Want to make interactive content? It’s easy in Genially!

nie

Over 30 million people build interactive content in Genially.

Check out what others have designed:

Transcript

fale elektromagnetyczne

informacje ogólne

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).

  • Reakcja jądrowa
  • Nukleosynteza
  • Anihilacja
  • Rozpady cząstek elementarnych
  • Promieniowanie hamowania i promieniowanie synchrotronowe
  • Odwrotne rozpraszanie Comptona

jak się tworzy?

czym jest?

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promieniowanie gamma oznacza się grecką literą γ.

  • tomografie, rezonanse magnetyczne, prześwietlenia,
  • pomoc przy defektoskopii,
  • używane w fizyce jądrowej w mikroskopach, cyklotronach, akceleratorach,
  • artystyczna fotografia rentgenowska,
  • produkcja żywności: rozkrój mięsa, utrwalanie żywności, wykrywanie ciał obcych w pożywieniu,
  • tomografie, rezonanse magnetyczne, prześwietlenia,
  • używane w fizyce jądrowej w mikroskopach, cyklotronach, akceleratorach,
  • artystyczna fotografia rentgenowska,
  • i wiele innych bo sie nie zmieściło :0

Zastosowania

Promieniowanie rentgenowskie, inaczej promieniowanie X to fale elektromagnetyczne o długości od 10 do 10000 pikometrów czyli są pomiędzy ultrafioletem, a promieniowaniem gamma. Emitują je specjalne urządzenia jak na przykład Lampa rentgenowska. Promieniowanie rentgenowskie jest niewidoczne ludzkim okiem i w większych dawkach jest groźne dla człowieka. Ale w małych dawkach jest niegroźna na dłuższy okres czasu. Promieniowanie rentgenowskie zostało odkryte przez Wilhelma Conrada Röntgena w listopadzie 1895 roku.

Promieniowanie X

Zastosowania

  • w poligrafii do suszenia farb drukarskich,
  • w meblarstwie do utwardzania klejów czy lakierów,
  • do budowy neonów (fluorescencyjnych lamp),
  • promienie UV-C mają właściwości bakteriobójcze, dlatego używa się ich do oczyszczania powietrza i wody czy sterylizacji w warunkach laboratoryjnych.
  • w kosmetyce

Ultrafiolet

ultrafiolet-promieniowanie o falach krótszych niż światło widzialne

Zastosowania

  • naświetlania stanów zapalnych tkanek, którym towarzyszy wysięk (promieniowanie przyspiesza wchłanianie się wydzieliny);
  • leczenia nerwobóli;
  • niwelowanie bóli mięśniowych;
  • leczenia ran, przy których proces gojenia jest wydłużony;
  • leczenia nerwobóli;
  • niwelowanie bóli mięśniowych;
  • leczenia powstałych odmrożeń.

To inaczej fale podczerwone, są emitowane przez każde ciało o temperaturze większej niż 0 stopni Kelvina. Długość fal tego promieniowania znajduje się pomiędzy światłem widzialnym, a falami radiowymi. Ich intensywność rośnie wraz z temperaturą ciała.

Podczerwień

  • militarne systemy rozpoznawcze zwiad elektroniczny
  • systemy walki elektronicznej
  • radarowy pomiar prędkości
  • radar antykolizyjny
  • radar meteorologiczny
  • radary geodezyjne – sporządzanie map powierzchni Ziemi i innych ciał niebieskich
  • łączność radioliniowa punkt-punkt, również na większe odległości – z zastosowaniem wielu przęseł radiolinii

Zastosowania

Mikrofale

jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Ich długość mieści się pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi.zalicza się je do fal radiowych. Mikrofale zostały odkryte w roku 1864 przez Jamesa Clerka Maxwella. Ziemska atmosfera pochłania wszystkie mikrofale powyżej 300 GHz

  • zabiegi kosmetyczne, np. nadpotliwość, wiotka skóra, cellulit oraz nadmiar tkanki tłuszczowej
  • mezoterapia
  • medycyna estetyczna, dermatologia i kosmetologia
  • sygnał telewizyjny oraz radiowy
  • komunikacja

Zastosowania

Fale radiowe, promieniowanie radiowe – fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 kHz do 3 THz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe Ze względu na środowisko propagacji* wyróżnia się: falę przyziemną (powierzchniową i nadziemną) falę troposferyczną falę jonosferyczną falę w przestrzeni kosmicznej.

Fale radiowe

Koniec