Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Mechanické vlnění Adrian Marek.
Advertisements

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Elektromagnetické vlny (optika)
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
=NAUKA O SVĚTLE A JEHO VLASTNOSTECH
Základy Optiky Fyzika Mikrosvěta
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické kmity a vlnění
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
Světlo - - podstata, lom, odraz
3 Elektromagnetické pole
Základy sdělovací techniky
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
OPTIKA.
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Test – vlnové vlastnosti světla Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012 VY_32_INOVACE_6C-17.
18. Vlnové vlastnosti světla
Elektormagnetické vlnění
10. Přednáška – BOFYZ mechanické vlnění
Elektromagnetické záření a vlnění
OPTIKA II.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Ohyb světla, Polarizace světla
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Digitální učební materiál
37. Elekromagnetické vlny
Optika.
Elektromagnetické záření
Světlo.
23. Mechanické vlnění Karel Koudela.
Elektromagnetické vlnění
0PTIKA 05. Odraz a rozptyl světla
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Jevy na rozhraní dvou prostředí
S VĚTELNÉ JEVY. S VĚTELNÉ ZDROJE Vidíme jen ty předměty, ze kterých přichází do našeho oka světlo. Světelné zdroje – světlo vyzařují (Slunce, žárovka)
Vypracoval: Karel Koudela
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Elektrické stroje a zařízení
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické záření
Geometrické znázornění kmitů Skládání kmitů 5.2 Vlnění Popis vlnění
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
OPTIKA 15. Šíření světla, příklady II.
VY_32_INOVACE_6C-7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Vlastnosti elektromagnetické vlny Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
LOM A ODRAZ VLNĚNÍ.
GYMNÁZIUM ALOISE JIRÁSKA, LITOMYŠL, T. G. MASARYKA 590 Šablona: III/2 Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_4-089 Předmět: Fyzika, Fyzikální seminář.
Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera.
Spřažená kyvadla.
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Elektromagnetické vlnění
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Polarizace
Mechanické vlnění Mgr. Kamil Kučera.
SŠ-COPT Uherský Brod Mgr. Jordánová Marcela 14. Mechanické vlnění
Lom světla - příklady Autor: Mgr. Alena Víchová
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
Transkript prezentace:

Vlastnosti elektromagnetického vlnění VY_32_INOVACE_09-18 Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Šíření elektromagnetického vlnění Dochází ke změnám elektrického pole v magnetické a opačně B E v Vektory E , B , v jsou na sebe kolmé Obr.1

Rychlost elektromagnetického vlnění Ve vakuu (ve vzduchu) je to rychlost světla c je to mezní rychlost ve vesmíru V látkovém prostředí je menší zaokrouhleně

Polarizace vlnění Elmg. vlnění je příčné vlnění jsou kolmé na směr šíření (i vzájemně na sebe) U nepolarizovaného vlnění se směr kmitání vektorů mění U polarizovaného vlnění kmitají vektory ve stálých rovinách Dipól vysílá polarizované vlnění- v rovině dipólu leží v rovině kolmé (anténní dipóly jsou vodorovné) E , B E ,B E ,B E B

Odraz a ohyb elektromagnetického vlnění Od vodivých překážek se elmg. vlnění odráží podle zákona odrazu p, p/ ,k –leží v jedné rovině α α/ p p/ k p – dopadající vlnění p/ - odražené vlnění k – kolmice dopadu α- úhel dopadu α/ - úhel odrazu Odraz je výrazný hlavně u vlnění s krátkou vlnovou délkou Vlnění s dlouhou vlnovou délkou se za překážky ohýbá Obr.2

K polarizaci a odrazu vlnění V případě a) vlnění k přijímací anténě nedorazí-vodiče mřížky jsou rovnoběžné s dipóly a elmg. vlnění pohltí V případě b) vlnění k přijímací anténě dorazí-vodiče mřížky jsou kolmé k dipólům a elmg. vlnění projde Plochý vodič je pro elmg. vlnění překážka,kterou neproniká , odráží se od ní a může vzniknout stojaté vlnění Obr.4 Obr.3

Interference vlnění Jedná se o skládání dvou vlnění ,výsledkem kterého může být zeslabení nebo zesílení výsledného vlnění Koherentní vlnění - vlnění o stejné frekvenci a s časově neměnným dráhovým rozdílem Δl Je-li dochází k zesílení vlnění Je-li dochází k zeslabení vlnění

Lom vlnění Přechází-li elmg. vlnění z jednoho prostředí do druhého zachovává se frekvence vlnění a jeho rychlost a vlnová délka se mění. Platí Snellův zákon lomu k p α β p/ Obr.5

Spektrum elektromagnetického vlnění Vlnová délka – λ m Druh Příklady užití < 10-12 Záření γ (gama) Lékařství,defektoskopie 10-12 - 10-9 Rentgenové záření Lékařství ,defektoskopie 10-9 - 10-7 Ultrafialové záření Solárium 10-7 -10-6 Světelné záření Vidění 10-6 -10-4 Infračervené záření Tepelný efekt,ovládače 10-4 -10-1 Mikrovlny Radary,trouby, mobily 10-1 -104 Televizní a rozhlasové vlny Rozhlas,televize >104 Technické proudy Energetika

Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázků 1,2,5 a tabulky: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 3,4:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 254,255. ISBN 80-85849-47-X.