Elmag záření Flashcards

1
Q

Jak jdou po sobě záření od nejkratšího po nejdelší?

A

Neboli od největší frekvence po nejmenší
Gama záření (0,1 nm do 1 nm)
RTG záření (1 nm do 100 nm)
UV záření (100 nm do 400 nm)
Viditelné spektrum (400 nm do 700 nm)
IR záření (700 nm do 1 cm)
Mikrovlny
Rádiové vlny (1 m do 1 km - krátké FM, dlouhé AM)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Rádiové záření přírodní a umělý zdroj

A

Přírodní - kmitavý pohyb elektronů
Umělý - el. obvody, elektronické oscilátor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Infračervené záření přírodní a umělý zdroj

A

Kmity molekul
Rožhavená vlákna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Viditelné světlo přírodní a umělý zdroj

A

Slunce, oheň
Žárovky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

UV záření přírodní a umělý zdroj

A

Elektronový obal atomu
Výboj v plynu jiskra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

RTG záření

A

měkké stejně jako UV obojí
tvrdé v jádře atomů, stejně jako gama

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Gama záření

A

Reakce elementárních částic
Betatrony, cyklotrony, jaderné elektrárny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Infračervené záření obecně

A

zdrojem jsou všechna tělesa, která ají vyšší teplotu než okolí
nevytváří zrakový vjem
při pohlcování se těleso zahřívá

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Infračervené využití

A

dalekohledy (vidění ve tmě), mikrospoky, fotoaparáty se speciální optikou, infračervené zářiče pro vytápění, dálkové ovládání TV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

UV záření obecně

A

-zdrojem jsou tělesa zahřátá na velmi vysokou teplotu (slunce, elektrický oblouk, rtuťové výbojky)
-okem neviditelné, poškozuje oči
-ničí mikroorganismy, na pokožce produkuje vitamín D a vyvolá tvorbu pigmentu, ale velké dávky vytvoří rakovinu kůže
-ve vysokých vrstvách atmosféry ionizuje kyslík – ozonosféra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

UV záření a reakce se sklem

A

draselné sklo UV pohlcuje, plexisklo částečně, křemenné ne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Rentgenové záření vznik

A

vznik v rentgenkách (vakuová trubice s napětím 10 – 400 kV)
elektrony emitované žhavenou katodou a urychlené potenciálovým rozdílem dopadají velkou rychlostí na anodu a vyvolají RTG záření

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

RTG obecně

A

při průchodu látkou je pohlcováno (čím větší protonové číslo, tím více pohlceno, čím tlustší látka, tím více pohlceno – zjišťování trhlin/vzduchových bublin v odlitcích)
-kosti pohlcují více než tkáně (ve velkých dávkách působí na organismus negativně)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Spektra látek co to je a na co se dělí

A

rozdělení intenzity elmag záření mezi jednotlivé vlnové délky
Emisní a absorbční spektra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Spektrální čára

A

Tmavá/světlá čára v jinak spojitém spektru (důsledek nadbytku/nedostatku fotonů v porovnání s okolními frekvencemi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Emisní spektrum co a na co dělíme

A

tvořeno souborem frekvencí záření vyzařovaného látkou
spojité, čárové, pásové

17
Q

Čárové emisní spektrum co a kde se potkáme

A

elektron přeskočí z vyšší energetické hladiny na nižší a přebytečná energie se vyzáří ven → elmag záření
-jen spektrální čáry
vyzařují plyny a páry prvků při vysokých teplotách, lasery

18
Q

Pásové emisní spektrum co a kde se potkáme

A

tvořeno velkým množstvím spektrálních čar ležících těsně vedle sebe
zářící molekuly látek

19
Q

Spojité emisní spektrum co a kde se potkáme

A

elmag vlny všech délek
pevné nebo kapalné látky

20
Q

Absorbční spektrum co

A

spektrum světla, které látka pohlcuje
soubor temných čar (pásů) ve spojitém spektru světla, která vznikají při pohlcování záření látkou

21
Q

Rozdíl v měření emisního a absorbčního spektra

A

U absorbčního nemusíme vzorek látky rozžhavit na velmi vysokou teplotu

22
Q

Obrácení spektra

A

Přechod od emisního k absorpčnímu spektru (a naopak)

23
Q

Spojité spektrum

A

Vznikne sloučením emisního a absorpčního spektra stejné látky

24
Q

Spektrum slunečního záření

A

Obsahuje velké množství absorpčních čar a proč? (→ Fraunhoferovy čáry)

25
Q

Fraunhoferovy čáry a jak vznikají

A

Temné čáry ve spektru slunečního záření (emisní)
Vznikají absorpcí slunečního záření určitých vlnových délek při průchodu chromosférou Slunce a atmosférou Země

26
Q

Černé těleso a jak se chová s dopadajícím záření

A

abstraktní těleso, které dokonale pohlcuje veškerou energii, která na něj dopadá, nedochází k žádnému odrazu
všechnu záření, které na něj dopadá, tak následně vyzáří ven, protože se tím záření oteplí (a teplá tělesa vyzařují záření)

27
Q

Stefan-Boltzmanův zákon

A

intenzita vyzařování ČT je úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty (vzoreček)

28
Q

Wienův posunovací zákon

A

maximum spektrální intenzity vyzařování připadá na vlnovou délku
s rostoucí teplotou se maximu vyzařování posouvá ke kratším vlnovým délkám
=žárovka s rostoucí teplotou svítí červeně, oranžově … až fialově

29
Q

Planckova teorie

A

Energie elektromagnetického záření může být vyzařována nebo pohlcována jen po celistvých kvantech energie E

30
Q

Spektrální hustota intenzity vyzařování

A

Lidské oko nejlépe vnímá světlo o vlnové délce, které odpovídá maximu vyzařování Slunce

31
Q

Jak zjistíme povrchovou teplotu Slunce?

A

Přes znalost spektrální hustoty intenzity vyzařování a Stefan-Boltzmanova zákona a Wienova posunu si ho dokážeme vypočítat