Разделы презентаций


СТЕПЕНЬ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ 10 15 peta (пета) P 10 12 tera (тера) T 10 9 giga

Содержание

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИВеличинаСимволНаименованиеОбозначениеДлинаlМетрмQ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1СТЕПЕНИ ЧИСЛА 10

СТЕПЕНИ ЧИСЛА 10

Слайд 2ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ
Величина
Символ
Наименование
Обозначение
Длина
l
Метр
м
Q

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИВеличинаСимволНаименованиеОбозначениеДлинаlМетрмQ

Слайд 3ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТСТК
ВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Распределение длин

волн электромагнитного излучения
(1 нм = 10-9 метра)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТСТКВИДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯРаспределение длин волн электромагнитного излучения(1 нм = 10-9 метра)

Слайд 4РАДИОВОЛНЫ
Диапазон
Сверхдлинные
Длинные
Средние
Короткие
Ультракороткие
Длина волны
Более 10 км
(10 -- 1) км
1км – 100 м
(100

– 10) м
10 м – 1 мм
Источники
Радиосвязь,
атмосферные и
магнитосферные
явления


РАДИОВОЛНЫДиапазонСверхдлинныеДлинныеСредниеКороткиеУльтракороткиеДлина волныБолее 10 км(10 -- 1) км1км – 100 м(100 – 10) м 10 м – 1

Слайд 5Длина волны l, м
Скорость v, м/с
Частота
f= v/l, Герц
1 Герц

– одно колебание в секунду
Если v=с = 300 000 000

м/с
с – скорость света
Длина волны l, мСкорость v, м/сЧастота f= v/l, Герц1 Герц – одно колебание в секундуЕсли v=с =

Слайд 6Инфракрасное
излучение
1 мм – 760 нм
Видимое
излучение
Ультрафиолетовое
излучение
(760 – 380)нм
(380 - 10)нм
Излучение молекул
и

атомов при тепловых
и электрических
воздействиях
Излучение атомов
под воздействием
ускоренных
электронов
Название
Длина

волны

Источники

Инфракрасноеизлучение1 мм – 760 нмВидимоеизлучениеУльтрафиолетовоеизлучение(760 – 380)нм(380 - 10)нмИзлучение молекули атомов при тепловых и электрических воздействияхИзлучение атомовпод

Слайд 7Ультрафиолетовое излучение УФ по большей части вредно для живых организмов:

защита – озоновый слой.
Защитная реакция организма человека – загар.

Воздействие

УФ на некоторые объекты вызывает их свечение – фотолюминесценцию.
Это позволяет выявить элементы защиты документов.

Определение природы и состава вещества по спектру его люминесцентного излучения называют люминесцентным анализом.
Ультрафиолетовое излучение УФ по большей части вредно для живых организмов: защита – озоновый слой. Защитная реакция организма

Слайд 8Элементы люминесцентной защиты паспорта гражданина РФ и купюры в 100

рублей

Элементы люминесцентной защиты паспорта гражданина РФ и купюры в 100 рублей

Слайд 9ДИАПАЗОНЫ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ДИАПАЗОНЫ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 10СВОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Инфракрасные лучи излучает любое нагретое тело.


По-разному нагретые объекты за счет различной теплопроводности или собственного теплового

излучения создают тепловой контраст, который преобразуют в видимое изображение с помощью вакуумных или твердотельных преобразователей.
Инфракрасная спектроскопия позволяет судить о природе и количестве вещества.
Беспроводные каналы связи (пульты управления).

СВОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯИнфракрасные лучи излучает любое нагретое тело. По-разному нагретые объекты за счет различной теплопроводности

Слайд 11ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАКРАСНОЙ ЗАЩИТЫ БАНКНОТЫ 500 РУБЛЕЙ
Видимый свет
Инфракрасное облучение

ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАКРАСНОЙ ЗАЩИТЫ БАНКНОТЫ 500 РУБЛЕЙВидимый светИнфракрасное облучение

Слайд 12ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ
l, нм
Электромагнитные колебания в диапазоне длин волн
От 380 нм

до 760 нм человек воспринимает как СВЕТ!

ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИl, нмЭлектромагнитные колебания в диапазоне длин волнОт 380 нм до 760 нм человек воспринимает как СВЕТ!

Слайд 13СВЕТОВОЙ ПОТОК
где v(l) - кривая видности, f(l) - спектральная плотность


излучения источника, А - размерная постоянная,
равная 683 лм/вт.
Единицей измерения

светового потока является люмен.
СВЕТОВОЙ ПОТОКгде v(l) - кривая видности, f(l) - спектральная плотность излучения источника, А - размерная постоянная, равная

Слайд 14СИЛА СВЕТА
Сила света - это пространственная плотность
светового потока, определяемая

отношением
элементарного светового потока dF к телесному
углу d, в

пределах которого он заключен.

Для точечного источника, который создает световой
поток, равномерно распределенный во все стороны
(в пределах полного телесного угла 4), сила света
I = F/4.
Единицей измерения силы света является кандела (свеча).

СИЛА СВЕТАСила света - это пространственная плотность светового потока, определяемая отношением элементарного светового потока dF к телесному

Слайд 15ЯРКОСТЬ
Яркость равна отношению силы света в данном направлении к площади

проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к заданному направлению.
Единицей

измерения яркости является
кандела на квадратный метр (кд/м2).
ЯРКОСТЬЯркость равна отношению силы света в данном направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к

Слайд 16ОСВЕЩЕННОСТЬ
Освещенность Е определяется отношением светового потока dF, падающего на поверхность,

к площади этой поверхности dS:


Единицей освещенности является люкс, что соответствует

освещенности, которую создает световой поток в один люмен на площади в один квадратный метр.
ОСВЕЩЕННОСТЬОсвещенность Е определяется отношением светового потока dF, падающего на поверхность, к площади этой поверхности dS:Единицей освещенности является

Слайд 17Все несамосветящиеся предметы отражают F,
пропускают F или поглощают F

световой поток
F = F + F + F .


Эти процессы характеризуют коэффициентами
отражения  = F/F, пропускания  = F /F и
поглощения  = F /F, сумма которых равна единице.

Контраст K=rmax/rmin; =Lmax/Lmin; = Fmax/Fmin

Все несамосветящиеся предметы отражают F, пропускают F или поглощают F световой поток F = F + F

Слайд 18ВОСПРИЯТИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТА

ВОСПРИЯТИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТА

Слайд 19ЦВЕТОВАЯ ГАММА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Человек воспринимает световые излучения с различными длинами

волн (монохроматические)
по-разному окрашенными.
Цветовая раскраска объектов ускоряет усвоение и

понимание информации на 78%, уменьшая число ошибок при ее восприятии на 35-55%, обостряет внимание и запоминание на 82%.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯЧеловек воспринимает световые излучения с различными длинами волн (монохроматические) по-разному окрашенными. Цветовая раскраска объектов

Слайд 20РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ
Аддитивное

Субтрактивное

РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВАддитивное             Субтрактивное

Слайд 21ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ

ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ

Слайд 22КРУГ НЬЮТОНА
Сэр Исаак Ньютон

КРУГ НЬЮТОНАСэр Исаак Ньютон

Слайд 23Рентгеновское
излучение
Гамма
излучение
10 нм – 5 пм
Менее 5 пм
Атомные процессы
при воздействии
ускоренных
заряженных частиц
Ядерные

и космические процессы,
радиоактивный распад
Название
Длина волны
Источники

РентгеновскоеизлучениеГаммаизлучение10 нм – 5 пмМенее 5 пмАтомные процессыпри воздействииускоренныхзаряженных частицЯдерные и космические процессы,радиоактивный распадНазваниеДлина волныИсточники

Слайд 24Вильгельм Конрад Рентген
(1845-1923)
Первый рентгеновский
снимок
Рентгеновская трубка

Вильгельм Конрад Рентген(1845-1923) Первый рентгеновский снимокРентгеновская трубка

Слайд 25Рентгеновские лучи были открыты Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году.


Рентгеновские лучи:
невидимы человеческим глазом;
способны проникать через непрозрачные вещества;
частично поглощаются в

веществе, причем степень поглощения зависит от атомного номера вещества: чем больше атомный номер в периодической системе Менделеева, тем сильнее поглощение;
распространяются прямолинейно;
вызывают свечение (флуоресценцию) некоторых веществ (люминофоров): сернистый цинк, сернистый кадмий и др.
ионизируют газы;
вызывают вторичное излучение облучаемых объектов.
Рентгеновские лучи были открыты Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году. Рентгеновские лучи:невидимы человеческим глазом;способны проникать через непрозрачные

Слайд 26Единицами измерения являются: длина волны – нанометр и
энергия кванта

излучения – килоэлектронвольт

(1кэВ = 1,6·10–16 Дж).
Связь энергии E с частотой f выражается формулой Планка
E=hf,
где h = 6,625·10–34 Дж·с.

В рентгеновской технике для таможенного досмотра
используют излучения с длиной волны (0.0062) нм.

Единицами измерения являются: длина волны – нанометр и энергия кванта излучения – килоэлектронвольт

Слайд 27Разнородные предметы, состоящие из веществ c различными атомными номерами, и

имеющие разную толщину и плотность, поглощают разные доли энергии проходящих

через них рентгеновских лучей.

Прямолинейное распространение рентгеновских лучей позволяет получать четкую теневую картину.

Рентгеновское излучение возникает при резком
Торможении движущихся электронов в результате
их соударения с атомами вещества препятствия.

Разнородные предметы, состоящие из веществ c различными атомными номерами, и имеющие разную толщину и плотность, поглощают разные

Слайд 28СХЕМА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ
1 - анодный блок; 2 – анод; 3-

поток электронов; 4 – фокусирующий
электрод; 5 – термоэмиссионный катод; 6

– накал; 7 – стекло;
8 – рентгеновское излучение; 9 – окно в анодном блоке (бериллий);
10 – каналы для воздушного или водяного охлаждения.

