Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
VY_32_INOVACE_FY.16
ELEKTROMAGNETICKÉ
ZÁŘENÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
ELEKTROMAGNETICKÉ
ZÁŘENÍ
Elektromagnetické záření
Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením
vyzařuje elektromagnetické vlnění. Když vodičem (nebo jiným
objektem, např. anténou) prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje
elektromagnetické záření o frekvenci proudu. Na elektromagnetické
záření se stejně jako na cokoliv jiného dá nahlížet jako na vlnu nebo
proud částic. Jako vlnu je charakterizuje rychlost šíření, která se
rovná rychlosti světla ve vakuu, dále pak vlnová délka a frekvence.
Částicí elektromagnetického vlnění je foton
Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí a naopak,
toho se využívá v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou
pohlcovat molekuly, přijatá energie se bude přeměňovat na teplo.
Toho se využívá v mikrovlnné troubě.
Vlastním přenašečem elektrické energie je právě elektromagnetické
pole jako takové. Nikoliv napětí ani proud, což jsou pouze vnější
projevy tohoto pole.
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Dělení
Přestože je dělení celkově přesné, může občas dojít k překryvům
sousedních typů. Například některé záření gama může mít delší
vlnovou délku než některé rentgenové záření. To je možné proto, že
záření gama je jméno pro fotony vzniklé při jaderném štěpení a jiných
jaderných a procesech, zatímco rentgenové záření vzniká jako
brzdné záření či charakteristické záření elektronu. Překryv tu tedy
nastává proto, že paprsky určujeme dle původu a nikoli dle
frekvence.
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Radiové vlny
Radiové vlny jsou vyzařovány anténami jejichž délka je úměrná
délce nosné vlny, takže jejich rozměry jsou v rozmezí milimetrů až
stovek metrů; radiové vlny končí ve vzdálené IR oblasti (max.
300GHz). Užívají se pro rozličné přenosy informací pomocí služeb
jako jsou rádiové vysílání, televize, mobilní telefony, amatérské
rádiové přenosy a mnoho dalších. Pro přenos informace se využívají
analogové a digitální modulace.
Využití
Rádiové vlny slouží především ke komunikaci, a to v mnoha různých
podobách. Následující tabulka zobrazuje rozdělení rádiových vln na
jednotlivá pásma a jejich využití:
ELEKTROMAGNETICKÉ
Název pásma
Zkratka Značení
Extrémně nízká fr.
ELF
1
Super nízká fr.
SLF
2
Ultra nízká fr.
ULF
3
Velmi nízká fr.
VLF
4
Nízká frekvence
LF
5
Střední frekvence
MF
6
Vysoká frekvence
HF
7
Velmi vysoká fr.
VHF
8
Ultra vysoká fr.
UHF
9
Super vysoká fr.
SHF
Extrémně vysoká fr.
EHF
IR
ZÁŘENÍ
Frekvence
Vlnová délka
< 3 Hz
> 100,000 km]]
3–30 Hz
100,000 km – 10,000
km
30–300 Hz
10,000 km – 1000 km
300–3000 Hz
1000 km – 100 km
Komunikace s ponorkami
3–30 kHz
100 km – 10 km
Komunikace s ponorkami, bezdrátové
měřiče pulsu
Příklady využití
Komunikace s ponorkami
Komunikace v dolech
30–300 kHz
10 km – 1 km
300–3000 kHz
1 km – 100 m
3–30 MHz
100 m – 10 m
30–300 MHz
10 m – 1 m
300–3000 MHz
1 m – 100 mm
Navigace, časové signály, AM vysílání (DV)
10
3–30 GHz
100 mm – 10 mm
Mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, moderní radary
11
30–300 GHz
10 mm – 1 mm
Radioastronomie, mikrovlnný přenos dat
Více než 300 GHz
< 1 mm
Noční vidění - infračervené spektrum
AM vysílání (SV)
Krátkovlnné vysílání a amatérské rádio
FM rádiové (VKV) a televizní vysílání
Televizní vysílání, mobilní telefony, Wi-Fi,
ELEKTROMAGNETICKÉ
ZÁŘENÍ
Mikrovlny
jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 10 cm, což
odpovídá frekvenci 3 GHz až 300 GHz.
Elmg. vlny o větší frekvenci (tedy kratší vlnové délce) nazýváme
decimilimetrovými vlnami, terahertzovým zářením nebo také T-paprsky.
Vlny delší vlnové délky jsou ultrakrátké vlny (UKV/UHF), radiové vlny.
Využití
v mnoha odvětvích lidské činnosti; např. ohřev potravin,
vysoušení knih či tkanin, obrábění materiálů, přenosu informací,
radiolokaci, restaurování uměleckých děl, tavení skla, navigaci atd.
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Infračervené záření
Infračervené záření pokrývá frekvence 300 GHz až 400 THz.
Viditelné světlo
Tato část elektromagnetického spektra se také označuje jako světelné
spektrum a pokrývá frekvence 405 GHz až 790 THz.
Barva
Ultrafialové záření
Vlnová délka
Frekvence
červená
~ 625 až 740 nm
~ 480 až 405 THz
oranžová
~ 590 až 625 nm
~ 510 až 480 THz
žlutá
~ 565 až 590 nm
~ 530 až 510 THz
zelená
~ 520 až 565 nm
~ 580 až 530 THz
azurová
~ 500 až 520 nm
~ 600 až 580 THz
modrá
~ 430 až 500 nm
~ 700 až 600 THz
fialová
~ 380 až 430 nm
~ 790 až 700 THz
UV o vlnových délkách 400 – 10 nm a frekvenci 1015 - 1017Hz.
Fotony tohoto záření mají vysokou energii a mohou proto štěpit chemické
vazby. Mohou také poškodit DNA.
ELEKTROMAGNETICKÉ
ZÁŘENÍ
Rentgenové záření
o vlnových délkách 10 – 0,1 nm a frekvenci 1017- 1020 Hz.
Využití
V lékařství se využívá především v diagnostice, v průmyslu pak
v defektoskopii. V rentgenovém spektru lze pozorovat i některé
astronomicky zajímavé objekty, např. černé díry a neutronové
hvězdy.
Gama záření
Záření gama vznikající při radioaktivních a jiných jaderných a
subjaderných dějích. Název vychází ze značení ionizujícího
záření(ostatní druhy ionizujícího záření nejsou elektromagnetické
povahy).
Využití
V lékařství především v neurochirurgii - Leksellův gama nůž.
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Použité prameny:
http://cs.wikipedia.org/wiki
Příruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství
Československé akademie věd, 1962. ,
Technický naučný slovník. Svazek I. Praha : Státní nakladatelství
technické literatury, 1962.
Bedřich Sedlák, Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus, kapitola 2 Silové působení mezi pohybujícími se náboji
VY_32_INOVACE_FY.16
ELEKTROMAGNETICKÉ
ZÁŘENÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011

Podobné dokumenty

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin (např. zprava doleva, zepředu dozadu či shora dolů). Jak je vyšetření prováděno? Pacient se uloží na spec...

Více

el.mag. záření

el.mag. záření  GPS (Global Position System) – pomocí satelitní sítě je možné určit polohu na Zemi s přesností na metry  kratší mikrovlny – mikrovlnné trouby o ohřev jídla, mikrovlny pronikají dovnitř potravin,...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint že obě tělesa jsou v klidu, nedochází ke změně vnitřní energie konáním práce.

Více

Elektromagnetické vlnění - e

Elektromagnetické vlnění - e 6. Za dipólem přijímací antény je pohyblivě umístěna vodivá deska. Při vzdalování desky od dipólu zjistíme, že se přijatý signál periodicky zesiluje a zeslabuje. Vzdálenost dvou sousedních poloh de...

Více

lin rov reseni

lin rov reseni Řešení lineární rovnice s jednou neznámou Řešit lineární rovnici s jednou neznámou x ∈ M znamená určit všechny takové její hodnoty xk ∈ M, pro které platí L(xk) = P(xk). Tato čísla se nazývají koře...

Více

Fyzikální terapie - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Fyzikální terapie - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pomocí dvou plošných elektrod. Intenzita proudu se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta, ten cítí slabé brnění až mravenčení. Obecně se DD proudy používají především proti bolesti (analgetick...

Více

sušící zařízení

sušící zařízení Nářadí čistěte vodou Znečištěnou vodu od laků není moţné vypouštět do kanalizace LIKVIDACE – odpady z vodních laků ukládejte do vody ve spec. nádobě, vmíchejte FLOKULÁTOR. Vzniklý sediment slijte a...

Více

TEORIE BARVY

TEORIE BARVY tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. (Existují i živočichové se čtyřmi nebo jen dvěma čípky v sítnici.) Tabulka uvádí spektrum viditelného světla (monochromatické záření) rozdělené podle...

Více

Elektrický náboj, elektrické pole

Elektrický náboj, elektrické pole díky srážkám spojují a rozpojují  dochází k vzájemné přeměně elektrické potenciální energie na energii chaotického pohybu a naopak, celkově je celková energie konstantní a teplota se nemění

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Třetí Newtonův zákon - Zákon akce a reakce. Proti každé ...

Více