Infračervené záření T. BAJER & J.MAZÁNEK.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Advertisements

Tepelné záření (Učebnice strana 68 – 69)
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Přenos tepla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
Elektromagnetické vlny
Světlo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky.
Vlnění © Petr Špína 2011 VY_32_INOVACE_B2 - 15
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Ultrafialové záření Ultrafialové záření je neviditelné elektromagnetické záření o vlnové délce 400 – 4 nm a frekvenci 1015 až 1017 Hz. Je součástí slunečního.
O základních principech
Sluneční energie.
OPTIKA.
Infračervené záření.
Elektormagnetické vlnění
Elektromagnetické záření látek
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
Světlo Richard Brabec.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Škola nás baví Výukový materiál.
Rozklad světla Vypracoval: Tomáš Cacek a Aleš Křepelka.
Světlo.
Elektronické dálkoměry
Infračervené záření.
V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Šablona: Sada: Ověření ve výuce: Třída:Datum: Pořadové číslo projektu: VIII.A CZ.1.07/
Když na rozhraní dvou prostředí dopadají dva paprsky různých barev (např. červený a fialový) pod stejnými úhly dopadu, budou úhly lomu obou paprsků různé.
INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Melicher Jan Středa Tomáš.
Aneta Trkalová Petra Košárková
Infračervené záření Barbora Pagáčová IV.C
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EU peníze školám MODERNÍ ŠKOLA – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.4.00/ Č.j.: 14863/ Tento.
Spektra látek Při průchodu světla optickým hranolem vzniká v důsledku disperze světla tzv. hranolové spektrum.   Podobné spektrum vzniká také při průchodu.
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
Šíření tepla TEPLO Q.
Prezentace tepla Skupina A.
Elektromagnetické jevy a záření
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
VY_32_INOVACE_B3 – 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ.
Veronika Pekarská ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Světlo.
Na této prezentaci spolupracovali:
Šíření tepla Dominik Pech Olina Křivánková Sabina Mrázková
Zdroje světla.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_13_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Šíření tepla.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_18 Název materiáluSpektrum.
O DRAZ SVĚTLA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k naučení nového učiva. Popis tepelného záření, které nevnímáme jenom zrakem, ale i tepelnými.
Význam kosmického gama záření: Gama záření nám umožňuje studovat procesy, odehrávájící se ve velmi aktivních objektech, jako jsou supernovy, černé díry,
? Kde se šíří teplo zářením? Kde se využívá tepelného záření ? Vysvětlíš princip termosky ?
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
 Objevil ho Sir William Herschel  V roce 1800 Jak ?  Optickým hranolem rozložil sluneční světlo na jednotlivé barvy. Do rozloženého barevného spektra.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Částicový charakter světla
Spektroskopie.
Optické přístroje VY_32_INOVACE_59_Optické přístroje
Světlo jako elektromagnetické vlnění
Ivča Lukšová Petra Pichová © 2009
Elektromagnetické vlnění
Šíření tepla zářením VY_32_INOVACE_25_Šíření tepla zářením
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Světlo Jan Rambousek jp7nz-JMInM.
zpracovaný v rámci projektu
Technická diagnostika Termodiagnostika
Transkript prezentace:

Infračervené záření T. BAJER & J.MAZÁNEK

Zavedení pojmu Vznik Jako vlnění Jen rychle ohřát INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Původem IR záření jsou změny elektromagnetického pole vyvolané pohybem molekul. Je způsoben vnitřní energií – závisí na teplotě. A proto tělesa zahřátá na vyšší teplotu jsou původcem silnějšího IR. Jako vlnění Infračervené záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce větší než je vlnová délka viditelného světla, a kratší než vlnová délka mikrovln. Velikost jedné periody se pohybuje mezi 760 nanometry a 1 milimetrem. Ve vakuu se šíří rychlostí blížící se rychlosti světla c=3.10 8 Jen rychle ohřát Toto vlnění je často považováno především za tepelné záření, faktem však zůstává, že předměty může zahřát jakékoliv jiné elektromagnetické záření. Například Slunce je tím nejběžnějším zdrojem infračerveného záření. Je zajímavé, že zapříčiňuje „pouze“ 50% zahřívání zemského povrchu, zbytek tepelné energie předává nám viditelné světlo .

Zavedení pojmu Dělení podle frekvence Významné letopočty: INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ Dělení podle frekvence Infračervené záření se dále dělí na jednotlivá pásma, ovšem jen orientačně. Jedno ze schémat je například toto: blízké (0,76–1,4 µm) – telekomunikace optických vláken krátké (1,4–3 µm) – komunikace na delší vzdálenost střední (3–8 µm) – navádění vzdušných raket a jejich detekce dlouhé (8–15 µm) – IR fotoaparáty a termokamery vzdálené (15–1000 µm) – dálkový infračervený laser Významné letopočty: 1737:  É. Châtelet  předpověděl záření - dnes známe jako infračervené 1840:  J. Herschel vytvořil první infračervený fotoaparát 1879: Stefan & Boltzmann formulovali vzorec o záření naprosto černých těles 1905:  Albert Einstein sepsal teorii o fotoelektrickém jevu 1917: Britští vědci vytvořili první infračervený radar s dosahem 1.6km 1958: Probíhá vývoj nadzvukových raket (Falcon atd.) řízených IR. 1964: W.G. Evans objevuje infračervené termoreceptory 1978: Vesmír se začíná zkoumat pomocí teleskopů vybavených přijímačem IR 2013: Živé myši se podařilo implantovat drobný čip, jenž ji dal úplně novou schopnost, konkrétně vnímat IR.

