🗊Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №1Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №2Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №3Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №4Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №5Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №6Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №7Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №8Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №9Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №10Скачать презентацию Кристаллические и аморфные тела , слайд №11


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Виды излучений 
Инфракрасное          излучение 
Ультрафиолетовое  излучение
Рентгеновское          излучение
Описание слайда:
Виды излучений Инфракрасное излучение Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение

Слайд 2





Инфракрасное излучение 
 Е
Описание слайда:
Инфракрасное излучение Е

Слайд 3





Использование инфракрасного излучения
ИК (инфракрасные) диоды и фотодиоды повсеместно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики, охранных системах и т. п. 
 Инфракрасные излучатели применяют в промышленности для сушки лакокрасочных поверхностей. Положительным побочным эффектом так же является стерилизация пищевых продуктов.
Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является возможность проникновения электромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, крупа, мука и т. п. Электромагнитная волна определённого частотного диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воздействие на продукт, способствует ускорению биохимических превращений в биологических полимерах (крахмал, белок, липиды).
Описание слайда:
Использование инфракрасного излучения ИК (инфракрасные) диоды и фотодиоды повсеместно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики, охранных системах и т. п. Инфракрасные излучатели применяют в промышленности для сушки лакокрасочных поверхностей. Положительным побочным эффектом так же является стерилизация пищевых продуктов. Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является возможность проникновения электромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, крупа, мука и т. п. Электромагнитная волна определённого частотного диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воздействие на продукт, способствует ускорению биохимических превращений в биологических полимерах (крахмал, белок, липиды).

Слайд 4





Ультрафиолетовое излучение 
 Ультрафиолетовое излучение  
λ: 380 нм -  10 нм; 
 ν: от 7,9×1014  — 3×1016 Гц 
Источник излучения: 
Солнце, ртутные лампы
   Свойства:
 интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами;
Обладает высокой химической и биологической активностью.
Ионизирует воздух
Описание слайда:
Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение   λ: 380 нм - 10 нм; ν: от 7,9×1014  — 3×1016 Гц Источник излучения: Солнце, ртутные лампы Свойства: интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами; Обладает высокой химической и биологической активностью. Ионизирует воздух

Слайд 5





УФИ-
 повышает тонус живого организма; 
активирует защитные механизмы;
 повышает уровень  иммунитета, а также увеличивает секрецию ряда гормонов; 
 образуются  вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают проницаемость кожных сосудов;
 изменяется углеводный и белковый обмен веществ в организме; 
изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообме;
образуется в организме витамин Д, укрепляющий костно-мышечную систему и обладающий антирахитным действием.
Описание слайда:
УФИ- повышает тонус живого организма; активирует защитные механизмы; повышает уровень иммунитета, а также увеличивает секрецию ряда гормонов; образуются вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают проницаемость кожных сосудов; изменяется углеводный и белковый обмен веществ в организме; изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообме; образуется в организме витамин Д, укрепляющий костно-мышечную систему и обладающий антирахитным действием.

Слайд 6





УФИ
    
 Отрицательно действует:
  на кожу в больших количествах;
  на сетчатку глаза
Описание слайда:
УФИ Отрицательно действует: на кожу в больших количествах; на сетчатку глаза

Слайд 7





Источники УФИ. Применение.
Солнце
                   Ртутно-кварцевые лампы
Описание слайда:
Источники УФИ. Применение. Солнце Ртутно-кварцевые лампы

Слайд 8





Х- лучи ?
Рентгеновская фотография (рентгенограмма) руки своей жены, сделанная В. К. Рентгеном
Описание слайда:
Х- лучи ? Рентгеновская фотография (рентгенограмма) руки своей жены, сделанная В. К. Рентгеном

Слайд 9





Рентгеновские лучи
Рентге́новское излуче́ние 
λ: 10-14 до 10-8 м 

Свойства:
Высокая химическая и биологическая активность;

Ионизирует воздух;

Высокая проникающая способность;

Свечение газов;
Вызывает мутацию организмов.
Описание слайда:
Рентгеновские лучи Рентге́новское излуче́ние λ: 10-14 до 10-8 м Свойства: Высокая химическая и биологическая активность; Ионизирует воздух; Высокая проникающая способность; Свечение газов; Вызывает мутацию организмов.

Слайд 10





Применение РИ
Медицина          Рентгеноспектрометр 

                                             


           Дефектоскоп
Описание слайда:
Применение РИ Медицина Рентгеноспектрометр Дефектоскоп

Слайд 11





Применение РИ
Медицина.
Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.)) с помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской дефектоскопией.
В материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии рентгеновские лучи используются для выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). Известным примером является определение структуры ДНК.
Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. 
В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы, позволяющие просматривать содержимое ручной клади и багажа в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.
Описание слайда:
Применение РИ Медицина. Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.)) с помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской дефектоскопией. В материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии рентгеновские лучи используются для выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). Известным примером является определение структуры ДНК. Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы, позволяющие просматривать содержимое ручной клади и багажа в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.


Презентацию на тему Кристаллические и аморфные тела можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию