Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Fale elektromagnetyczne
Kacper Kowalczyk
Created on March 26, 2021
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Smart Presentation
View
Practical Presentation
View
Essential Presentation
View
Akihabara Presentation
View
Pastel Color Presentation
View
Visual Presentation
View
Relaxing Presentation
Transcript
Fale elektromagnetyczne
autor: Kacper Kowalczyk
Promieniowanie elektromagnetyczne
Ogólnie o falach
Wzór na długość i zależność
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego
λ - długość fali v - prędkość rozchodzenia się fali (w próżni v = c (prędkość światła) = 3108m/s) f - częstotliwość fali Gdy częstotliwość fali rośnie, to długość maleje, a gdy częstotliwość fali maleje, to długość rośnie (są do siebie odwrotnie proporcjonalne).
Poszczególne zakresy wszystkich fal elektromagnetycznych
Poszczególne zakresy wszystkich fal elektromagnetycznych: fale radiowe - 10 - 2000 m światło widzialne - 0,4 µm - 0,7 µm mikrofale - od 1 mm do 1m ultrafiolet - 10nm - 4 µm podczerwień - 0,7 µm - 1mm promieniowanie rentgenowskie - 0,01 nm - 10nm
Światło widzialne
Jedna z grup fal elektromagnetycznych, które są odbierane przez naszą soczewkę podczas procesu widzenia. Dla człowieka mają one zakres 380–750 nanometrów, dla zwierząt natomiast są to podobne wartości. Jego najsilniejsze źródła naturalne, które są w stanie dotrzeć na Ziemię to powszechnie znane Słońce oraz gwiazdy. W przypadku rozszczepienia się światła widzialnego białego dzieli się ono na: światło fioletowe o długości fali 380-450 nm, błękitne 450-495 nm, zielone 495-570 nm, żółte 570-590 nm, pomarańczowe 590-629 nm oraz czerwone 620-750 nm.
Ciekawostki:
- Światło drogę ze Słońca na Ziemię jest w stanie pokonać w czasie 8 minut i 19 sekund
- Światło tworzy efekt Fatamorgany, dzięki któremu zdaje nam się, że widzimy rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją
- Nasze ciało również promieniuje, lecz jest to zbyt małe światło, żebyśmy mogli je dostrzec
Fale radiowe
Fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 kHz do 3 THz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe. Ich źródła- naturalne, zamierzone, zakłócenia/szumy. Ze względu na rozprzestrzenianie się zaburzenia w ośrodku wyróżnia się:
- falę przyziemną (powierzchniową i nadziemną)
- falę troposferyczną
- falę jonosferyczną
- falę w przestrzeni kosmicznej
Zastosowanie:
- zabiegi kosmetyczne, np. nadpotliwość, wiotka skóra, cellulit oraz nadmiar tkanki tłuszczowej
- mezoterapia
- medycyna estetyczna, dermatologia i kosmetologia
- sygnał telewizyjny oraz radiowy
- komunikacja
Promieniowanie Gamma
Wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych. Promieniowanie gamma to promieniowanie jonizujące i przenikliwe. Oznacza się je grecką literą γ. Jego źródła to m.in: reakcja jądrowa, rozpady cząstek elementarnych, promieniowanie hamowania czy promieniowanie synchrotronowe.
Mikrofale
Rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość mieści się pomiędzy podczerwienią, a falami ultrakrótkimi. Zaliczają się do fal radiowych i są wykorzystywane w radarach. Zostały odkryte w roku 1864 przez Jamesa Clerka Maxwella. Są pochłaniane na dwa sposoby: poprzez zjawisko strat dielektrycznych oraz przez polaryzację orientacyjną. Ziemska atmosfera pochłania wszystkie mikrofale powyżej 300 GHz.
Rentgen
Promieniowanie rentgenowskie, inaczej promieniowanie X to fale elektromagnetyczne o długości od 10 do 10000 pikometrów. Emitują je specjalne urządzenia jak na przykład lampa rentgenowska. Jest ono niewidoczne ludzkim okiem, a w większych dawkach może być zagrożeniem dla człowieka. Zostało odkryte przez Wilhelma Conrada Röntgena w listopadzie 1895 roku.
Zastosowanie:
- tomografie, rezonanse magnetyczne, prześwietlenia
- używane w fizyce jądrowej w mikroskopach, cyklotronach, akceleratorach
- produkcja żywności: rozkrój mięsa, utrwalanie żywności, wykrywanie ciał obcych w pożywieniu
- badania naukowe: modyfikacja genetyczna przez napromienianie, napromienianie krwi
- różne pomiary, np. naprężeń mechanicznych, grubości warstw i powłok, gęstości materiału, gęstości rozkładu ziaren
- analiza składu chemicznego
- separacja materiałów, np. rud metali, diamentów w urobku
- astronomia rentgenowska (rejestracja i analiza promieniowania rentgenowskiego w kosmosie)
Ultrafiolet
promieniowanie o falach krótszych niż światło widzialne
Zastosowanie:
- w poligrafii do suszenia farb drukarskich,
- w meblarstwie do utwardzania klejów czy lakierów,
- do budowy neonów (fluorescencyjnych lamp),
- w solarium do sztucznego opalania.
- w kosmetologii dłoni i paznokci jako utwardzacz lakierów hybrydowych i żelowych.
Podczerwień
Fale podczerwone, które są emitowane przez każde ciało o temperaturze większej niż 0 Kelvinów. Długość fal tego promieniowania znajduje się pomiędzy światłem widzialnym, a falami radiowymi. Ich intensywność rośnie wraz z temperaturą ciała. Wyróżniamy spośród nich podczerwień bliską, średnią i daleką.
Zastosowanie:
- leczenie ran i nerwobóli
- niwelowanie bóli mięśniowych
- ogrzewanie
- wykrywanie szkodliwych gazów
- w technologii kryminalistycznej (wykrywanie fałszywych dokumentów)
Kod Morse'a
nasz kochany autor przedstawionego obok tekstu
Kod morse'a został stworzony przez Samuela Morse'a w 1838r. Zawiera tylko 2 symbole kropkę i kreskę. Z różnych kombinacji tych dwóch znaków i prędkości ich odtwarzania wychodzą różne znaki i wyrazy z normalnych języków.
(gramatycznie edytowane)
Bibliografia
- https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VAKUPOLst75BK1wd2TNGHSJdic1M7bBO
Pięknie dziękuję za uwagę ♥