Důležitý objevitel Sir William Herschel (1738-1822) Z VELKÉ BRITÁNIE Jeden z nejúspěšnějších astronomů své doby. Krom níže popsaného objevu IR záření patřil též mezi konstruktéry zrcadlového dalekohledu a právě díky němu později objevil Uran. V létě roku 1800 pozoroval Slunce přes různě zabarevná skla a zjistil, že se krom barevného spektra mění i vjem tepelný. Své tvrzení podpořil pokusem, kdy upevnil optický hranol , jenž rozložil sluneční světlo na jednotlivé barvy. Do rozloženého barevného spektra vložil sadu rtuťových teploměrů. Měřená teplota v místě jednotlivých barev byla vyšší směrem k červené straně spektra. Herschela napadlo posunout teploměr ještě dále, tedy za červený okraj viditelného spektra. Ke svému překvapení zjistil, že zde teplota dosahuje nejvyšších hodnot. To dokazovalo, že zde musí existovat jakési neviditelné záření, které přenáší teplo. A protože se toto záření nachází za viditelným červeným pásem (za=infra), bylo později nazváno infračerveným.

A OBJEV INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ Herschelův pokus A OBJEV INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ Nejvyšší teplota je za hranicí viditelného spektra barev, v úseku s IR zářením Proud slunečního záření Světlo je rozloženo do barevného spektra Rtuťové teploměry absorbují rozčlenění záření a dochází tak k jejich zahřívání

Termografie Využití Princip V DALEKÉ IR OBLASTI Vojenské technologie, k zjištění tepelných úniků z budov Princip K termografii se používají drahá elektronická zařízení, která složitými detektory zachycují vlastní IR záření teplých těles, převádějí je na elektrické signály a dnes většinou digitalizují . Snímače musí být chlazeny na podstatně nižší teplotu, než je teplota okolí, jinak by měřily samy sebe. Falešné barvy korespondují s jeho povrchovou teplotou (obrázek nalevo) (1) Chladné prostředí, vydává dlouhovlnné IR (2) Teplé těleso vydává také dlouhovlnné záření, ale s kratší vlnovou délkou. (3) IR kamera - je schopna toto záření zachytit a vizualizovat ve falešných barvách (4) Výsledný obraz

Fotografie Princip V BLÍZKÉ IR OBLASTI (1) ozařuje snímanou scénu krátkovlnným IR Princip Druhou možností, jak využít toto záření k fotografování, je použití principu známého z klasické fotografie ve viditelném světle. Fotografované předměty jsou ozářeny IR zářením. Předměty odrážejí záření v různé míře, takže získáme obraz ve stupních šedé, přičemž odstín šedé koresponduje s odrazivostí předmětu v IR oblasti. Na výsledné fotografii odpovídají nejsvětlejší místa objektům, které nejvíce odrážejí dopadající záření. (2, 3) Snímané objekty se liší svou odrazivostí pro IR záření. (4) Modulované IR dopadá na detektor (film) (5) Výsledná vizualizace

Zajímavosti + OTÁZKY A FAKTA O IR Odkdy se lidé vlastně setkávají s infračerveným vlněním? Od dávné minulosti. Jedním z nejzákladnějších zdrojů je oheň. Člověk přešel od otevřeného ohniště přes dokonalejší krby a kachlová kamna až k dnešním infračerveným topným panelům. Když v zimě pobýváme v místnosti, kde se teplota vzduchu pohybuje kolem 18 °C, musíme si vzít svetr, aby nám nebyla zima. V létě však můžeme být v místnosti se stejnou teplotou jen tak v tričku a chlad nepociťujeme. Jak je to možné? Díky infračervené energii! To ona zahřívá objekty kolem nás, které energii nejprve absorbují a teprve poté předávají teplo dál, i do našeho těla. Toto mimochodem díky biologickým procesům opět pohlcuje a vyzařuje IR. Dojde-li k rovnováze, dostaví se pocit tepelné pohody. Každé těleso, které má vyšší teplotu než je absolutní nula, je zdrojem infračerveného záření. Tyto vlastnosti IR paprsků jistě hrály svou roli, když NASA vyvíjela materiály sloužící k produkci sálavého tepla během kosmických letů. Podobných materiálů se také využívá v porodnicích, když je třeba zahřívat předčasně narozené děti.

DATA DÁLE ŠIŘITELNÁ, OVŠEM S UVEDENÍM PŮVODNÍHO AUTORA Zdroje dat a obrázků DATA DÁLE ŠIŘITELNÁ, OVŠEM S UVEDENÍM PŮVODNÍHO AUTORA Informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Infračervené_záření https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Herschel https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_astronomy http://www.wisegeek.org/how-does-infrared-work.htm http://www.proheat.cz/products/vse-o-infracervene-technologii/ http://www.paladix.cz/clanky/co-to-je-a-jak-se-chova-infracervene-zareni.html Obrázky https://s3.amazonaws.com/technicalmachine-assets/fre+assets/modules/ir.png http://www.wisegeek.org/how-does-infrared-work.htm#electromagnetic-spectrum-chart https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared#/media/File:Wide-field_Infrared_Survey_Explorer_first-light_image.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_astronomy#/media/File:New_Hubble_infrared_view_of_the_Tarantula_Nebula.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Herschel#/media/File:William_Herschel01.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Wave#/media/File:Light_dispersion_conceptual_waves.gif https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Herschel#/media/File:William_Herschel%27s_experiment.gif http://farm8.staticflickr.com/7331/10209243166_263351dc27_c.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_photography#/media/File:SD10_IR_Bending_Tree.jpg Autoři: Tomáš Bajer & Jan Mazánek – 4.B – 15 let – 2016 – studenti Gymnázia Palackého 191/1 Mladá Boleslav