🗊Презентация Электромагнитные излучения

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитные излучения, слайд №1Электромагнитные излучения, слайд №2Электромагнитные излучения, слайд №3Электромагнитные излучения, слайд №4Электромагнитные излучения, слайд №5Электромагнитные излучения, слайд №6Электромагнитные излучения, слайд №7Электромагнитные излучения, слайд №8Электромагнитные излучения, слайд №9Электромагнитные излучения, слайд №10Электромагнитные излучения, слайд №11Электромагнитные излучения, слайд №12Электромагнитные излучения, слайд №13Электромагнитные излучения, слайд №14Электромагнитные излучения, слайд №15Электромагнитные излучения, слайд №16Электромагнитные излучения, слайд №17Электромагнитные излучения, слайд №18Электромагнитные излучения, слайд №19Электромагнитные излучения, слайд №20Электромагнитные излучения, слайд №21Электромагнитные излучения, слайд №22Электромагнитные излучения, слайд №23Электромагнитные излучения, слайд №24Электромагнитные излучения, слайд №25Электромагнитные излучения, слайд №26Электромагнитные излучения, слайд №27Электромагнитные излучения, слайд №28Электромагнитные излучения, слайд №29Электромагнитные излучения, слайд №30Электромагнитные излучения, слайд №31Электромагнитные излучения, слайд №32Электромагнитные излучения, слайд №33Электромагнитные излучения, слайд №34Электромагнитные излучения, слайд №35Электромагнитные излучения, слайд №36Электромагнитные излучения, слайд №37Электромагнитные излучения, слайд №38Электромагнитные излучения, слайд №39Электромагнитные излучения, слайд №40Электромагнитные излучения, слайд №41Электромагнитные излучения, слайд №42Электромагнитные излучения, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитные излучения. Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Электромагнитные излучения
Описание слайда:
Электромагнитные излучения

Слайд 2





Основные вопросы:
Инфракрасное излучение. Биологические значение.
Ультрафиолетовое излучение и его биологическое значение.
Рентгеновское излучение. Применение рентгеновского излучения.
Описание слайда:
Основные вопросы: Инфракрасное излучение. Биологические значение. Ультрафиолетовое излучение и его биологическое значение. Рентгеновское излучение. Применение рентгеновского излучения.

Слайд 3





    Каждый человек не раз испытывал на себе тепловое действие солнечных лучей. 
    Каждый человек не раз испытывал на себе тепловое действие солнечных лучей. 
   Возникает вопрос, является ли такое действие характерным для любого узкого участка спектра и зависит ли оно от длины световой волны?
Описание слайда:
Каждый человек не раз испытывал на себе тепловое действие солнечных лучей. Каждый человек не раз испытывал на себе тепловое действие солнечных лучей. Возникает вопрос, является ли такое действие характерным для любого узкого участка спектра и зависит ли оно от длины световой волны?

Слайд 4





ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Описание слайда:
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Слайд 5





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.
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 6





ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Описание слайда:
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Слайд 7





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

Слайд 8





Свойства инфракрасного излучения 
Мало поглощаются воздухом, пылью;
Вызывают нагревание тел.
Инфракрасное излучение при контакте с человеческим телом не отражается от него, а поглощается им.
При воздействии инфракрасных лучей на молекулы жидкости и др. компоненты клетки, они проникают в кожу на глубину 4-5см, что в 80 раз превышает степень проникновения обычного тепла. Кроме того, они подвергают клетку колебаниям амплитудой более 2000 раз в минуту, что способствует активизации клеточной ткани и ускорению жизнедеятельности организма.
Описание слайда:
Свойства инфракрасного излучения Мало поглощаются воздухом, пылью; Вызывают нагревание тел. Инфракрасное излучение при контакте с человеческим телом не отражается от него, а поглощается им. При воздействии инфракрасных лучей на молекулы жидкости и др. компоненты клетки, они проникают в кожу на глубину 4-5см, что в 80 раз превышает степень проникновения обычного тепла. Кроме того, они подвергают клетку колебаниям амплитудой более 2000 раз в минуту, что способствует активизации клеточной ткани и ускорению жизнедеятельности организма.

Слайд 9





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.
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 10





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.
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 11





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.
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





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

Слайд 13





В 1894г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях лимфатической системы, суставов, грудной клетки(плевриты), органов брюшной полости(энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря. 
В 1894г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях лимфатической системы, суставов, грудной клетки(плевриты), органов брюшной полости(энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря.
Описание слайда:
В 1894г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях лимфатической системы, суставов, грудной клетки(плевриты), органов брюшной полости(энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря. В 1894г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях лимфатической системы, суставов, грудной клетки(плевриты), органов брюшной полости(энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря.

Слайд 14





Применение ИК излучения
	Дистанционное управление телевизором или видеомагнитофоном осуществляется с помощью ИК излучения. В пультах дистанционного управления пучок инфракрасного излучения испускает светодиод.
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 15





УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Описание слайда:
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Слайд 16





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.
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





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

Слайд 18





Свойства ультрафиолетового излучения 
Интенсивно поглощается (90 %) атмосферой и исследуется только вакуумными приборами;
Обладает высокой химической и биологической активностью.
Ионизирует воздух
Описание слайда:
Свойства ультрафиолетового излучения Интенсивно поглощается (90 %) атмосферой и исследуется только вакуумными приборами; Обладает высокой химической и биологической активностью. Ионизирует воздух

Слайд 19





Полезные свойства УФ излучения
Попадая на кожу вызывает образование защитного пигмента – загара.
Способствует образованию витаминов группы Д, укрепляющие костно-мышечную систему и обладающие антирахитным действием. 
Вызывает гибель болезнетворных бактерий
Изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообмен.
Описание слайда:
Полезные свойства УФ излучения Попадая на кожу вызывает образование защитного пигмента – загара. Способствует образованию витаминов группы Д, укрепляющие костно-мышечную систему и обладающие антирахитным действием. Вызывает гибель болезнетворных бактерий Изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообмен.

