Előadás a "sugárzás típusai és tulajdonságaik" témában. Fizikai bemutató a sugárzás típusairól Sugárzástípusok fényforrások bemutatása

ELŐADÁS a fizikáról a „Sugárzás típusai” témában Egy 11. osztályos tanuló „B” Dvigalova Ekaterina 900 igr. háló

Infravörös sugárzás Infravörös- E vk vf William Herschel (német) 1800 g „termikus” sugárzás. Sugárforrás: bármely test, amelyet bizonyos hőmérsékletre hevítenek. λ=0,74-2000 µm; Tulajdonságok: Kevéssé szívja fel a levegő és a por; Testek felmelegedését okozza.

Infravörös sugárzás alkalmazása Az infravörös (infravörös) diódákat és fotodiódákat széles körben használják távirányítókban, automatizálási rendszerekben, biztonsági rendszerekben stb. Az infravörös sugárzókat az iparban festékfelületek szárítására használják. Pozitív mellékhatás az élelmiszerek sterilizálása is. Az infravörös sugárzás élelmiszeripari felhasználásának sajátossága, hogy az elektromágneses hullám behatolhat kapilláris-porózus termékekbe, például gabonafélékbe, gabonafélékbe, lisztbe stb. Egy bizonyos frekvenciatartományú elektromágneses hullámnak nemcsak termikus hatása van. , hanem biológiai hatást is gyakorol a termékre, elősegítve a biokémiai átalakulások felgyorsítását a biológiai polimerekben (keményítő, fehérje, lipidek).

Ultraibolya sugárzás λ: 380 nm - 10 nm; ν: 7,9×1014 - 3×1016 Hz-től Sugárforrás: Nap, higanylámpák Tulajdonságok: William Hyde Wollaston (angol) 1801 intenzíven elnyeli a légkörben, és csak vákuumműszerek vizsgálják; Magas kémiai és biológiai aktivitással rendelkezik. Ionizálja a levegőt

Az UFISH növeli az élő szervezet tónusát; Ш aktiválja a védekező mechanizmusokat; Az Sh növeli az immunitás szintjét, és számos hormon szekrécióját is növeli; III anyagok képződnek, amelyek értágító hatásúak és növelik a bőrerek áteresztőképességét; III változások a szénhidrát- és fehérjeanyagcserében a szervezetben; Ш megváltoztatja a tüdő szellőzését - a légzés gyakoriságát és ritmusát; a gázcsere fokozódik; A szervezetben D-vitamin képződik, amely erősíti a mozgásszervi rendszert és angolkór-ellenes hatású.

Röntgensugárzás Röntgensugárzás λ: 10 -14 - 10 -8 m Tulajdonságok: v Magas kémiai és biológiai aktivitás; v Ionizálja a levegőt; v Magas behatolási képesség; v Gázok izzása; v Mutációt okoz az organizmusokban. Wilhelm Conrad Roentgen 1895

Az RI Medicine alkalmazása. A termékek (sínek, hegesztési varratok stb.) hibáinak röntgensugárzással történő észlelését röntgenhiba-detektálásnak nevezzük. Az anyagtudományban, a krisztallográfiában, a kémiában és a biokémiában a röntgensugárzást az anyagok atomi szintű szerkezetének tisztázására használják röntgendiffrakciós szórással (röntgendiffrakció). Jól ismert példa a DNS szerkezetének meghatározása. Ezenkívül az anyag kémiai összetétele röntgensugarak segítségével meghatározható. A röntgen-televíziós introszkópokat aktívan használják a repülőtereken, amelyek lehetővé teszik a kézipoggyász és a poggyász tartalmának megtekintését, hogy vizuálisan észleljék a veszélyes tárgyakat a monitor képernyőjén.

A JSC "Általános iskola büntetés-végrehajtási intézetekben" állami oktatási intézménye

A SUGÁRZÁS TÍPUSAI.

FÉNYFORRÁSOK.

Fizika bemutató

Felkészítője: fizikatanár - G. F. Poleshchuk


A fény 4·10¯⁷ - 8∙10⁻⁷m hosszúságú elektromágneses hullámok. Az elektromágneses hullámokat a töltött részecskék felgyorsult mozgása bocsátja ki. Ezek a részecskék az anyagot alkotó atomok részét képezik. Ahhoz, hogy egy atom elkezdjen kisugározni, bizonyos mennyiségű energiát kell átvinni rá. Kibocsátáskor az atom elveszíti azt. A folyamatos ragyogáshoz kívülről beáramló energia szükséges.


A SUGÁRZÁS TÍPUSAI

* HŐSUGÁRZÁS

* KATODOLUMINESZCENCIA

* KEMILUMINECCIA

* FOTOLUMISZCENCIA






KEMILUMINECCIA- ez egy izzás, amely bizonyos kémiai reakciók során felszabaduló energia miatt lép fel.


FOTOLUMISZCENCIA- ez az a jelenség, amikor egy test közvetlenül izzik a rá eső sugárzás hatására



Az előadás elkészítéséhez internetes forrásokat használtunk:

tűz+-+képek# urlhash =5757898114734803683

http://go.mail.ru/search_images?tsg=l&q= sarki + aurora +-fotó# urlhash =115382898120037314

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

http://go.mail.ru/search_images?fr=spc&q= amit%20%20fluoreszcenciának%20%3 neveznek F#urlhash =2632216883017076572

http://go.mail.ru/search_images?q=%20 fluoreszcencia%20és%20foszforeszcencia%20-%20fotó& fr = web#urlhash =6848376861429583508

Tankönyv fizika-11, G.Ya Myakishev, B.B. Buhovcev, V.M. Charugin, Moszkva, „Felvilágosodás”, 2014.


1. dia

A sugárzás típusai

Infravörös sugárzás Ultraibolya sugárzás röntgensugárzás

2. dia

Infravörös sugárzás

Infravörös - „termikus” sugárzás. Sugárforrás: bármely test, amelyet bizonyos hőmérsékletre hevítenek. λ=0,74-2000 µm; Tulajdonságok: Kevéssé szívja fel a levegő és a por; Testek felmelegedését okozza.

William Herschel (német) 1800

3. dia

Infravörös sugárzás alkalmazása

Az infravörös (infravörös) diódákat és fotodiódákat széles körben használják távirányítókban, automatizálási rendszerekben, biztonsági rendszerekben stb. Az infravörös sugárzókat az iparban festékfelületek szárítására használják. Pozitív mellékhatás az élelmiszerek sterilizálása is. Az infravörös sugárzás élelmiszeripari felhasználásának sajátossága, hogy az elektromágneses hullám behatolhat kapilláris-porózus termékekbe, például gabonafélékbe, gabonafélékbe, lisztbe stb. Egy bizonyos frekvenciatartományú elektromágneses hullámnak nemcsak termikus hatása van. , hanem biológiai hatást is gyakorol a termékre, elősegítve a biokémiai átalakulások felgyorsítását a biológiai polimerekben (keményítő, fehérje, lipidek).

4. dia

Ultraibolya sugárzás

Ultraibolya sugárzás λ: 380 nm - 10 nm; ν: 7,9×1014 - 3×1016 Hz-től Sugárforrás: Nap, higanylámpák Tulajdonságok: intenzíven elnyeli a légkör, és csak vákuum műszerekkel vizsgálható; Magas kémiai és biológiai aktivitással rendelkezik. Ionizálja a levegőt

William Hyde Wollaston (angol) 1801

5. dia

növeli az élő szervezet tónusát; aktiválja a védekező mechanizmusokat; növeli az immunitás szintjét és számos hormon szekrécióját is növeli; olyan anyagok képződnek, amelyek értágító hatásúak és növelik a bőrerek áteresztőképességét; megváltozik a szénhidrát- és fehérjeanyagcsere a szervezetben; megváltoztatja a tüdő szellőzését - a légzés gyakoriságát és ritmusát; a gázcsere fokozódik; A szervezetben D-vitamin képződik, amely erősíti a mozgásszervi rendszert és angolkór-ellenes hatású.

6. dia

Negatív hatás: a bőrön nagy mennyiségben; a retinán

7. dia

UVI források. Alkalmazás.

Sun Mercury-kvarc lámpák

Fénycsövek Kvarczó műszer a szolárium laboratóriumában

8. dia

Felesége kezének röntgenfelvétele (röntgen), V. K. Roentgen készítette

9. dia

röntgensugarak

Röntgensugárzás λ: 10-14-10-8 m Tulajdonságok: Magas kémiai és biológiai aktivitás; Ionizálja a levegőt; Magas behatolási képesség; Gázok izzása; Mutációt okoz az organizmusokban.

Wilhelm Conrad Roentgen 1895

10. dia

Az RI alkalmazása

Orvostudományi röntgen spektrométer Defektoszkóp

11. dia

Gyógyszer. A termékek (sínek, hegesztési varratok stb.) hibáinak röntgensugárzással történő észlelését röntgenhiba-detektálásnak nevezzük. Az anyagtudományban, a krisztallográfiában, a kémiában és a biokémiában a röntgensugárzást az anyagok atomi szintű szerkezetének tisztázására használják röntgendiffrakciós szórással (röntgendiffrakció). Jól ismert példa a DNS szerkezetének meghatározása. Ezenkívül az anyag kémiai összetétele röntgensugarak segítségével meghatározható. A röntgen-televíziós introszkópokat aktívan használják a repülőtereken, amelyek lehetővé teszik a kézipoggyász és a poggyász tartalmának megtekintését, hogy vizuálisan észleljék a veszélyes tárgyakat a monitor képernyőjén.

A fekete fényű lámpa olyan lámpa, amely túlnyomórészt a spektrum hosszú hullámú ultraibolya tartományában (UVA tartomány) bocsát ki, és rendkívül kevés látható fényt bocsát ki. A dokumentumok hamisítás elleni védelme érdekében gyakran ultraibolya címkékkel vannak felszerelve, amelyek csak ultraibolya megvilágítás mellett láthatók. Fertőtlenítés ultraibolya (UV) sugárzással. Levegő és kemény felületek sterilizálása. A vízfertőtlenítést klórozással hajtják végre, rendszerint ózonozással vagy ultraibolya (UV) sugárzással történő fertőtlenítéssel kombinálva. Kémiai analízis, UV spektrometria. Az UV-spektrofotometria egy anyag monokromatikus UV-sugárzással történő besugárzásán alapul, amelynek hullámhossza idővel változik. Az anyag eltérő mértékben nyeli el a különböző hullámhosszúságú UV-sugárzást. Egy grafikon, amelynek ordinátatengelye az áteresztett vagy visszavert sugárzás mennyiségét, az abszcissza tengelye pedig a hullámhosszt mutatja, spektrumot alkot. A spektrumok minden egyes anyag esetében egyediek, ez az alapja a keverékben lévő egyes anyagok azonosításának, valamint mennyiségi mérésének. Rovarok elfogása. Az orvostudományban (szobafertőtlenítés).

1. dia

A sugárzás típusai Fényforrások Natalia Borisovna fizikatanár 489-es számú Trifoeva Iskola, Szentpétervár Moszkva kerülete

2. dia

A fényforrásnak energiát kell fogyasztania.A fény 4×10-7-8×10-7 m hullámhosszú elektromágneses hullámok Az elektromágneses hullámokat a töltött részecskék felgyorsult mozgása bocsátja ki. Ezek a töltött részecskék az anyagot alkotó atomok részét képezik. Az atom belsejében nincs fény. Az atomok csak gerjesztésük után bocsátanak ki fényt. Ahhoz, hogy egy atom elkezdjen sugározni, bizonyos mennyiségű energiát kell átadnia. Kibocsátáskor az atom elveszíti a kapott energiát, és egy anyag folyamatos izzásához kívülről energia beáramlásra van szükség az atomjaiba.

3. dia

Hősugárzás A hősugárzás a sugárzás legegyszerűbb és legelterjedtebb fajtája, amelyben az atomok által a fénykibocsátáshoz elvesztett energiát a kibocsátó test atomjainak (vagy molekuláinak) hőmozgásának energiája kompenzálja. Minél magasabb a testhőmérséklet, annál gyorsabban mozognak az atomok. Amikor gyors atomok (vagy molekulák) ütköznek egymással, kinetikus energiájuk egy része az atomok gerjesztési energiájává alakul, amelyek aztán fényt bocsátanak ki. A sugárzás hőforrása a Nap, valamint egy közönséges izzólámpa. A lámpa nagyon kényelmes, de olcsó forrás. Az elektromos áram által a lámpaszálba felszabaduló teljes energia mindössze körülbelül 12%-a alakul át fényenergiává. Végül a fény hőforrása a láng. A koromszemcsék (a tüzelőanyag részecskék, amelyeknek még nem volt ideje elégetni) az üzemanyag égésekor felszabaduló energia miatt felforrósodnak és fényt bocsátanak ki.

4. dia

Elektrolumineszcencia Az atomoknak a fénykibocsátáshoz szükséges energiája nem termikus forrásokból is nyerhető. A gázok kisülése során az elektromos tér nagyobb mozgási energiát ad az elektronoknak. A gyors elektronok rugalmatlan ütközést tapasztalnak az atomokkal. Az elektronok kinetikus energiájának egy része az atomok gerjesztésére megy el. A gerjesztett atomok energiát szabadítanak fel fényhullámok formájában. Emiatt a gáz kisülését izzás kíséri. Ez elektrolumineszcencia. Az északi fény az elektrolumineszcencia megnyilvánulása. A Nap által kibocsátott töltött részecskék áramlatait a Föld mágneses tere rögzíti. Gerjesztik az atomokat a légkör felső rétegeiben a Föld mágneses pólusainál, amitől ezek a rétegek izzanak. Ezenkívül az elektrolumineszcenciát a csövekben reklámfeliratokhoz használják.

5. dia

Katodlumineszcencia A szilárd testek elektronok bombázása által okozott fényét katódlumineszcenciának nevezzük. A katód-lumineszcenciának köszönhetően a televíziók katódsugárcsövéinek képernyője világít.

6. dia

Kemilumineszcencia Egyes kémiai reakciókban, amelyek energiát szabadítanak fel, ennek az energiának egy részét közvetlenül a fény kibocsátására fordítják. A fényforrás hideg marad (környezeti hőmérsékletű). Ezt a jelenséget kemilumineszcenciának nevezik. Valószínűleg szinte mindenki ismeri. Nyáron az erdőben éjszaka láthatja a szentjánosbogár rovart. Egy kis zöld „zseblámpa” „ég” a testén. Nem égeted meg az ujjaidat, ha elkapsz egy szentjánosbogárt. A hátán lévő világító folt hőmérséklete majdnem megegyezik a környező levegő hőmérsékletével. Más élő szervezeteknek is megvan az a tulajdonságuk, hogy izzanak: baktériumok, rovarok és sok hal, amelyek nagy mélységben élnek. A korhadó fadarabok gyakran világítanak a sötétben.

7. dia

Fotolumineszcencia Az anyagra eső fény részben visszaverődik és részben elnyelődik. Az elnyelt fény energiája a legtöbb esetben csak a testek felmelegedését okozza. Egyes testek azonban maguk is kezdenek izzani a rájuk eső sugárzás hatására. Ez a fotolumineszcencia. A fény gerjeszti az anyag atomjait (növeli a belső energiájukat), majd ezek maguk is megvilágosodnak. Például a világító festékek, amelyek sok karácsonyfadíszt takarnak, besugárzás után fényt bocsátanak ki. A fotolumineszcencia során kibocsátott fény általában hosszabb hullámhosszú, mint a fényt gerjesztő fény. Ez kísérletileg megfigyelhető. Ha egy ibolya szűrőn átvezetett fénysugarat fluoreszceint (szerves festéket) tartalmazó edényre irányítunk, a folyadék zöldes-sárga fénnyel kezd világítani, vagyis az ibolya fényénél hosszabb hullámhosszúságú fénnyel. A fotolumineszcencia jelenségét széles körben használják fénycsövekben. A fénycsövek körülbelül háromszor-négyszer gazdaságosabbak, mint a hagyományos izzólámpák.