高中物理选修3-4 14.5电磁波谱
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光的颜色是由电磁波的频率决定的。 不同频率的色光在真空中波速相同,在介质中波速不同。 同一色光在不同介质中,频率(颜色)不变,波长和波速都 要改变。 在同一介质中,频率越高,波速越小。
可见光 天空为什么是亮的?天空为什么是蓝色的??
天空是亮的,是因为光在大气层中发生了散射。
在晴朗的天气里空气中会有许多微小的尘埃、水滴、冰晶 等物质,当太阳光通过空气时太阳光中波长较长的红光、 橙光、黄光都能穿透大气层,直接射到地面,而波长较短 的蓝、紫、靛等色光,很容易被悬浮在空气中的微粒阻挡, 从而使光线散射向四方,使天空呈现出蔚蓝色。
的?
波长、频率、波速
波速=波长×频率
电磁波在真空中的速度:
电磁波的频率范围很广 无线电波、 光波(人眼可见)、 X射线、
都是电磁波 这一节,我们来认识一下各种波段的电磁波
电磁波谱的介绍 了解电磁波谱的定义。 掌握电磁波谱的各组成部分及按波长或频率的排列顺序。
电磁波谱 电磁波谱:按波长(或频率)的顺序把所有电磁波排列起来, 称之为电磁波谱。
波段
波长
频率
主要用途
短波
50m~10m 6MHz~30MHz
米波(VHF
10m~1m
30MHz~ 300MHz
微 波
分米波(UHF) 1m~0.1m
厘米波
10cm~1cm
300MHz~ 3000MHz 3000MHz~ 30000MHz
毫米波
10mm~1mm
30000MHz~ 300000MHz
电视 雷达 导航
响尾蛇
蝮蛇
可见光 能作用于人的眼睛并引起视觉的光称为可见光。 如:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各色光。
波长范围:400nm~760nm 特性:能作用于眼睛并引起视觉 应用:照明、摄影等
可见光 可见光在电磁波中是一个很窄的波段
序号
紫
蓝、靛
绿
黄
橙
红
真空中的 450~400 490~450 580~490 600~580 620~600 700~620
电磁波谱
教学目标 通过实例认识电磁波谱。 了解电磁波谱中各波段的主要特性和在科技、经济、社会 发展中的主要应用。 了解电磁波具有能量,是一种物质。
了解太阳辐射能量的分布情况。
教学重点 各波段电磁波的特性及其应用。
教学难点 各波段电磁波的特性及其应用。
前情回顾
描述波动的特征的物理量有哪些?它们之间的关系是怎样
紫外线 紫外线是一种波长比紫光还短的不可见光
波长范围:5nm~370nm
发现:由德国物理学家里特于1801年首先发现的
荧光效应
里特
特性:化学作用 一切高温物体发出的光中,都有紫外线
杀菌消毒
注意:红外线
应用:感光技术、医用消毒等
Baidu Nhomakorabea
与紫外线人眼 都是看不到的
紫外线 利用紫外线的荧光作用 检验人民币的真伪
紫外线杀菌灯 注意:消毒灯、验钞机灯看起来是淡蓝色的。这不是紫外线。 紫外线看不见。
红外线在生活中的应用
红外线卫星云图显示一九九 九年九月十六日台风约克于 清晨靠近香港时,中心的风眼 清晰可见。
利用红外线检测人体的健康 状态,透过图片可以根据不 同颜色判断病变区域。
红外线在生活中的应用 长三角的“热岛”
红外线在生活中的应用 行星状星云NGC 7027的红外线照片
红外线在生活中的应用 许多动物具有发达的红外感受器官,因此在夜间也可以“看到” 物体。你知道哪些动物有这方面的功能吗? 主要是蛇类具有红外感受器。
波长
频率
主要用途
30000m~ 3000m
3000m~ 200m
200m~50m
10kHz~ 超远程无线电
100kHz 通信和导航
调幅(AM) 100kHz~ 无线电广播 1500kHz 电报 通信
1500kHz~
调频(FM) 无线电广播
6000kHz 电视导航
无线电波 无线电波的波段分布及其主要用途(根据:波长/频率)
无线电波 无线电波:波长大于1mm(频率小于300GHz)的电磁波 波长范围:波长大于1mm 产生机理:振荡电路中自由电荷的运动
特性: 用途:
传播过程中波动性明显
无线电技术(通信、广播和 用于寻找地外文明的射
天体物理研究等)
电望远镜阵
无线电波 无线电波的波段分布及其主要用途(根据:波长/频率)
波段 长波 中波 中短波
红外线在生活中的应用
用遥控器选择电视节目非接触红外测温仪
电烤箱
注意:烤箱中的红光,
不是红外线,红外线是
看不见的
红外线在生活中的应用 红外线感应防盗报警器
它是将红外线遥感探测技术和无线数码遥控技术结合的高科技 新型产品,利用人体所产生的微弱红外线而触发。当有人试图 进入它的探测范围时,它就会发出警报声。
红外线 了解红外线的来源。 了解红外线的产生机理。 了解红外波段的细分。 了解红外线的基本应用。
红外线 红外线是一种波长比红光的波长还长的不可见光。
波长范围:
发现:由英国人赫歇尔于1800年首先发现
特性:热效应
赫歇尔
用途:红外摄影、红外线遥感技术等 一切物体都在不停地辐射红外线,物体温度 越高,其辐射出的红外线越强。
同频率的电磁波,在不同介质中速度不同。 不同频率的电磁波,在同一种介质中传播时,频率越大,速度越小。
电磁波谱
无线电波
微波
红外线 可见光
紫外线 X射线
注意:无线电波和红外线有重叠部分,紫外线和X射线有重叠
电磁波谱 不同电磁波的产生机理不同。
红外线/可见光/紫外线: 原子外层电子受激发后产生
原子核受激发后产生
无线电波: 振荡电路中自由电荷的运动
X射线(伦琴射线): 原子内层电子受激发后产生
不同电磁波的频率或波长不同,表现出不同的特性。 波长越长越容易发生干涉、衍射现象; 波长越短,观察干涉、衍射现象越困难。 正是这些不同的特性决定了它们不同的用途。
每种波段的电磁波在生产实际上都有哪些应用呢?
无线电波 了解无线电波的产生。 了解无线电波的不同传播方式。 了解无线电波的一些基本应用。
可见光
海水为什么是蓝色的?
太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光复合而成, 七色光波长长短不一,从红光到紫光,波长由长渐短,其 中波长长的红光、橙光、黄光穿透能力强,最易被水分子 所吸收。 波长较短的蓝光、紫光穿透能力弱,遇到纯净海水时,最 易被散射和反射。又由于人们眼睛对紫光很不敏感,往往 视而不见,而对蓝光比较敏感。于是,我们所见到的海洋 就呈现出一片蔚蓝色或深蓝色了。