СХЕМА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ1 - анодный блок; 2 – анод; 3- поток электронов; 4 – фокусирующийэлектрод; 5 –

Слайд 29СПЕКТР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Граничная длина волны
lг=ch/eU,
где с – скорость света,
h

– постоянная Планка,
e =1,6*10-19 Кулон -
заряд электрона;
U – разность

потенциалов.

Тормозное излучение – спектр сплошной.

Характеристическое излучение возникает после ионизации атома
вещества. Спектр – линейчатый.

СПЕКТР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯГраничная длина волныlг=ch/eU,где с – скорость света, h – постоянная Планка,e =1,6*10-19 Кулон - заряд

Слайд 30Регистрируют рентгеновское излучение с помощью сцинтиллятора (люминофора).
Под действием квантов

рентгеновского излучения в
люминофоре возникают вспышки, которые
преобразуются фотодиодом в электрические
импульсы.
Датчики

(люминофор + фотодиод) объединяют в детекторную линейку, которая дает сигналы от одной строки изображения.

Чтобы получить полное изображение организуют перемещение либо объекта, либо детекторной линейки.

Регистрируют рентгеновское излучение с помощью сцинтиллятора (люминофора). Под действием квантов рентгеновского излучения влюминофоре возникают вспышки, которыепреобразуются фотодиодом

Слайд 31КОНСТРУКЦИЯ ИНТРОСКОПА
1 – ленточный
транспортер;
2 – детекторная
линейка;
3 – коллиматор,
формирующий

веерный луч 4;
5- генератор
рентгеновского
излучения.

Скорость перемещения объекта – порядка 0,2

м/с.
КОНСТРУКЦИЯ ИНТРОСКОПА1 – ленточный транспортер;2 – детекторнаялинейка;3 – коллиматор, формирующий веерный луч 4;5- генератор рентгеновскогоизлучения.Скорость перемещения объекта

Слайд 32СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНТРОСКОПА
1 – ленточный
транспортер;
2 – свинцовые шторки;
3 –

корпус туннеля;
4 – клавиатура;
5 - монитор.
Рентгеновское изображение объекта

формируют в
памяти компьютера из отдельных строк.
СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНТРОСКОПА1 – ленточный транспортер;2 – свинцовые шторки;3 – корпус туннеля; 4 – клавиатура; 5 -

Слайд 33ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИМИ СИСТЕМАМИ
Черно-белое изображение
Разделенное по 6 цветам

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИМИ СИСТЕМАМИЧерно-белое изображениеРазделенное по 6 цветам

Слайд 34КЛАССИФИКАЦИЯ ДОСМОТРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕХНИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОСМОТРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕХНИКИ

Слайд 35ВИДЫ ИНТРОСКОПОВ

ВИДЫ ИНТРОСКОПОВ

Слайд 36ВИДЫ ИНТРОСКОПОВ

ВИДЫ ИНТРОСКОПОВ

Слайд 37РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА
Предназначена для
предотвращения
террористических актов.
Способна обнаруживать:
холодное

и огнестрельное оружие;
взрывчатку, в том числе пластиковую;
электронные устройства

взрывателей, пояса «шахида»;
наркотики или другие биологические вещества;
драгоценные камни и металлы.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРАПредназначена для предотвращениятеррористических актов.Способна обнаруживать: холодное и огнестрельное оружие; взрывчатку, в том числе

Слайд 38ИНСПЕКЦИОННО ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИНСПЕКЦИОННО ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Слайд 39ИНСПЕКЦИОННО ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИНСПЕКЦИОННО ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Слайд 40В соответствии с функциональным назначением ИДК делятся на два вида:
ИДК

для интроскопии легковых автотранспортных средств (легковых автомашин, микроавтобусов, прицепов, передвижных

дач, отдельных грузовых упаковок, не превышающих веса порядка 3-х тонн и размеров легковых автомашин);
ИДК для интроскопии крупногабаритных объектов, предназначенных для перевозки грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорожных вагонов).

В соответствии с функциональным назначением ИДК делятся на два вида:ИДК для интроскопии легковых автотранспортных средств (легковых автомашин,

Слайд 41ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТРОСКОПОВ
Проникающая способность (в стали):

(30 – 500) мм.
Разрешающая способность:

(0,1 – 4) мм медной проволоки.
Контрастная чувствительность:
число цветовых тонов или оттенков серого,
(например 24 цветовых тона, 4096 градаций серого).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТРОСКОПОВПроникающая способность (в стали):       (30 – 500) мм.Разрешающая способность:

Слайд 42БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Разделение объектов по цветам и их оттенкам в зависимости

от атомного числа и плотности.
Получение информации о наличии опасных веществ.
Выделение

органических и неорганических материалов.
Возможность масштабирования изображений.
Негативное воспроизведение изображений.
Воспроизведение изображений с повышенным проникновением.
Счетчик багажа.
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИРазделение объектов по цветам и их оттенкам в зависимости от атомного числа и плотности.Получение информации о

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика