عرض تقديمي حول موضوع "أنواع الإشعاع وخصائصها". عرض فيزياء عن أنواع الإشعاع أنواع الإشعاع عرض عن مصادر الضوء

عرض تقديمي عن الفيزياء حول موضوع "أنواع الإشعاع" أكملته طالبة من الصف 11 "ب" دفيجالوفا إيكاترينا 900 إيغر. شبكة

الأشعة تحت الحمراء Infrared- E vk vf William Herschel (ألماني) 1800 جرام من الإشعاع "الحراري". مصدر الإشعاع: أي جسم يتم تسخينه إلى درجة حرارة معينة. 0.74 = 0.74 - 2000 ميكرومتر؛ الخصائص: يمتص قليلاً بالهواء والغبار؛ يسبب تسخين الأجسام.

استخدام الأشعة تحت الحمراء تستخدم الثنائيات والثنائيات الضوئية IR (الأشعة تحت الحمراء) على نطاق واسع في أجهزة التحكم عن بعد وأنظمة التشغيل الآلي وأنظمة الأمان وما إلى ذلك. وتستخدم بواعث الأشعة تحت الحمراء في الصناعة لتجفيف أسطح الطلاء. من الآثار الجانبية الإيجابية أيضًا تعقيم المنتجات الغذائية. من السمات الخاصة لاستخدام الأشعة تحت الحمراء في صناعة المواد الغذائية إمكانية اختراق الموجات الكهرومغناطيسية في المنتجات المسامية الشعرية مثل الحبوب والحبوب والدقيق وما إلى ذلك. إن الموجة الكهرومغناطيسية ذات نطاق تردد معين ليس لها تأثير حراري فقط ولكن أيضًا له تأثير بيولوجي على المنتج، مما يساعد على تسريع التحولات البيوكيميائية في البوليمرات البيولوجية (النشا والبروتين والدهون).

الأشعة فوق البنفسجية: 380 نانومتر - 10 نانومتر؛ ν: من 7.9×1014 - 3×1016 هرتز مصدر الإشعاع: الشمس، مصابيح الزئبق الخصائص: William Hyde Wollaston (إنجليزي) 1801 يمتصه الغلاف الجوي بشكل مكثف ويتم دراسته فقط بواسطة أدوات الفراغ؛ لديه نشاط كيميائي وبيولوجي عالي. يؤين الهواء

UFISH يزيد من لهجة الكائن الحي. Ш ينشط آليات الدفاع. يزيد الشّ من مستوى المناعة، كما يزيد من إفراز عدد من الهرمونات؛ III تتشكل مواد لها تأثير موسع للأوعية الدموية وتزيد من نفاذية الأوعية الجلدية. III التغيرات في استقلاب الكربوهيدرات والبروتين في الجسم؛ Ш يغير التهوية الرئوية - وتيرة وإيقاع التنفس. يزيد تبادل الغازات. يتكون فيتامين د في الجسم مما يقوي الجهاز العضلي الهيكلي وله تأثير مضاد للكساح.

الأشعة السينية إشعاع الأشعة السينية 10 -14 إلى 10 -8 م الخصائص: v نشاط كيميائي وبيولوجي عالي؛ v يؤين الهواء. v قدرة اختراق عالية. v توهج الغازات. v يسبب طفرة في الكائنات الحية. فيلهلم كونراد رونتجن 1895

تطبيق الطب RI. يُطلق على اكتشاف العيوب في المنتجات (القضبان واللحامات وما إلى ذلك) باستخدام الأشعة السينية اسم اكتشاف عيوب الأشعة السينية. في علم المواد وعلم البلورات والكيمياء والكيمياء الحيوية، تُستخدم الأشعة السينية لتوضيح بنية المواد على المستوى الذري باستخدام تشتت حيود الأشعة السينية (حيود الأشعة السينية). ومن الأمثلة المعروفة تحديد بنية الحمض النووي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد التركيب الكيميائي للمادة باستخدام الأشعة السينية. يتم استخدام المناظير التليفزيونية بالأشعة السينية بشكل نشط في المطارات، مما يسمح للشخص برؤية محتويات حقائب اليد والأمتعة من أجل اكتشاف الأشياء الخطرة بصريًا على شاشة المراقبة.

المؤسسة التعليمية الحكومية التابعة لـ JSC "المدرسة الشاملة في المؤسسات العقابية"

أنواع الإشعاع.

مصادر الضوء.

