32
вълни Спектър на електромагнитните вълни

електромагнитен спектър

  • Upload
    -

  • View
    393

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Спектър на електромагнитните вълни

Page 2: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Радиовълни

Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната ламбда (λ) от 10 000 km до десети от

милиметъра. Използват се за предаване на информация (говор, музика, изображения). Създават се около проводник, в който протича променлив ток с

висока честота и се излъчват чрез предавателна антена.

Характера на разпространението им в земната атмосфера зависи от дължината им. Попаднали

върху приемна антена, индуцират в нея токове от вида на тези, от които са получени.

Page 3: електромагнитен  спектър

Радар Радиотелескоп

Радиовълни

Приложение на електромагнитните вълни

Page 4: електромагнитен  спектър

Радио

Радиовълни

Телевизия

Приложение на електромагнитните вълни

Page 5: електромагнитен  спектър

Радиовълни

Приложение на електромагнитните вълни

Снимка във видимата област на спектъра на подобната на фъстък мъглявина Homunculus (малък човек). Светлата точка в центъра съдържа звезда, невидима във оптичната област на спектъра. Червената мъглявина около Homunculus е образувана вероятно около 1000 години преди нея.

Снимка в радиовълновата област на спектъра на звездата ета от съзвездието Кормило (Carina). Белият кръг е звезден вятър, а червеният облак се дължи на топлинното излъчване на топлия прах.

Снимка във видимата област на спектъра (4.10-7 - 8.10-7 m) на мъглявината и звездните струпвания около звездата ета на съзвездието Кормило (Carina).

Page 6: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Микровълни

Радиорелейни линии Спътникови връзки

Page 7: електромагнитен  спектър

Микровълни

Приложение на електромагнитните вълни

Мобилни връзки Микровълнови нагреватели

Page 8: електромагнитен  спектър

Инфрачервени лъчи

Инфрачервените лъчи се използват и за пренасяне на данни между близки компютърни устройства и преносими

апарати като мобилни телефони, органайзъри и др. Подобни устройства, както и дистанционните управления на телевизори, музикални уредби, климатици използват

диоди, излъчващи инфрачервена светлина за да се закодира информацията.

Приложение на електромагнитните вълни

Page 9: електромагнитен  спектър

Лазери с инфрачервени лъчи

Инфрачервена лампа

Приложение на електромагнитните вълни

Инфрачервени лъчи

Page 10: електромагнитен  спектър

Управляемите ракети се насочват по радиолокационното или инфрачервеното излъчване на целта и се сближават с нея до взривяването на бойния заряд.

ракета с инфрачервени лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Инфрачервени лъчи

Page 11: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Лупа Микроскоп

Видими лъчи – оптични уреди

Page 12: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Видими лъчи – оптични уреди

Телескоп Бинокъл Далекогледна тръба

Page 13: електромагнитен  спектър

Видими лъчиСпектрални апарати

Спектроскоп

Приложение на електромагнитните вълни

Page 14: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Видими лъчи

Слънчеви батерии

Page 15: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Видими лъчи

Психоемоционално въздействие на видимата светлина

Page 16: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Оптични влакна

Видими лъчи

Page 17: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Видими лъчи

Световоди

•Телевизионни програми

•Интернет

•Нови поколения компютри

•В медицината

•Информация за вътрешността на ядрените реактори и ракетните двигатели

Page 18: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Видими лъчи

Окото като оптичен уред

Профилактика на зрението

Page 19: електромагнитен  спектър

Светлолечение(Фототерапия)

Светлолечението е раздел на физикалната терапия, който обхваща приложението на инфрачервените (ИЧ), видимите (ВЛ) и ултравиолетовите лъчи (УВЛ) от светлинния спектър за лечебни и профилактични цели.

UV Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Солариум

Page 20: електромагнитен  спектър

Дупките в озоновия слой, който блокира голяма част от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето, с течение на времето се разширяват и свиват.

UV Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Page 21: електромагнитен  спектър

За изработването на първите микропроцесори се използва процесът литография - поставя се маска, представляваща „план” на транзисторите, след което се облъчва с UV светлина.

UV Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Intel 4004 (4-bit, max 740 kHz)

Page 22: електромагнитен  спектър

Ултравиолетова терапия Детектор за фалшиви пари

UV Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Page 23: електромагнитен  спектър

Слънцето в ултравиолетови лъчи

UV Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Page 24: електромагнитен  спектър

Различните органи и тъкани на човешкото тяло поглъщат рентгеновите лъчи в различна степен. Например костите и други образувания, съдържащи калций, ги поглъщат по-силно от меките тъкани, на което се основава използването на рентгеновите лъчи в медицината за наблюдаване на вътрешни органи на човека - кости, бели дробове и др.

Приложение на електромагнитните вълни

Рентгенови Лъчи

Page 25: електромагнитен  спектър

Приложение на електромагнитните вълни

Рентгенови Лъчи

Рентгенова снимка

Page 26: електромагнитен  спектър

Снимка в областта на Х-лъчи-те на спектъра (10-3 от оптичната дължина на вълната), направена със спътника Chandra. Централната бяла точка е с температура 63.103 К. Синьото хало може би е резултат на Х-лъчи, разсеяни от праха. Оранжевата, прилична на конско копито (подкова) галактика, има температура 3. 103 К.

Приложение на електромагнитните вълни

Рентгенови Лъчи

Page 27: електромагнитен  спектър

Рентгенов структурен анализ: Дифракцията на рентгеновите лъчи се използва за определяне състава ивзаимното разположение на атоми и молекули в кристали,в метални сплави, в биологични обекти(молекулите на ДНК-то на хемоглобина и др.)

Приложение на електромагнитните вълни

Рентгенови Лъчи

Page 28: електромагнитен  спектър

Гама Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Eлектромагнитно излъчване с дължина на вълната - от порядъка на 10-11 m, получаващo се при субатомни реакции, например радиоактивен разпад. Имат силна проникваща способност, висока честота - 1019Hz и силно йонизиращо действие, поради което са опасни за живите същества.

Радиоактивните материали могат да излъчват гама-лъчи. Те проникват дълбоко в живите тъкани и могат да причинят канцерогенни заболявания.

Page 29: електромагнитен  спектър

Томография

Гама Лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Page 30: електромагнитен  спектър

Космичните лъчи се състоят от две компоненти :слънчеви космични лъчи и галактични космични лъчи.Те заедно със слънчевия вятър формират т.н. корпускулярен поток.Слънчевият вятър е плазмен поток,който води началото си от короната на Слънцето в областите с отворено магнитно поле.Слънчевите космични лъчи са поток от елементарни частици с много високи енергии изпускани по време на т.н. протонни слънчеви избухвания.

Космични лъчи

Приложение на електромагнитните вълни

Page 31: електромагнитен  спектър

Интернет източници:

• http://bg.wikipedia.org/

• http://google.bg/

• http://www.specanalysis.hit.bg/

• http://wavesnav.atspace.com/

•http://astrofoto.hit.bg/

Приложение на електромагнитните вълни

Page 32: електромагнитен  спектър

Автори:Автори:

Светослав Величков Стефан Манджуков Цветомир Румпалов

Елица Василева

СОУ “Васил Левски”, гр.ТроянСОУ “Васил Левски”, гр.Троян

XI Б клас

Ръководител: Надка Данкова