🗊Презентация Ультрафиолетовое излучение

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Ультрафиолетовое излучение, слайд №1Ультрафиолетовое излучение, слайд №2Ультрафиолетовое излучение, слайд №3Ультрафиолетовое излучение, слайд №4Ультрафиолетовое излучение, слайд №5Ультрафиолетовое излучение, слайд №6Ультрафиолетовое излучение, слайд №7

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ультрафиолетовое излучение. Доклад-сообщение содержит 7 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





Ультрафиолетовое излучение
Описание слайда:
Ультрафиолетовое излучение

Слайд 2






Ультрафиоле́товое излуче́ние— невидимок глазом электромагнитное излучение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и верхней границей рентгеновского излучения.
Длина волны УФ излучения лежит в пределах от 100 до 400 нм (1нм=10м). По классификации Международной комиссии по освещению спектр УФ излучения делится на 3 диапазона:
   UV-A- длинноволновое (315-400 нм)
   UV-B- средневолновое (280-315 нм)
   UV-C- коротковолновое (100-280 нм).
Описание слайда:
Ультрафиоле́товое излуче́ние— невидимок глазом электромагнитное излучение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и верхней границей рентгеновского излучения. Длина волны УФ излучения лежит в пределах от 100 до 400 нм (1нм=10м). По классификации Международной комиссии по освещению спектр УФ излучения делится на 3 диапазона: UV-A- длинноволновое (315-400 нм) UV-B- средневолновое (280-315 нм) UV-C- коротковолновое (100-280 нм).

Слайд 3





                              История открытия
После того, как было обнаружено инфракрасное излучение, немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски излучения и далее противоположного конца видимого спектра, с длинами волн короче, чем у излучения фиолетового цвета.

В 1801 году он обнаружил, что хлорид серебра, разлагающийся под действием света, быстрее разлагается под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра. Хлорид серебра белого цвета в течение нескольких минут темнеет на свету. Разные участки спектра по-разному влияют на скорость потемнения. Быстрее всего это происходит перед фиолетовой областью спектра. Тогда многие ученые, включая Риттера, пришли к соглашению, что свет состоит из трех отдельных компонентов: окислительного или теплового (инфракрасного) компонента, осветительного компонента (видимого света), и восстановительного (ультрафиолетового) компонента.

Идеи о единстве трёх различных частей спектра впервые появились лишь в 1842 году в трудах Александра Беккереля, Мачедонио Меллони и др.
Описание слайда:
История открытия После того, как было обнаружено инфракрасное излучение, немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски излучения и далее противоположного конца видимого спектра, с длинами волн короче, чем у излучения фиолетового цвета. В 1801 году он обнаружил, что хлорид серебра, разлагающийся под действием света, быстрее разлагается под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра. Хлорид серебра белого цвета в течение нескольких минут темнеет на свету. Разные участки спектра по-разному влияют на скорость потемнения. Быстрее всего это происходит перед фиолетовой областью спектра. Тогда многие ученые, включая Риттера, пришли к соглашению, что свет состоит из трех отдельных компонентов: окислительного или теплового (инфракрасного) компонента, осветительного компонента (видимого света), и восстановительного (ультрафиолетового) компонента. Идеи о единстве трёх различных частей спектра впервые появились лишь в 1842 году в трудах Александра Беккереля, Мачедонио Меллони и др.

Слайд 4





                          Источники УФ излучения
  •излучается всеми твёрдыми телами, у которых t>1000C, а также светящимися парами ртути;
  •звёзды;
  •лазерные установки;
  •газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы), ртутные;
  •ртутные выпрямители.
Описание слайда:
Источники УФ излучения •излучается всеми твёрдыми телами, у которых t>1000C, а также светящимися парами ртути; •звёзды; •лазерные установки; •газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы), ртутные; •ртутные выпрямители.

Слайд 5





Применение
Ультрафиолетовое излучение применяют в медицине (лазерная биомедицина), шоу-бизнес (освещение, световые эффекты), косметология (солярии), пищевая промышленность (обеззараживание воды, воздуха, помещений, тары и упаковки), сельское хозяйство и животноводство, полиграфия.
Описание слайда:
Применение Ультрафиолетовое излучение применяют в медицине (лазерная биомедицина), шоу-бизнес (освещение, световые эффекты), косметология (солярии), пищевая промышленность (обеззараживание воды, воздуха, помещений, тары и упаковки), сельское хозяйство и животноводство, полиграфия.

Слайд 6





Воздействие на человека 
Положительное:
  -Уф лучи инициируют процесс образования витамина Д, который необходим для усвоения организмом кальция и обеспечения нормального развития костного скелета;
  -ультрафиолет активно влияет на синтез гормонов, отвечающих за суточный биологический ритм;
  -бактерицидная функция.
Негативное:
  -Основные источники ультрафиолета – это солнечные лучи. Чрезмерная инсоляция приводит к ускоренной пигментации кожи, способствует образованию веснушек, пигментных пятен, также способствует развитию злокачественных образований кожи.
  -Ультрафиолетовые лучи негативно действую на соединительную ткань. Таким образом, кожа теряет эластичность и упругость, что ускоряет ее старение. Высокие дозы ультрафиолетового излучения вызывает ожоги. Сложнее всего такие ожоги переносят люди со светлой кожей.
Описание слайда:
Воздействие на человека Положительное: -Уф лучи инициируют процесс образования витамина Д, который необходим для усвоения организмом кальция и обеспечения нормального развития костного скелета; -ультрафиолет активно влияет на синтез гормонов, отвечающих за суточный биологический ритм; -бактерицидная функция. Негативное: -Основные источники ультрафиолета – это солнечные лучи. Чрезмерная инсоляция приводит к ускоренной пигментации кожи, способствует образованию веснушек, пигментных пятен, также способствует развитию злокачественных образований кожи. -Ультрафиолетовые лучи негативно действую на соединительную ткань. Таким образом, кожа теряет эластичность и упругость, что ускоряет ее старение. Высокие дозы ультрафиолетового излучения вызывает ожоги. Сложнее всего такие ожоги переносят люди со светлой кожей.

Слайд 7





Защита от УФ излучения 
Применение противосолнечный экранов:
  -химические (химические вещества и покровные кремы);
  -физические (различные преграды, отражающие, поглощающие, рассеивающие лучи).
Специальная одежда
Для защиты глаз в производственных условиях используют светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.
Полную защиту от УФИ всех длин волн обеспечивает флинтглаз ( стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2мм.
Описание слайда:
Защита от УФ излучения Применение противосолнечный экранов: -химические (химические вещества и покровные кремы); -физические (различные преграды, отражающие, поглощающие, рассеивающие лучи). Специальная одежда Для защиты глаз в производственных условиях используют светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. Полную защиту от УФИ всех длин волн обеспечивает флинтглаз ( стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2мм.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию