Презентация на тему "Спектр электромагнитных волн"

Презентация: Спектр электромагнитных волн
Включить эффекты
1 из 39
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Спектр электромагнитных волн" по физике, включающую в себя 39 слайдов. Скачать файл презентации 1.44 Мб. Средняя оценка: 1.0 балла из 5. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по физике

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    39
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Спектр электромагнитных волн
    Слайд 1

    Спектр электромагнитных волн pptcloud.ru

  • Слайд 2

    Цель урока:обобщить, систематизировать изученный ранее материал о всем диапазоне электромагнитных излучений. Спектр электромагнитных волн

  • Слайд 3

    Длина электромагнитной волны

  • Слайд 4

    Распределение рентгеновского излучения на небесной сфере

  • Слайд 5

    Распределение гамма - излучений на небесной сфере

  • Слайд 6

    План урока

    Электромагнитные волны, их характеристика и основные свойства. Решение задачи на применение соотношения волнового движения. Общий обзор шкалы электромагнитных волн. Деление электромагнитного спектра на диапазоны по способу генерации. Выполнение тестового задания. Всеволновая астрономия.

  • Слайд 7

    Какую волну называют электромагнитной ? Электромагнитные волны

  • Слайд 8

    Историческая справка

  • Слайд 9

    Основные свойства электромагнитных волн

    Напряженность электрического поля и индукция магнитного поля излучающего гармонического вибратора в пространстве.

  • Слайд 10

    Задача:

    решение

  • Слайд 11

    Шкала электромагнитных волн

    Радиоволны СВЧ излучения Инфракрасное излучение Видимый свет Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение Гамма - излучение Низкочастотные излучения

  • Слайд 12

    Источники электромагнитного излучения различных диапазонов частот

  • Слайд 13

    Спектр электромагнитных волнТест

    1. В каких случаях происходит излучение электромагнитных волн? 1. Электрон движется равномерно и прямолинейно. 2. Электрон движется равноускоренно и прямолинейно. 3. Электрон движется равномерно по окружности. Ответы: А. только 1 Б. только 2 В. только 3 Г. 1, 2, 3 Д. 2 и 3 2. Возникает ли электромагнитное излучение при торможении электронов? Ответы: А. нет Б. да 3. Какие из перечисленных ниже излучений обладают способностью к дифракции на краю препятствия? Ответы: А. Радиоволны Б. Видимое излучение В. Рентгеновское Г. Все кроме рентгеновского Д. Все выше перечисленные излучения

  • Слайд 14

    4. Какие свойства будут обнаруживать электромагнитные волны следующих диапазонов, падая на тело человека? 1. Радиоволны 2. Рентгеновского диапазона 3. Инфракрасного диапазона 4.Ультрафиолетого диапазона. Ответы: А. Вызывают покраснение кожи. Б. Нагревают ткани. В. Почти полностью отражаются Г. Проходят через мягкие ткани 5. Как изменится плотность потока излучения электромагнитных волн при одинаковой амплитуде их колебаний в вибраторе, если частоту колебаний уменьшить в 2 раза? Ответы: А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза В. Уменьшится в 4 раза Г. Уменьшится в 16 раз 6. Какой вид электромагнитных волн имеет наименьшую частоту? Ответы: А. Рентгеновское Б. Ультрафиолетовое В. Видимый свет Г. Инфракрасные Д. Радиоволны

  • Слайд 15

    Схематическое изображение прозрачности земной атмосферы для всего диапазона электромагнитных излучений

  • Слайд 16

    Всеволновая астрономия Вращающая галактика Источники электромагнитных излучений Солнце Пульсары Квазары Телескопы

  • Слайд 17

    Телескопы

    Оптические Радиотелескопы Инфракрасные

  • Слайд 18

    Фотография растущей Луны в гамма-лучах. ROSAT.

  • Слайд 19

    Млечный Путь в различных диапазонах

  • Слайд 20

    Заключение

    1. Исследования электромагнитного излучения имеют огромное значение для уточнения наших представлений о строении вещества. Исследования инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучений помогли выяснить строение молекул и внешних электронных оболочек атомов; изучение рентгеновского излучения позволило установить строение внутренних электронных оболочек атомов и структуру кристаллов, а излучение гамма – лучей дает много ценных сведений о строении атомных ядер. 2. Анализ информации, полученной во всем спектре электромагнитных волн, позволяет составить более полную картину структуры объектов во Вселенной, тем самым расширить границы познания природы.

  • Слайд 21

    Авторы проекта: учитель физики Ткаченко Наталья Николаевна, высшая категория; Зам. Директора по информатизации Вагеник Ирина Юрьевна, высшая категория. г. Вилючинск Камчатская область 2007 г. Выход

  • Слайд 22

    Рентгеновское излучение

  • Слайд 23

    Гамма – излучение

  • Слайд 24

    Сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение (микроволновое излучение)

  • Слайд 25

    Инфракрасное излучение

    Солнце

  • Слайд 26

    Ультрафиолетовое излучение

  • Слайд 27

    Радиоволны

  • Слайд 28

    Электромагнитной волной

    называется процесс распространения электромагнитного поля в пространстве с течением времени.

  • Слайд 29

    Формуласкорости электромагнитной волны

  • Слайд 30

    Решение задачи

    Решение: с = λ · ν

  • Слайд 31

    Видимый свет

  • Слайд 32

    Низкочастотное (НЧ) излучение

  • Слайд 33

    Солнце.

    Внутреннее строение Солнца. Вращение солнечной системы.

  • Слайд 34

    Пульсары

    В Крабовидной туманности находится пульсар NP 0531 Пульсары – быстровращающиеся нейтронные звезды, у которых ось вращения не совпадает с магнитной осью.     

  • Слайд 35

    Квазары

    Квазар 3C275 – самый яркий объект вблизи центра фотографии. Он удален от нас на 7 миллиардов световых лет. Закрыв яркий квазар 3C273, можно обнаружить окружающую его эллиптическую галактику.

  • Слайд 36

    .

    Инфракрасный астрономический спутник IRAS снабжен небольшим телескопом-рефлектором.

  • Слайд 37

    Система радиотелескопов VLA в Нью-Мексико (США).

  • Слайд 38

    Системателескопов Very Large Telescop.

  • Слайд 39

    Фотография Солнца в рентгеновском излучении 21 августа 1973 года.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке