ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ



Podobné dokumenty
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Základy fyzikálněchemických

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

6. Elektromagnetické záření

Elektromagnetické vlny

Elektromagnetická záření

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

Lokalizace dravců. Raptors localization. Bc. Jaromír Janík

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

PB169 Operační systémy a sítě

Technologie a procesy sušení dřeva

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Využití dálkově řízeného modelu pro monitorování areálů a objektů

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Stručný úvod do spektroskopie

Název: Druhy elektromagnetického záření

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

Stavba atomů a molekul

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ NA ZDRAVÍ, MOŽNOSTI OCHRANY

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C

o elektromagnetických polích

SEZNAM ÚVOD...9 TEORETICKÁ ČÁST...11

Propojení pomocí mikrovlnných spojů realizace, používané technologie a provoz

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE Vlnění TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Lasery optické rezonátory

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

zdroj článku - internet

Optická spektroskopie

Nedestruktivní defektoskopie

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

Vítězslav Bártl. červen 2013

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Register your product and get support at. SDV8622/12. Příručka pro uživatele

Světlo jako elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)


Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

1. Rozdělení kmitočtového pásma

O VLNĚNÍ. 1. Jak vzniká vlnění V článku jsou vysvětleny základní pojmy, bez kterých se neobejdeme při vysvětlení funkce radaru.



Register your product and get support at SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele


Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Technické prostředky pro detekci ukrytého nákladu a osob ve vozidlech. Aleš Chocholatý

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Infrazvuk a ultrazvuk

Vysokofrekvenční ohřev tkání. Biofyzika Doc. Ing. Jana Kolářová, PhD. Ing. Vratislav Harabiš, (PhD.) Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Elektromagnetické vlny v experimentech


Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Přenos dat v počítačových sítích

Absorpční fotometrie

CZ.1.07/1.5.00/

Struktura atomů a molekul

Register your product and get support at SDV6224/12. CS Příručka pro uživatele

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Lidské tělo v roli antény

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

Plazma v mikrovlnné troubě

Přenosová technika 1

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

VHF/UHF Televizní modurátor

Vysoké frekvence a mikrovlny

Transkript:

VY_32_INOVACE_FY.16 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011

Elektromagnetické záření Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění. Když vodičem (nebo jiným objektem, např. anténou) prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci proudu. Na elektromagnetické záření se stejně jako na cokoliv jiného dá nahlížet jako na vlnu nebo proud částic. Jako vlnu je charakterizuje rychlost šíření, která se rovná rychlosti světla ve vakuu, dále pak vlnová délka a frekvence. Částicí elektromagnetického vlnění je foton Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí a naopak, toho se využívá v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou pohlcovat molekuly, přijatá energie se bude přeměňovat na teplo. Toho se využívá v mikrovlnné troubě. Vlastním přenašečem elektrické energie je právě elektromagnetické pole jako takové. Nikoliv napětí ani proud, což jsou pouze vnější projevy tohoto pole.

Dělení Přestože je dělení celkově přesné, může občas dojít k překryvům sousedních typů. Například některé záření gama může mít delší vlnovou délku než některé rentgenové záření. To je možné proto, že záření gama je jméno pro fotony vzniklé při jaderném štěpení a jiných jaderných a procesech, zatímco rentgenové záření vzniká jako brzdné záření či charakteristické záření elektronu. Překryv tu tedy nastává proto, že paprsky určujeme dle původu a nikoli dle frekvence.

Radiové vlny Radiové vlny jsou vyzařovány anténami jejichž délka je úměrná délce nosné vlny, takže jejich rozměry jsou v rozmezí milimetrů až stovek metrů; radiové vlny končí ve vzdálené IR oblasti (max. 300GHz). Užívají se pro rozličné přenosy informací pomocí služeb jako jsou rádiové vysílání, televize, mobilní telefony, amatérské rádiové přenosy a mnoho dalších. Pro přenos informace se využívají analogové a digitální modulace. Využití Rádiové vlny slouží především ke komunikaci, a to v mnoha různých podobách. Následující tabulka zobrazuje rozdělení rádiových vln na jednotlivá pásma a jejich využití:

Název pásma Zkratka Značení Extrémně nízká fr. ELF 1 Super nízká fr. SLF 2 Ultra nízká fr. ULF 3 Velmi nízká fr. VLF 4 Nízká frekvence LF 5 Střední frekvence MF 6 Vysoká frekvence HF 7 Velmi vysoká fr. VHF 8 Ultra vysoká fr. UHF 9 Super vysoká fr. SHF 10 Extrémně vysoká fr. EHF 11 IR Frekvence Vlnová délka < 3 Hz > 100,000 km]] 3 30 Hz 100,000 km 10,000 km Příklady využití Komunikace s ponorkami 30 300 Hz 10,000 km 1000 km Komunikace s ponorkami 300 3000 Hz 1000 km 100 km Komunikace v dolech 3 30 khz 100 km 10 km Komunikace s ponorkami, bezdrátové měřiče pulsu 30 300 khz 10 km 1 km Navigace, časové signály, AM vysílání (DV) 300 3000 khz 1 km 100 m AM vysílání (SV) 3 30 MHz 100 m 10 m Krátkovlnné vysílání a amatérské rádio 30 300 MHz 10 m 1 m FM rádiové (VKV) a televizní vysílání 300 3000 MHz 1 m 100 mm Televizní vysílání, mobilní telefony, Wi-Fi, 3 30 GHz 100 mm 10 mm Mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, moderní radary 30 300 GHz 10 mm 1 mm Radioastronomie, mikrovlnný přenos dat Více než 300 GHz < 1 mm Noční vidění - infračervené spektrum

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 10 cm, což odpovídá frekvenci 3 GHz až 300 GHz. Elmg. vlny o větší frekvenci (tedy kratší vlnové délce) nazýváme decimilimetrovými vlnami, terahertzovým zářením nebo také T-paprsky. Vlny delší vlnové délky jsou ultrakrátké vlny (UKV/UHF), radiové vlny. Využití v mnoha odvětvích lidské činnosti; např. ohřev potravin, vysoušení knih či tkanin, obrábění materiálů, přenosu informací, radiolokaci, restaurování uměleckých děl, tavení skla, navigaci atd.

Infračervené záření Infračervené záření pokrývá frekvence 300 GHz až 400 THz. Viditelné světlo Tato část elektromagnetického spektra se také označuje jako světelné spektrum a pokrývá frekvence 405 GHz až 790 THz. Ultrafialové záření Barva Vlnová délka Frekvence červená ~ 625 až 740 nm ~ 480 až 405 THz oranžová ~ 590 až 625 nm ~ 510 až 480 THz žlutá ~ 565 až 590 nm ~ 530 až 510 THz zelená ~ 520 až 565 nm ~ 580 až 530 THz azurová ~ 500 až 520 nm ~ 600 až 580 THz modrá ~ 430 až 500 nm ~ 700 až 600 THz fialová ~ 380 až 430 nm ~ 790 až 700 THz UV o vlnových délkách 400 10 nm a frekvenci 10 15-10 17 Hz. Fotony tohoto záření mají vysokou energii a mohou proto štěpit chemické vazby. Mohou také poškodit DNA.

Rentgenové záření o vlnových délkách 10 0,1 nm a frekvenci 10 17-10 20 Hz. Využití V lékařství se využívá především v diagnostice, v průmyslu pak v defektoskopii. V rentgenovém spektru lze pozorovat i některé astronomicky zajímavé objekty, např. černé díry a neutronové hvězdy. Gama záření Záření gama vznikající při radioaktivních a jiných jaderných a subjaderných dějích. Název vychází ze značení ionizujícího záření(ostatní druhy ionizujícího záření nejsou elektromagnetické povahy). Využití V lékařství především v neurochirurgii - Leksellův gama nůž.

Použité prameny: http://cs.wikipedia.org/wiki Příruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962., Technický naučný slovník. Svazek I. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1962. Bedřich Sedlák, Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus, kapitola 2 - Silové působení mezi pohybujícími se náboji

VY_32_INOVACE_FY.16 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011