Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny a záření
Advertisements

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické záření
Světlo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky.
Elektromagnetické vlny a záření nejdůležitějším druhem elektromagnetického záření je světlo světlo jsou elektromagnetické vlny o velmi krátkých vlnových.
Vlnění © Petr Špína 2011 VY_32_INOVACE_B2 - 15
Elektromagnetické záření
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Elektrický proud ve vakuu
Elektromagnetické záření 1. část
ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH
Elektromagnetické vlny a záření
Elektromagnetické vlnění
Využití elektromagnetického záření v praxi
Elektromagnetické vlny a záření
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY A ZÁŘENÍ
Infračervené záření.
Elektormagnetické vlnění
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_343
Zpracovala: ing. Alena Pawerová
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektromagnetické záření a vlnění
Elektromagnetické záření látek
Elektromagnetické vlny
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EU peníze školám MODERNÍ ŠKOLA – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.4.00/ Č.j.: 14863/ Tento.
Světlo Richard Brabec.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Světlo a světelné zdroje
37. Elekromagnetické vlny
Přehled elektromagnetického záření
Přehled elektromagnetického záření
 Téma:  ZDROJE ZÁŘENÍ  Pár obrázků  Studijní text  Něco z webu  Tajenka  Závěr.
Elektromagnetické záření
Světlo.
Světlo.
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EU peníze školám MODERNÍ ŠKOLA – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.4.00/ Č.j.: 14863/ Tento.
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Radomír Tomášů Název šablonyIII/2.
Elektromagnetické jevy a záření
Elektromagnetické záření 2. část
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
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.
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Ionizační energie.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Světlo.
Elektromagnetické vlny a záření
Zdroje světla.
Elektromagnetické záření. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
1.PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ 2.PŘENOS ENERGIE ZÁŘENÍM 3.ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ LÁTEK 4.ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA 5.SPEKTRA LÁTEK 6.RENTGENOVÉ.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 12 AnotaceSeznámení.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_18 Název materiáluSpektrum.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda, Fyzika.
E LEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.12.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Elektromagnetické vlnění
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Kvantová fyzika.
Elektromagnetické vlny a záření
Elektromagnetické záření.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Transkript prezentace:

Elektromagnetické záření

Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se šíří prostředím.

Vlnová délka λ Vlnová délka (λ - lambda) – vzdálenost mezi dvěma vrcholy λ Kmitočet = frekvence

Elektromagnetické vlny a záření Světlo – elektromagnetické vlny (velmi krátké vlnové délky)elektromagnetické vlny – 390nm (fialové)-760nm(červené) Čím kratší vlnová délka, tím se paprsek šíří přímočařeji – záření Infračervené záření – elektromag. vlny o větších vlnových délkách, než červené světlo – tepelné účinky vlnových délkách Ultrafialové záření- elektromag. vlny a ktratších vlnových délkách než fialové světlo

Anténa je vodič, který vysílá elektromagnetické vlny. Obr. Str. 90/6.3 a, b, c

Mikrovlny Mikrovlny – odrážejí se od kovových předmětů - používají se pro lokalizaci předmětů – radar - využití u mobilních telefonů a GPS Rentgenové Rentgenové – paprsky X – využití v lékařské diagnostice a technice Gama Gama – nejpronikavější záření - využití v lékařství, technice Ultrafialové, rentgenové a gama záření způsobuje rakovinu.

Zdroje viditelného záření zdrojepřírodnísvětluškaoheňumělélaseržárovka

zdrojetepléSlunce Tělesa s teplotou nad 525°C studenéLaserLuminiscence

Luminiscence – těleso vydává nahromaděnou energii v podobě energie studeného světla (televizní obrazovka, zářivka) Laser – Energie vyzářená naráz jako elektromagnetická vlna zaostřená do úzkého světelného svazku – přenos zpráv - řezání materiálu - vypalování DVD - ukazovátko

Monochromatický svazek – světelný svazek, jedné vlnové délky – Laser Spektrální záření – složeno z celého viditelného spektra – Slunce, žárovka

Zdroje neviditelného záření Rentgenka Vylétnutí elektronů z katody Dopad elektronů na anodu Vyzáření rentgenový ch paprsků Rentgenové záření

Gama záření Vzniká v urychlovačích Pohybující se částice (elektron, proton) Urychlovaná magnetickým (elektrickým) polem – téměř rychlost c Naráží do terčíku Po srážce vznikají nové částice a záření