Слайд 20





Биологическое действие УФ излучения
     Отрицательно действует:
  на кожу в больших количествах: вызывает ожоги кожи и рак кожи;
 Разрушает сетчатку глаза
Описание слайда:
Биологическое действие УФ излучения Отрицательно действует: на кожу в больших количествах: вызывает ожоги кожи и рак кожи; Разрушает сетчатку глаза

Слайд 21





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. 
УФ излучение применяется в криминалистике и искусствоведении 
Способность различных веществ к избирательному поглощению УФ излучения используется для обнаружения вредных примесей в атмосфере и в УФ микроскопии.
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. УФ излучение применяется в криминалистике и искусствоведении Способность различных веществ к избирательному поглощению УФ излучения используется для обнаружения вредных примесей в атмосфере и в УФ микроскопии.

Слайд 22





Применение УФ излучения 
В медицине УФ применяют для стерилизации инструментов и помещений. 
С помощью кварцевой лампы вы можете убить все микробы в квартире.
Описание слайда:
Применение УФ излучения В медицине УФ применяют для стерилизации инструментов и помещений. С помощью кварцевой лампы вы можете убить все микробы в квартире.

Слайд 23





РЕНТГЕНОВСКОЕ
 ИЗЛУЧЕНИЕ
Описание слайда:
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Слайд 24





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

Слайд 25





Рентген Вильгельм Конрад
Немецкий физик, удостоенный в 1901 первой Нобелевской премии по физике за открытие лучей, названных его именем.
 В 1888 Рентген был приглашен в Вюрцбургский университет, в 1894 стал его ректором. В стенах этого университета 8 ноября 1895 он сделал открытие, которое принесло ему всемирную известность.
Описание слайда:
Рентген Вильгельм Конрад Немецкий физик, удостоенный в 1901 первой Нобелевской премии по физике за открытие лучей, названных его именем. В 1888 Рентген был приглашен в Вюрцбургский университет, в 1894 стал его ректором. В стенах этого университета 8 ноября 1895 он сделал открытие, которое принесло ему всемирную известность.

Слайд 26





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

Слайд 27





Свойства рентгеновских лучей

Высокая химическая и биологическая активность;

Ионизирует воздух;

Высокая проникающая способность;

Свечение газов;

Вызывает мутацию организмов.
Описание слайда:
Свойства рентгеновских лучей Высокая химическая и биологическая активность; Ионизирует воздух; Высокая проникающая способность; Свечение газов; Вызывает мутацию организмов.

Слайд 28





Применение рентгеновского излучения
Описание слайда:
Применение рентгеновского излучения

Слайд 29





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

Слайд 30





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

Слайд 31





Коронография
Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний медики используют коронографию. 
Коронография- это рентгенологическое исследование работы сосудов сердца. 
Для проведения этого исследования в кровь пациента вводят рентгеноконтрастные вещества, дающие на фотопластине изображение сосудов сердца.
Описание слайда:
Коронография Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний медики используют коронографию. Коронография- это рентгенологическое исследование работы сосудов сердца. Для проведения этого исследования в кровь пациента вводят рентгеноконтрастные вещества, дающие на фотопластине изображение сосудов сердца.

Слайд 32





Рентген против рака
Рентгеновское излучение используется в медицине и для лечебных целей. Биологическое действие рентгеновского излучения заключается в нарушении жизнедеятельности клеток. На этом и базируется применение рентгенотерапии для борьбы с наружными раковыми опухолями. Опухоль облучают узким пучком рентгеновского излучения и убивают раковые клетки.
Описание слайда:
Рентген против рака Рентгеновское излучение используется в медицине и для лечебных целей. Биологическое действие рентгеновского излучения заключается в нарушении жизнедеятельности клеток. На этом и базируется применение рентгенотерапии для борьбы с наружными раковыми опухолями. Опухоль облучают узким пучком рентгеновского излучения и убивают раковые клетки.

Слайд 33





Применение рентгеновского излучения
Рентгеновская дефектоскопия - Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.))
Описание слайда:
Применение рентгеновского излучения Рентгеновская дефектоскопия - Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.))

Слайд 34





Применение рентгеновского излучения
Рентгеноструктурный анализ – исследование внутренней структуры кристаллов и сложных молекул
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 рентгеновского излучения Рентгеноструктурный анализ – исследование внутренней структуры кристаллов и сложных молекул В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы, позволяющие просматривать содержимое ручной клади и багажа в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.

Слайд 35





Гамма- излучение
Описание слайда:
Гамма- излучение

Слайд 36





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

Слайд 37





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

Слайд 38





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

Слайд 39





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

Слайд 40





Применение гамма-излучения
	Дефектоскопия изделий просвечиванием γ-лучами. 
	Радиационное изображение дефекта преобразуют в радиографический снимок, электрический сигнал или световое изображение на экране прибора
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 41





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

Слайд 42





Спасибо за работу !!
Описание слайда:
Спасибо за работу !!

Слайд 43





Домашнее задание:
Описание слайда:
Домашнее задание:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию