PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Урок-семинар по теме «Спектр электромагнитных излучений»
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Урок-семинар по теме «Спектр электромагнитных излучений»


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Урок-семинар по теме «Спектр электромагнитных излучений»


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательн
Описание слайда:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 Семинар по теме: «Спектр электромагнитных излучений»

№ слайда 2 Обучающие цели урока: Обучающие цели урока: Усвоить следующие элементы неполного
Описание слайда:

Обучающие цели урока: Обучающие цели урока: Усвоить следующие элементы неполного опыта учащихся в рамках отдельного урока: Низкочастотное излучение, радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-лучи; их применение в жизнедеятельности человека. Систематизировать и обобщить знания об электромагнитных волнах.

№ слайда 3 Группы-исследователи получили задание: Группы-исследователи получили задание: 1г
Описание слайда:

Группы-исследователи получили задание: Группы-исследователи получили задание: 1группа изучала низкочастотное излучение 2группа изучала радиоволны 3группа изучала инфракрасное излучение 4группа изучала видимое излучение 5группа изучала ультрафиолетовое излучение 6группа изучала рентгеновское излучение Гамма-излучение изучал один учащийся, Общие выводы делал второй учащийся. В каждой группе работали: историк, конструктор, теоретик-эрудит, а также координатор.

№ слайда 4 Каждая группа дома готовила таблицу: Каждая группа дома готовила таблицу:
Описание слайда:

Каждая группа дома готовила таблицу: Каждая группа дома готовила таблицу:

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11
Описание слайда:

№ слайда 12 Радиоволны
Описание слайда:

Радиоволны

№ слайда 13 Радиоволны - это электромагнитные волны с длиной волны от нескольких км до неско
Описание слайда:

Радиоволны - это электромагнитные волны с длиной волны от нескольких км до нескольких мм и частотой от 105 -1012 Гц. Радиоволны - это электромагнитные волны с длиной волны от нескольких км до нескольких мм и частотой от 105 -1012 Гц.

№ слайда 14 История открытия О радиоволнах впервые в своих работах в 1868 году рассказал Дже
Описание слайда:

История открытия О радиоволнах впервые в своих работах в 1868 году рассказал Джеймс Максвелл. Он предложил уравнение, которое описывает световые и радиоволны, как волны электромагнетизма. В 1886 году Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла, получив в своей лаборатории радиоволны длиной в несколько десятков сантиметров. 7мая 1895года А.С.Попов доложил Русскому физико-химическому обществу об изобретении прибора, могущего улавливать грозовые разряды. 24 марта 1896года, используя эти волны, он передал на расстояние 250м первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих Герц».

№ слайда 15 История открытия В 1924г. А.А. Глаголева-Аркадьева с помощью созданного ею массо
Описание слайда:

История открытия В 1924г. А.А. Глаголева-Аркадьева с помощью созданного ею массового излучателя получила еще более короткие ЭМ волны, заходящие в область ИКИ излучения. М.А.Левитская, профессор Воронежского Государственного Университета в качесве излучающих вибраторов брала металлические шарики и маленькие проволочки, наклеенные на стекла. Ею получены ЭМ волны с длиной волны 30мкм. М.В.Шулейкин разработал математический анализ процессов радиосвязей. Б.А.Введенский – разработал теорию огибания радиоволнами земли. О.В.Лосев открыл свойство кристаллического детектора генерировать незатухающие колебания.

№ слайда 16 Источники и приёмники РВ излучаются вибраторами (антеннами) соединённые с лампов
Описание слайда:

Источники и приёмники РВ излучаются вибраторами (антеннами) соединённые с ламповыми или полупроводниковыми генераторами. В зависимости от назначения генераторы и вибраторы могут иметь разную конструкцию, но всегда антенна преобразует подводимые к ней ЭМ волны. В природе существуют естественные источники РВ во всех частотных диапазонах. Это звёзды, Солнце, галактики, метагалактики.

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 Свойства радиоволн: Отражение Преломление Интерференция Дифракция Поляризация По
Описание слайда:

Свойства радиоволн: Отражение Преломление Интерференция Дифракция Поляризация Поглощение Короткие волны хорошо отражаются от ионосферы Ультракороткие проникают через ионосферу

№ слайда 19 Распределение радиоволн по диапазонам
Описание слайда:

Распределение радиоволн по диапазонам

№ слайда 20 Влияние на здоровье человека Как отмечают медики, наиболее чувствительными систе
Описание слайда:

Влияние на здоровье человека Как отмечают медики, наиболее чувствительными системами организма человека к электромагнитным излучениям являются: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Исследование воздействия радиоизлучения от мобильных телефонов на людей дает первые неутешительные результаты. Еще в начале 90-х годов американский ученый Кларк обратила внимание, что здоровье улучшают …. радиоволны! В медицине существует даже направление магнитотерапия, а некоторые ученые, например, доктор медицинских наук, профессор В.А. Иванченко, использует, работающие на этом принципе, свои медицинские приборы в лечебных целях. Кажется невероятным, но найдены частоты, губительные для сотен микроорганизмов и простейших, а на определенных частотах идет восстановление организма -стоит на несколько минут включить прибор и, в зависимости от определенной частоты, органы, отмеченные как больные, восстанавливают свои функции, приходят в диапазон нормы.

№ слайда 21 Далеко не последнюю роль могут играть средства индивидуальной защиты на основе т
Описание слайда:

Далеко не последнюю роль могут играть средства индивидуальной защиты на основе текстильных материалов. Многие зарубежные фирмы создали ткани, позволяющие эффективно защищать организм человека от большинства видов электромагнитного излучения.

№ слайда 22 Применение радиоволн Телескоп – гигант позволяет вести радиоизмерения. Комплекс
Описание слайда:

Применение радиоволн Телескоп – гигант позволяет вести радиоизмерения. Комплекс «Спектр-М» позволяет анализировать в какой угодно области спектра любые образцы: твердые, жидкие, газообразные. Уникальный микроэндоскоп повышает точность диагноза. Радиотелескоп субмиллиметрового диапазона регистрирует излучение из части Вселенной, которая закрыта слоем космической пыли. Компактная камера. Преимущество: возможность стирать снимки.

№ слайда 23 Применение радиоволн Воронеж – город радиоэлектроники. Магнитофоны и телевизоры,
Описание слайда:

Применение радиоволн Воронеж – город радиоэлектроники. Магнитофоны и телевизоры, радиоприемники и радиостанции, телефон и телеграф, радио и телевидение.

№ слайда 24 Инфракрасное излучение
Описание слайда:

Инфракрасное излучение

№ слайда 25 История открытия Инфракрасное излучение было обнаружено английским астрономом и
Описание слайда:

История открытия Инфракрасное излучение было обнаружено английским астрономом и физиком Уильямом Гершелем в 1800 году.

№ слайда 26 Источники инфракрасного излучения ИК волны излучают нагретые тела, молекулы кото
Описание слайда:

Источники инфракрасного излучения ИК волны излучают нагретые тела, молекулы которых движутся интенсивно. Это излучение называют тепловым. Это - электрическая дуга, квантовые генераторы(лазеры), тело человека.

№ слайда 27 Приемники инфракрасного излучения Их действие основано на преобразовании энергии
Описание слайда:

Приемники инфракрасного излучения Их действие основано на преобразовании энергии ИКИ в другие виды энергии, измеряющиеся обычными методами. Это термоэлементы, болометры, фотоэлементы, фоторезисторы, чувствительные к ИКИ.

№ слайда 28 Свойства Все свойства электромагнитных волн (отражение, преломление, интерференц
Описание слайда:

Свойства Все свойства электромагнитных волн (отражение, преломление, интерференция, дифракция, поглощение и др.) Характерной особенностью ИКИ является тепловое воздействие, а также способность сильно поглощаться некоторыми веществами. Проходя через земную атмосферу, ИКИ ослабляется в результате рассеивания азотом и кислородом и поглощения парами воды. Наличие в атмосфере взвешенных частиц пыли, дыма, капель воды приводит к «парниковому эффекту». Химическое действие. Невидимое.

№ слайда 29 Применение ИК излучения Для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов
Описание слайда:

Применение ИК излучения Для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов

№ слайда 30 Применение ИК излучения Инфракрасное излучение применяется в медицине, т.к. оказ
Описание слайда:

Применение ИК излучения Инфракрасное излучение применяется в медицине, т.к. оказывает болеутоляющее, антиспазмалитическое, противовоспалительное, циркуляторное, стимулирующее и отвлекающее действие.

№ слайда 31 Применение ИК излучения В приборах ночного видения: биноклях, очках, прицелах дл
Описание слайда:

Применение ИК излучения В приборах ночного видения: биноклях, очках, прицелах для стрелкового оружия, ночных фото- и видеокамерах. Здесь невидимое глазом инфракрасное изображение объекта преобразуется в видимое.

№ слайда 32 Применение ИК излучения Тепловизор — устройство для наблюдения за распредел
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.

№ слайда 33 Применение ИК излучения Тепловизоры применяют на предприятиях, где необходим кон
Описание слайда:

Применение ИК излучения Тепловизоры применяют на предприятиях, где необходим контроль за тепловым состоянием объектов, и в организациях, занимающихся поиском неисправностей сетей различного назначения. Так, сканирование тепловизором может показать место отхода контактов в системах электропроводки.

№ слайда 34 Применение ИК излучения Тепловизоры используют в строительстве при оценке теплои
Описание слайда:

Применение ИК излучения Тепловизоры используют в строительстве при оценке теплоизоляционных свойств конструкций. С их помощью можно определить области наибольших теплопотерь в строящемся доме и сделать вывод о качестве применяемых строительных материалов и утеплителей.

№ слайда 35 Применение ИК излучения Термограммы используют в медицине для диагностики заболе
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.

№ слайда 36 Применение ики излучения В телефонной связи, для сортировки материалов, обнаруже
Описание слайда:

Применение ики излучения В телефонной связи, для сортировки материалов, обнаружения невидимых пятен, подписей, повреждений и для изучения тонких структур. Фотографирование в ИК лучах позволяют обнаруживать невидимые глазу звезды и слабо нагретые туманности Радиоспектроскопия – наука, использующая методы радиофизики для изучения электромагнитных волн сантиметрового и миллиметрового диапазона.

№ слайда 37 Применение ИК излучения Дистанционное управление телевизором или видеомагнитофон
Описание слайда:

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

№ слайда 38 Видимое излучение Видимое излучение
Описание слайда:

Видимое излучение Видимое излучение

№ слайда 39 История открытия В работах Пифогора, Аристотеля, Платона и Евклида рассматривают
Описание слайда:

История открытия В работах Пифогора, Аристотеля, Платона и Евклида рассматриваются вопросы природы и распространения света, но только в средние века был заложен действительно научный фундамент учения о свете. В его основе работы Ньютона, Ломоносова, Гюйгенса, Гримальди и др. Именно в 16-17веке была обнаружена дифракция, дисперсия, поляризация света, изучены отражение и преломление света, измерена его скорость, построены первые телескопы и микроскопы. Ломоносов был крупным специалистом в области теоретической оптики. В 1756г. он выступил на собрании Академии наук с речью «Слово о происхождении света». В ней он высказал предположение о волновой природе света. Впервые указал на единую природу тепловых и световых лучей, изложил основы цветовидения.

№ слайда 40 История открытия Первые объяснения спектра видимого излучения дали Исаак Нь
Описание слайда:

История открытия Первые объяснения спектра видимого излучения дали Исаак Ньютон в книге «Оптика» и  Иоганн Гёте в работе «Теория Цветов», однако ещё до них Роджер Бэкон наблюдал оптический спектр в стакане с водой. Лишь спустя четыре века после этого Ньютон открыл дисперсию света в призмах. Физики 20 века показали, что для света характерна двойственность свойств. В зависимости от условий свет проявляет волновые или квантовые свойства.

№ слайда 41 Источники излучения Солнце Звезды Электролампы Люминесцентные лампы Электрическа
Описание слайда:

Источники излучения Солнце Звезды Электролампы Люминесцентные лампы Электрическая дуга Лазеры Полярное сияние

№ слайда 42
Описание слайда:

№ слайда 43
Описание слайда:

№ слайда 44
Описание слайда:

№ слайда 45
Описание слайда:

№ слайда 46
Описание слайда:

№ слайда 47
Описание слайда:

№ слайда 48 Воздействует на глаз, Воздействует на глаз, делает видимым окружающие предметы,
Описание слайда:

Воздействует на глаз, Воздействует на глаз, делает видимым окружающие предметы, способствует появлению свободных электронов, вызывает фотоэффект, обладает способностью оказывать: фотохимическое и биологическое действие. возможность познания окружающего мира

№ слайда 49 Освещение Освещение
Описание слайда:

Освещение Освещение

№ слайда 50 Очки- простейший медицинский Очки- простейший медицинский прибор.
Описание слайда:

Очки- простейший медицинский Очки- простейший медицинский прибор.

№ слайда 51 Лазерное излучение является особым видом светового излучения электромагнитной пр
Описание слайда:

Лазерное излучение является особым видом светового излучения электромагнитной природы, получаемое с помощью оптических квантовых генераторов- лазеров.

№ слайда 52
Описание слайда:

№ слайда 53 применяют для получения больших увеличений. применяют для получения больших увел
Описание слайда:

применяют для получения больших увеличений. применяют для получения больших увеличений.

№ слайда 54 Телескопы Основное назначение телескопов - собрать как можно больше излучения от
Описание слайда:

Телескопы Основное назначение телескопов - собрать как можно больше излучения от небесного тела. Во вторую очередь телескопы служат для рассматривания объектов под большим углом или, как говорят, для увеличения. Телескопы бывают линзовые и зеркальные.

№ слайда 55
Описание слайда:

№ слайда 56
Описание слайда:

№ слайда 57
Описание слайда:

№ слайда 58
Описание слайда:

№ слайда 59 УФИ в малых дозах: повышает тонус живого организма; активирует защитные механизм
Описание слайда:

УФИ в малых дозах: 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 газообмен; образуется в организме витамин D2, укрепляющий костно-мышечную систему и обладающий антирахитным действием. убивает бактерии.

№ слайда 60
Описание слайда:

№ слайда 61
Описание слайда:

№ слайда 62 Рентгеновское излучение Рентгеновское излучение
Описание слайда:

Рентгеновское излучение Рентгеновское излучение

№ слайда 63
Описание слайда:

№ слайда 64 Источники рентгеновского излучения Рентгеновские лучи излучаются при больших уск
Описание слайда:

Источники рентгеновского излучения Рентгеновские лучи излучаются при больших ускорениях электронов.

№ слайда 65
Описание слайда:

№ слайда 66
Описание слайда:

№ слайда 67
Описание слайда:

№ слайда 68
Описание слайда:

№ слайда 69 Влияние на здоровье человека Облучение в больших количествах вызывает лучевую бо
Описание слайда:

Влияние на здоровье человека Облучение в больших количествах вызывает лучевую болезнь

№ слайда 70 Способы защиты от отрицательного воздействия рентгеновского излучения Экранами м
Описание слайда:

Способы защиты от отрицательного воздействия рентгеновского излучения Экранами могут защищаться оконные проемы и стены зданий и сооружений, находящихся под воздействием электромагнитного излучения (ЭМИ). Врачи, работающие у рентгеновских аппаратов, стали защищаться свинцовым экраном: свинец — это как бы защитная броня, он не пропускает рентгеновских лучей.

№ слайда 71
Описание слайда:

№ слайда 72
Описание слайда:

№ слайда 73
Описание слайда:

№ слайда 74
Описание слайда:

№ слайда 75  Длина волны — < 5·10−3 нм   Длина волны — <
Описание слайда:

 Длина волны — < 5·10−3 нм   Длина волны — < 5·10−3 нм 

№ слайда 76 История открытия Гамма-излучение было открыто французским физиком Полем Вил
Описание слайда:

История открытия Гамма-излучение было открыто французским физиком Полем Виллардом в 1900 году при исследовании излучения радия. Гамма-кванты сверхвысоких энергий рождаются при столкновении заряженных частиц, разогнанных мощными электромагнитными полями космических объектов или земных ускорителей элементарных частиц. В атмосфере они крушат ядра атомов, порождая каскады частиц, летящих с околосветовой скоростью.

№ слайда 77 Источники гамма- излучения Атомные ядра, изменяющие энергетическое состояние Уск
Описание слайда:

Источники гамма- излучения Атомные ядра, изменяющие энергетическое состояние Ускоренно движущиеся заряженные частицы Звезды, галактики Ядерные реакции, радиоактивный распад ядер

№ слайда 78 Свойства гамма-излучения Большая проникающая способность Высокая химическая акти
Описание слайда:

Свойства гамма-излучения Большая проникающая способность Высокая химическая активность Является ионизирующим, вызывает лучевую болезнь, лучевой ожог и злокачественные опухоли. Проявляет все свойства электромагнитных волн.

№ слайда 79 Применение Гамма-дефектоскопия, контроль изделий просвечиванием γ-лучами. Консер
Описание слайда:

Применение Гамма-дефектоскопия, контроль изделий просвечиванием γ-лучами. Консервирование пищевых продуктов. Стерилизация медицинских материалов и оборудования. Лучевая терапия. Уровнемеры. Гамма-каротаж в геологии. Гамма-высотомер, измерение расстояния до поверхности при приземлении спускаемых космических аппаратов. Гамма-стерилизация специй, зерна, рыбы, мяса и других продуктов для увеличения срока хранения.

№ слайда 80 Различные виды электромагнитных излучений имеют ряд общих свойств , что позволяе
Описание слайда:

Различные виды электромагнитных излучений имеют ряд общих свойств , что позволяет рассматривать их как составные части единой шкалы электромагнитных излучений. Различные виды электромагнитных излучений имеют ряд общих свойств , что позволяет рассматривать их как составные части единой шкалы электромагнитных излучений. Принципиального различия между отдельными излучениями нет. Все они представляют собой электромагнитные волны , порождаемые заряженными частицами. Обнаруживаются электромагнитные волны, в конечном счете, по их действию на заряженные частицы. В вакууме излучение любой длины волны распространяется со скоростью 300 000 км/с.Границы между отдельными областями шкалы излучений весьма условны.

№ слайда 81 Существуют ли четкие границы между отдельными диапазонами? Существуют ли четкие
Описание слайда:

Существуют ли четкие границы между отдельными диапазонами? Существуют ли четкие границы между отдельными диапазонами? Нет. Между отдельными видами излучений нет принципиального отличия .Работы Левитской, Вологдина и др. показали, излучения граничных частот могут быть получены двумя способами: и как низкочастотные и как высокочастотные, да и свойства их сходны. Всё говорит об условности границ между отдельными областями спектра /шкалы/электромагнитных излучений,но каждый вид излучения имеет своё характерное свойство, обусловленное частотой излучения.

№ слайда 82 Кончается ли шкала электромагнитных излучений с длиной волны λ=10-13см? Кончаетс
Описание слайда:

Кончается ли шкала электромагнитных излучений с длиной волны λ=10-13см? Кончается ли шкала электромагнитных излучений с длиной волны λ=10-13см? Шкала не имеет границ, ибо нет пределов познания природы. Ученые, безусловно, найдут еще методы получения еще более коротких волн. Пройдем по свойствам волн, начиная с радиоволн. Инфракрасное излучение обладает тепловыми свойствами . С помощью видимого излучения человек познаёт окружающий мир.

№ слайда 83 Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными и ионизирующими свойствами .
Описание слайда:

Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными и ионизирующими свойствами . Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными и ионизирующими свойствами . Рентгеновы лучи обладают большой проникающей способностью и биологической активностью . Гамма – лучи обладают еще более проникающей способностью и биологической активностью. Вывод 1 Количественные характеристики волн: длина и частота определяют их качество.

№ слайда 84 Пройдем снова по свойствам волн слева направо. При этом переходе (длина волны ум
Описание слайда:

Пройдем снова по свойствам волн слева направо. При этом переходе (длина волны уменьшается, а частота увеличивается) нарастают квантовые свойства, а уменьшаются волновые. Пройдем снова по свойствам волн слева направо. При этом переходе (длина волны уменьшается, а частота увеличивается) нарастают квантовые свойства, а уменьшаются волновые. Вывод 2.Все излучения объединяют, казалось бы, противоположные свойства: волновые и квантовые. Здесь четко выражен дуализм в природе, единство и борьба двух противоположностей (чем короче длина волны, тем четче выражены квантовые свойства).

№ слайда 85
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru