увеличением высоты на 1000 м уровень УФ возрастает на 12 %

Слайд 21
Описание слайда:
Полезные свойства УФ излучения Попадая на кожу вызывает образование защитного пигмента – загара. Способствует образованию витаминов группы Д Вызывает гибель болезнетворных бактерий

Слайд 22
Описание слайда:
Применение УФ излучения Использование невидимых УФ-красок для защиты банковских карт и денежных знаков от подделки . На карту наносят невидимые в обычном свете изображения, элементы дизайна или делают светящейся в УФ-лучах всю карту.

Слайд 23
Описание слайда:
Рентгеновское излучение

Слайд 24
Описание слайда:
Частотный диапазон рентгеновского излучения 3.1016 – 3 . 10 20 Гц

Слайд 25
Описание слайда:
История открытия Данное излучение было открыто в 1895 году немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. В 1901 за это открытие он первый среди физиков был удостоен Нобелевской премии.

Слайд 26
Описание слайда:
Источники рентгеновского излучения Свободные электроны движущиеся с большим ускорением. Электроны внутренних оболочек атомов, изменяющие свои состояния.

Слайд 27
Описание слайда:
Свойства рентгеновского излучения Большая проникающая способность Высокая химическая активность Является ионизирующим, вызывает лучевую болезнь, лучевой ожог и злокачественные опухоли. Вызывает у некоторых веществ свечение (флюоресценцию)

Слайд 28
Описание слайда:
Применение рентгеновского излучения

Слайд 29
Описание слайда:
Рентгенография - исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Рентгенография - исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу.

Слайд 30
Описание слайда:
Флюорография - исследование, заключающееся в фотографировании флюоресцентного экрана, на который спроецировано рентгенологическое изображение. Флюорография - исследование, заключающееся в фотографировании флюоресцентного экрана, на который спроецировано рентгенологическое изображение.

Слайд 31
Описание слайда:
Применение рентгеновского излучения Дефектоскопия - выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.) с помощью рентгеновского излучения Рентгеноструктурный анализ – исследование внутренней структуры кристаллов и сложных молекул

Слайд 32
Описание слайда:
Рентгеновская трубка С — теплоотвод, Win — впуск водяного охлаждения, Wout — выпуск водяного охлаждения.

Слайд 33
Описание слайда:
Гамма- излучение

Слайд 34
Описание слайда:
Частотный диапазон гамма - излучения Частота больше 3 . 10 20 Гц

Слайд 35
Описание слайда:
История открытия Это излучения открыто французским ученым Полем Вилларом в 1900 году при изучении излучения радия

Слайд 36
Описание слайда:
Источники гамма- излучения Атомные ядра, изменяющие энергетическое состояние. Ускоренно движущиеся заряженные частицы

Слайд 37
Описание слайда:
Свойства гамма-излучения Большая проникающая способность Высокая химическая активность Является ионизирующим, вызывает лучевую болезнь, лучевой ожог и злокачественные опухоли.

Слайд 38
Описание слайда:
Применение гамма-излучения Дефектоскопия изделий просвечиванием γ-лучами. Радиационное изображение дефекта преобразуют в радиографический снимок, электрический сигнал или световое изображение на экране прибора

Слайд 39
Описание слайда:
Применение гамма-излучения Радиотерапи́я — лечение гамма -излучением в основном злокачественных опухолей

Слайд 40
Описание слайда:
1.Смесь видимых электромагнитных волн называется……… 1.Смесь видимых электромагнитных волн называется……… Наименьшей частотой в видимом диапазоне обладает……. свет

Слайд 41
Описание слайда:
2. Расположите волны в порядке убывания частоты 2. Расположите волны в порядке убывания частоты

Слайд 42
Описание слайда:
3.Какой вид излучения обладает наибольшей энергией? Инфракрасное излучение Радиоволны Гамма-излучение Ультрафиолетовое излучение

Слайд 43
Описание слайда:
4. Видимым излучением является излучение с длинам волн в диапазоне 770 нм- 1 мм 380 нм -770 нм 10 -3 нм - 10 нм Менее 10 - 3 нм

Слайд 44
Описание слайда:
5. Какие из излучений используются для дефектоскопии? А. Ультрафиолетовое излучение Б. Гамма-излучение В. Видимое излучение Г. Радиоволны Д. Рентгеновское излучение

Слайд 45
Описание слайда:
6.Выберите волны с наименьшей частотой Инфракрасное излучение Солнца Ультрафиолетовое излучение Солнца Гамма – излучение радиоактивного препарата Излучение антенны радиопередатчика

Слайд 46
Описание слайда:
7. Расположите в порядке возрастания длины волны Инфракрасное излучение Солнца Рентгеновское излучение Излучение СВЧ-печей

Слайд 47
Описание слайда:
Ответы Белым светом, красный свет 2,1,4,5,3 (Гамма-излучение, рентгеновское излучение, видимое излучение, инфракрасное, радиоволны. 3 (Гамма-излучение) 2 (380 нм -770 нм) Б,Д

Слайд 48
Описание слайда:
Ответы 6. 4 Излучение антенны 7. 2,1,3, Рентгеновское излучение, Инфракрасное излучение Солнца , Излучение СВЧ-печей


Презентация на тему Презентация доступна для скачивания ниже:

Похожие презентации