عرض الفيزياء

من إعداد مدرس الفيزياء - جي إف بوليشوك


الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يبلغ طولها 4·10¯⁷ - 8∙10⁻⁷م. تنبعث الموجات الكهرومغناطيسية من الحركة المتسارعة للجسيمات المشحونة. هذه الجسيمات هي جزء من الذرات التي تشكل المادة. لكي تبدأ الذرة في الإشعاع، يجب أن تنتقل إليها كمية معينة من الطاقة. عند انبعاثها، تفقدها الذرة. للحصول على توهج مستمر، من الضروري تدفق الطاقة من الخارج.


أنواع الإشعاع

* الإشعاع الحراري

* اللمعان الكاثودي

* التألق الكيميائي

* اللمعان الضوئي






اللمعان الكيميائي- هذا توهج يحدث بسبب إطلاق الطاقة أثناء تفاعلات كيميائية معينة.


اللمعان الضوئي- وهي ظاهرة توهج الجسم مباشرة تحت تأثير الإشعاع الساقط عليه



تم استخدام موارد الإنترنت لإعداد العرض التقديمي:

نار+-+صور# urlhash =5757898114734803683

http://go.mail.ru/search_images?tsg=l&q= القطبية + الشفق +-صورة# urlhash =115382898120037314

http://go.mail.ru/search_images?tsg=l&q= مضان+-+صورة# urlhash =4067125506694357117

http://go.mail.ru/search_images?fr=spc&q= ما يسمى٪ 20٪ 20 مضان٪ 20٪ 3 F#urlhash =2632216883017076572

http://go.mail.ru/search_images?q=%20 مضان٪ 20 و٪ 20 فسفورية٪ 20-٪ 20 صورة& الاب = web#urlhash =6848376861429583508

فيزياء الكتب المدرسية -11، ج.يا مياكيشيف، ب.ب. بوخوفتسيف ، ف.م. تشاروجين، موسكو، "التنوير"، 2014.


شريحة 1

أنواع الإشعاع

الأشعة تحت الحمراء. الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة السينية

الشريحة 2

الأشعة تحت الحمراء

الأشعة تحت الحمراء - الإشعاع "الحراري". مصدر الإشعاع: أي جسم يتم تسخينه إلى درجة حرارة معينة. 0.74 = 0.74 - 2000 ميكرومتر؛ الخصائص: يمتص قليلاً بالهواء والغبار؛ يسبب تسخين الأجسام.

ويليام هيرشل (ألماني) 1800

الشريحة 3

استخدام الأشعة تحت الحمراء

تستخدم الثنائيات والثنائيات الضوئية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) على نطاق واسع في أجهزة التحكم عن بعد، وأنظمة التشغيل الآلي، وأنظمة الأمان، وما إلى ذلك. وتستخدم بواعث الأشعة تحت الحمراء في الصناعة لتجفيف أسطح الطلاء. من الآثار الجانبية الإيجابية أيضًا تعقيم المنتجات الغذائية. من السمات الخاصة لاستخدام الأشعة تحت الحمراء في صناعة المواد الغذائية إمكانية اختراق الموجات الكهرومغناطيسية في المنتجات المسامية الشعرية مثل الحبوب والحبوب والدقيق وما إلى ذلك. إن الموجة الكهرومغناطيسية ذات نطاق تردد معين ليس لها تأثير حراري فقط ولكن أيضًا له تأثير بيولوجي على المنتج، مما يساعد على تسريع التحولات البيوكيميائية في البوليمرات البيولوجية (النشا والبروتين والدهون).

الشريحة 4

الأشعة فوق البنفسجية

الأشعة فوق البنفسجية: 380 نانومتر - 10 نانومتر؛ ν: من 7.9×1014 - 3×1016 هرتز مصدر الإشعاع: الشمس، مصابيح الزئبق الخصائص: يمتصها الغلاف الجوي بكثافة ولا تتم دراستها إلا بأجهزة فراغية؛ لديه نشاط كيميائي وبيولوجي عالي. يؤين الهواء

ويليام هايد ولاستون (إنجليزي) 1801

الشريحة 5

يزيد من لهجة الكائن الحي. ينشط آليات الدفاع. يزيد من مستوى المناعة، كما يزيد من إفراز عدد من الهرمونات؛ تتشكل مواد لها تأثير توسع الأوعية وتزيد من نفاذية الأوعية الجلدية. يتغير استقلاب الكربوهيدرات والبروتين في الجسم. تغييرات التهوية الرئوية - وتيرة وإيقاع التنفس. يزيد تبادل الغازات. يتكون فيتامين د في الجسم مما يقوي الجهاز العضلي الهيكلي وله تأثير مضاد للكساح.

الشريحة 6

التأثير السلبي: على الجلد بكميات كبيرة؛ على شبكية العين

الشريحة 7

مصادر الأشعة فوق البنفسجية. طلب.

مصابيح الشمس الزئبق الكوارتز

مصابيح الفلورسنت أداة الكوارتز في مختبر مقصورة التشمس الاصطناعي

الشريحة 8

صورة بالأشعة السينية (الأشعة السينية) ليد زوجته، التقطها في كيه رونتجن

الشريحة 9

الأشعة السينية

إشعاع الأشعة السينية: 10-14 إلى 10-8 م الخصائص: نشاط كيميائي وبيولوجي عالي؛ يؤين الهواء. قدرة اختراق عالية. توهج الغازات يسبب طفرة في الكائنات الحية.

فيلهلم كونراد رونتجن 1895

الشريحة 10

تطبيق ري

الطب مطياف الأشعة السينية Defectscope

الشريحة 11

الدواء. يُطلق على اكتشاف العيوب في المنتجات (القضبان واللحامات وما إلى ذلك) باستخدام الأشعة السينية اسم اكتشاف عيوب الأشعة السينية. في علم المواد وعلم البلورات والكيمياء والكيمياء الحيوية، تُستخدم الأشعة السينية لتوضيح بنية المواد على المستوى الذري باستخدام تشتت حيود الأشعة السينية (حيود الأشعة السينية). ومن الأمثلة المعروفة تحديد بنية الحمض النووي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد التركيب الكيميائي للمادة باستخدام الأشعة السينية. يتم استخدام المناظير التليفزيونية بالأشعة السينية بشكل نشط في المطارات، مما يسمح للشخص برؤية محتويات حقائب اليد والأمتعة من أجل اكتشاف الأشياء الخطرة بصريًا على شاشة المراقبة.

مصباح الضوء الأسود هو مصباح ينبعث في الغالب في منطقة الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة من الطيف (نطاق UVA) وينتج القليل جدًا من الضوء المرئي. ولحماية المستندات من التزوير، غالبًا ما تكون مجهزة بعلامات الأشعة فوق البنفسجية، والتي لا يمكن رؤيتها إلا تحت الإضاءة فوق البنفسجية. التطهير بالأشعة فوق البنفسجية. تعقيم الهواء والأسطح الصلبة. يتم تطهير المياه عن طريق الكلورة، كقاعدة عامة، مع الأوزون أو التطهير بالأشعة فوق البنفسجية. التحليل الكيميائي، قياس الطيف فوق البنفسجي. يعتمد القياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية على تشعيع مادة بأشعة فوق بنفسجية أحادية اللون، يتغير طول موجتها بمرور الوقت. تمتص المادة الأشعة فوق البنفسجية بأطوال موجية مختلفة بدرجات متفاوتة. الرسم البياني، الذي يوضح محوره الإحداثي مقدار الإشعاع المرسل أو المنعكس، ومحور الإحداثي الطول الموجي، يشكل طيفًا. الأطياف فريدة لكل مادة، وهو الأساس لتحديد المواد الفردية في الخليط، وكذلك قياسها الكمي. اصطياد الحشرات. في الطب (تطهير الغرفة).

شريحة 1

أنواع الإشعاع مصادر الضوء مدرس الفيزياء ناتاليا بوريسوفنا تريفوفا المدرسة رقم 489، منطقة موسكو في سانت بطرسبرغ

الشريحة 2

يجب أن يستهلك مصدر الضوء طاقة، فالضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يبلغ طولها الموجي 4×10-7-8×10-7 م، وتنبعث الموجات الكهرومغناطيسية من الحركة المتسارعة للجسيمات المشحونة. هذه الجسيمات المشحونة هي جزء من الذرات التي تشكل المادة. لا يوجد ضوء داخل الذرة. تنتج الذرات الضوء فقط بعد استثارتها. لكي تبدأ الذرة في الإشعاع، فإنها تحتاج إلى نقل كمية معينة من الطاقة. عند الانبعاث، تفقد الذرة الطاقة التي تتلقاها، ومن أجل التوهج المستمر للمادة، من الضروري تدفق الطاقة إلى ذراتها من الخارج.

الشريحة 3

الإشعاع الحراري الإشعاع الحراري هو أبسط أنواع الإشعاع وأكثرها شيوعًا، حيث يتم تعويض الطاقة التي تفقدها الذرات لإصدار الضوء بواسطة طاقة الحركة الحرارية للذرات (أو الجزيئات) للجسم الباعث. كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم، زادت سرعة حركة الذرات. عندما تصطدم الذرات (أو الجزيئات) السريعة ببعضها البعض، يتحول جزء من طاقتها الحركية إلى طاقة إثارة للذرات، والتي ينبعث منها الضوء بعد ذلك. المصدر الحراري للإشعاع هو الشمس، وكذلك المصباح المتوهج العادي. المصباح مصدر مناسب جدًا ولكنه منخفض التكلفة. يتم تحويل حوالي 12٪ فقط من إجمالي الطاقة المنبعثة في فتيل المصباح بواسطة التيار الكهربائي إلى طاقة ضوئية. وأخيرًا، المصدر الحراري للضوء هو اللهب. تصبح حبيبات السخام (جزيئات الوقود التي لم يكن لديها وقت للحرق) ساخنة بسبب الطاقة المنبعثة أثناء احتراق الوقود وتنبعث منها الضوء.

الشريحة 4

التألق الكهربي يمكن أيضًا الحصول على الطاقة التي تحتاجها الذرات لإصدار الضوء من مصادر غير حرارية. أثناء تفريغ الغازات، يمنح المجال الكهربائي طاقة حركية أكبر للإلكترونات. تواجه الإلكترونات السريعة تصادمات غير مرنة مع الذرات. يذهب جزء من الطاقة الحركية للإلكترونات إلى إثارة الذرات. تطلق الذرات المثارة الطاقة على شكل موجات ضوئية. ونتيجة لهذا، فإن التفريغ في الغاز يرافقه توهج. هذا هو التلألؤ الكهربائي. الأضواء الشمالية هي مظهر من مظاهر التألق الكهربائي. يتم التقاط تيارات الجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس بواسطة المجال المغناطيسي للأرض. وتقوم بإثارة الذرات الموجودة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي عند القطبين المغناطيسيين للأرض، مما يتسبب في توهج هذه الطبقات. كما يتم استخدام اللمعان الكهربائي في الأنابيب للنقوش الإعلانية.

الشريحة 5

التلألؤ الكاثودي يسمى توهج المواد الصلبة الناتج عن قصف الإلكترونات بالتلألؤ الكاثودي. بفضل التلألؤ الكاثودي، تتوهج شاشات أنابيب أشعة الكاثود في أجهزة التلفزيون.

الشريحة 6

اللمعان الكيميائي في بعض التفاعلات الكيميائية التي تطلق الطاقة، يتم إنفاق جزء من هذه الطاقة مباشرة على انبعاث الضوء. يظل مصدر الضوء باردًا (يكون في درجة الحرارة المحيطة). وتسمى هذه الظاهرة التألق الكيميائي. ربما جميعكم تقريبًا على دراية به. في الصيف في الغابة يمكنك رؤية حشرة اليراع في الليل. "يحترق" "مصباح يدوي" أخضر صغير على جسده. لن تحرق أصابعك وأنت تصطاد يراعة. تتمتع البقعة المضيئة الموجودة على ظهرها بنفس درجة حرارة الهواء المحيط تقريبًا. كما تتمتع الكائنات الحية الأخرى بخاصية التوهج: البكتيريا والحشرات والعديد من الأسماك التي تعيش في أعماق كبيرة. غالبًا ما تتوهج قطع الخشب المتعفنة في الظلام.

الشريحة 7

التألق الضوئي: ينعكس الضوء الساقط على المادة جزئيًا ويمتص جزئيًا. طاقة الضوء الممتصة في معظم الحالات تؤدي فقط إلى تسخين الأجسام. ومع ذلك، فإن بعض الأجسام نفسها تبدأ في التوهج مباشرة تحت تأثير الإشعاع الساقط عليها. هذا هو التلألؤ الضوئي. يثير الضوء ذرات المادة (يزيد من طاقتها الداخلية)، وبعد ذلك تضيء هي نفسها. على سبيل المثال، فإن الدهانات المضيئة التي تغطي العديد من زخارف شجرة عيد الميلاد تنبعث منها الضوء بعد تشعيعها. عادةً ما يكون للضوء المنبعث أثناء التألق الضوئي طول موجي أطول من الضوء الذي يثير التوهج. ويمكن ملاحظة ذلك تجريبيا. إذا قمت بتوجيه شعاع ضوئي يمر عبر مرشح البنفسجي إلى وعاء يحتوي على فلوريسئين (صبغة عضوية)، فإن السائل يبدأ في التوهج بضوء أخضر-أصفر، أي ضوء بطول موجي أطول من الضوء البنفسجي. تستخدم ظاهرة التألق الضوئي على نطاق واسع في مصابيح الفلورسنت. تعتبر مصابيح الفلورسنت أكثر اقتصادا بحوالي ثلاث إلى أربع مرات من المصابيح المتوهجة التقليدية.