Презентация на тему "Тепловое инфракрасное излучение"

Презентация: Тепловое инфракрасное излучение
1 из 23
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

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


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Интересует тема "Тепловое инфракрасное излучение"? Лучшая powerpoint презентация на эту тему представлена здесь! Данная презентация состоит из 23 слайдов. Также представлены другие презентации по физике. Скачивайте бесплатно.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    23
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Тепловое инфракрасное излучение
    Слайд 1

    Инфракрасное Излучение

    1 « Инфракрасное излучение – электромагнитные волны» pptcloud.ru

  • Слайд 2

    2 С древних времен люди хорошо знали благотворную силу тепла…

  • Слайд 3

    3

  • Слайд 4

    Первооткрыватель ифракрасного излучения

    Уильям Гершель (1738 – 1822 г. г.) Английский физик, который первым в 1800 г. первым открыл инфракрасное излучение – невидимую человеческому глазу часть спектра За свою жизнь сделал ряд открытий в области астрономии А стекла для телескопа шлифовал сам  4

  • Слайд 5

    А. А. Глагольева-Аркадьева (1884 -1945 г.г.)

    5 Первой получила радиоволны с длинной волны = 80 мкм – соответствующие инфракрасному диапазону длин волн. Экспериментально доказала, что существует непрерывный переход от видимого излучения к инфракрасному и радиоволновому. Все излучения имеют электромагнитную природу.

  • Слайд 6

    Оптические свойства

    6 Оптические свойства веществ: Прозрачность Коэффициент отражения Коэффициент преломления в инфракрасной области спектра значительно отличаются от оптических свойств в видимой и ультрафиолетовой областях. Фотография фломастеров в разных режимах

  • Слайд 7

    7

  • Слайд 8

    Источники

    8 Солнце – около 50% излучения в инфракрасной области Энергия излучения ламп накаливания с вольфрамовой нитью – от 70% до 80% Угольная электрическая дуга с температурой 3900К

  • Слайд 9

    Специальные источники

    9 Специальные источники, применяющиеся в научных исследованиях: ленточные вольфрамовые лампы штифт Нернста глобар ртутные лампы высокого давления и другие.

  • Слайд 10

    Приёмники

    10 Приемники инфракрасного излучения основаны на преобразовании энергии инфракрасное излучение в другие виды энергии, которые могут быть измерены обычными методами. Виды приёмников: Тепловые Фотоэлектрические

  • Слайд 11

    Биологический эффект

    11 При длительном воздействии инфракрасного излучения на человека происходит резкое нарушение теплового баланса тела: Повышается температура Усиливается потоотделение, соответственно с потерей нужных организму солей

  • Слайд 12

    Воздействие на глаза

    12 Глаза хорошо адаптированы к самозащите от оптического излучения естественной среды Защита осуществляется за счет вызывающей отвращения реакции Инфракрасное излучение в основном воздействует на сетчатку глаза Разные длинны волн влияют на разные участки глаза

  • Слайд 13

    13 1.4 мм на хрусталик 1.9 мм на роговицу

  • Слайд 14

    Воздействие на кожу

    14 Инфракрасное излучение не проникает слишком глубоко в кожу Излучение может привести к возникновению местных термических эффектов Более длинные волны могут вызвать высокую температуру и ожоги

  • Слайд 15

    Меры защиты:

    15 Полное загораживание источника и всех траекторий Теплоизоляция горячих поверхностей Охлаждение теплоизолирующих поверхностей Защита расстоянием Средства индивидуальной защиты: обувь, одежда, очки (одежда из х/б с огнестойкой пропиткой)

  • Слайд 16

    Применение

    16 Военное дело Научные исследования Фотография

  • Слайд 17

    Использование

    17 Различные приборы ночного виденья (бинокли, прицелы и др.) Теплопеленгация объектов по их собственному инфракрасному излучению (системы самонаведения на цель снарядов и ракет) Инфракрасные локаторы и дальномеры Инфракрасные лазеры (наземная и космическая связь)

  • Слайд 18

    Использование

    18 Инфракрасное излучение используется при решении большого числа практических задач: Изучение структуры электромагнитной оболочки атомов Определение структуры молекул Качественного и количественного спекрального анализа Использование инфракрасных лазеров

  • Слайд 19

    19 Пейзаж снятый инфракрасным фильтром и без него

  • Слайд 20

    Заключение

    20 Излучается атомами и молекулами вещества Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре Свойства: Проходят через некоторые непрозрачные тела Производят химические действия на фотопластинки Поглощаясь веществом, нагревают его Вызывает внутренний фотоэффект у германия Невидимо Способно к явлениям интерференции и дифракции

  • Слайд 21

    21

  • Слайд 22

    Доклад подготовили:

    22 Осипова Настя Петрухина Юля Пурахина Ольга Соколова Ольга Сенаторова Елена Амиров Алихан

  • Слайд 23

    23 всё

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке