Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
ZveřejnilMarta Procházková
2
Rozdělení záření Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně záření vykazuje jak vlnový, tak částicový charakter. Obvykle je však záření studováno z určitého hlediska, kdy převažuje buď vlnový nebo částicový charakter. Pokud převažuje vlnový charakter, používá se obvykle místo označení záření přímo označení vlnění. Záření (radiace) označuje šíření energie prostorem (včetně vakua).
3
Vlnění Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku.
4
Mezi vlnění patří např.: Elektromagnetické vlnění - jedná se o šíření elektromagnetického pole (vychází z Maxwellových rovnic). Dá se na něj ale pohlíže t i jako na proud částic – fotonů. Akustické vlnění - zvláštní případ mechanického vlnění
5
Korpuskulární záření Korpuskulární (neboli částicové) je představováno proudem částic. Jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého množství částic.
6
Mezi částicové záření patří např.: - gama záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením při radioaktivním rozpadu jader - je to vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných jaderných a subjaderných dějích Záření gama Záření beta - částice (elektrony nebo pozitrony), které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při beta rozpadu - pohybují se velmi rychle, nesou kladný nebo záporný elektrický náboj Záření alfa - jako částice alfa se v částicové fyzice označuje jádro helia - alfa částice se pohybují poměrně pomalu a mají malou pronikavost, ale zato mají silné ionizační účinky na okolí
8
Elektromagnetické záření Ultrafialové záření (UV) Ionizující záření Tepelné záření Rentgenové záření
9
Infračervené záření Kosmické záření Reliktní záření Sluneční záření Světelné záření
10
Konec.. www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz www.google.cz www.google.cz
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.