SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
ВРСТЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ
        ТАЛАСА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ СПЕКТАР


     Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”
               Ксенија Томић ¾
        Професор Владимир Милићевић
Електромагнетни спектар
Увод

     Опсег таласних дужина свих до данас упознатих
    електромагнетних таласа је од 10-17m до 108m, коjима
          одговарају фреквенце од 1025Hz до 1Hz.

Наше чуило вида опажа електромагнетне таласе таласних
  дужина приближно између 4*10-7 m и 7 ∙10 -7 m.

Електромагнетни таласи тих таласних дужина су светлост.

Светлост одређене таласне дужине, то јест боје, назива се
  монохроматска светлост.
Електромагнетни спектар
Светлост
Сунчева светлост као и cветлост вештачких
  извора садржи све боје дуге и таква светлост
  се често назива бела светлост.
Дуга је спектар беле светлости.
Област физике у којој се проучава светлост
  назива се ОПТИКА.




Скуп свих врста електромагнетног
 зрачења поређаних по таласној дужини
 или фреквенци представља спектар
 електромагнетних таласа.
Електромагнетни спектар
Електромагнетни спектар
Подручја спектра:

3.   Радио таласи
4.   Микроталаси
5.   Инфрацрвена светлост
6.   Видљива светлост
7.   Ултраљубичаста светлост
8.   Рендгенско зрачење
9.   Гама зрачење
Електромагнетни спектар
Радиоталаси
То су таласи који се добијају помоћу осцилаторних кола.
Имају ниску фреквенцу и израчeна енергија је најчешће
  занемарљиво мала.
Радио таласи постају значајни при фреквенци од око104Hz,
  која се често узима за почетак опсега радиоталаса у
  ужем смислу.
Они служе за телекомуникације(пренос звука, слике, и
  других информација на велике даљине са релативно
  малим губицима енергије).
Због великих таласних дужина дуги и средњи радиоталаси
  обавијају Земљину површину и доспевају до објеката
  који су заклоњени препрекама.
Електромагнетни спектар
Радиоталаси
Јоносфера (слој етмосфере)делује као огледало које
  одбија радиоталасе векликих таласних дужина.
Ултракратки таласи који се користе за пренос
  телевизијских сигнала који имају много краћу таласну
  дужину, не одбијају се од јоносфере, већ углавном
  пролазе кроз њу.
Не могу да обавију препреке на Земљиној површини, па је
  њихов домет ограничен на простор у оквиру хоризонта
  предајне ентене.
Ефективан начин преноса радиосигнала остварује се
  помоћу телекомуникационих сателита.
Електромагнетни спектар
Микроталаси
Користе се у радарској техници за откривање и праћење
  објеката.
Видљива светлост
Представља област електромагнетних таласа који се
  опажају чулом вида. Таласне дужине су у опсегу 380nm
  до 760nm.
Настаје у процесима који се одвијајуу атомима и јинима.
Електромагнетни спектар
Инфрацрвено зрачење
Емитују га загрејана тела.
Добро их апсорбује већина супстанци што се испољава
  порастом температуре.
Има многе практичне примене, посебно у физикалној
  терапији и медицини.
Електромагнетни спектар
Ефекат стаклене баште
Са инфрацрвеним зрачењем повезан је један од највећих
  еколошких проблема данашњице – ефекат стаклене
  баште.
Земљина атмосфера је прозирна за видљиву аветлост, тако
  да светлост Сунца пада директно на површину Земље.
  Енергија те светлости делом се претвара у унутрашњу
  енергију наше планете. Загрејана Земљина површина
  спонтано емитује инфрацрвену светлост која пролази
  кроз атмосферу и одлази у космички простор. На тај
  начин се одржава енергетска равнотежа.
Међутим, неки састојци атмосфере, као што је угљен-
  диоксид апсорбују инфрацрвено зрачење и тако
  отежавају хлађење Земље. Угљен –диоксид је прозиран
  за сунчеву светлости пропушта је до њене
  површине.Тиме се нарушава енергетска равнотежа.
Ефекат таквог деловања угљен-диоксида назива се ефекат
  стаклене баште.
Електромагнетни спектар

Ефекат стаклене баште
Проценат угљен-диоксида све више
   расте у атмосфери,, што је
   последица употребе фосилних
   горива као енергетских извора
   (угаљ, нафта, гас).
Питање могућих последица ефекта
   стаклене баште постаје све
   актуелније.
Многи стручњаци сматрају да је
   пораст температуре и могуће
   великке климатске промене
   највећа еколошка опасност 21.
   века.
Проблем је веома сложен и у току
   су опсежна научна истарживања
   која ће одговорити на питање
   до када и до ког нивоа се могу
   користити фосилна горива.
Електромагнетни спектар
Ултраљубичасто зрачење
Сунчева површина осим видљивог емитује и
  ултраљубичасто зрачење.

Већи део тог зрачења се апсорбује у горњим слојевима
  атмосфере. Ово је изузетно важно јер ово зрачење има
  изузетно штетне биолошке ефекте, опасно је по човека,
  посебно када се апсорбује у већој мери.

Опасност од смањења озонског омотача око земље
  повезана је се ултраљубичастим зрачењем.
Електромагнетни спектар
Ултраљубичасто зрачење
Познато је да се у горnjiм слојевима атмосфере налази
  озон, који настаје као резултат реакције кисеоника са
  ултраљубичастим зрачењем.
Тај озонски омотач упија опасно ултраљубичасто зрачење
  при чему се повећава његова унутрашња енергија.
Међутим, неке хемијске супстанце које људи користе у
  спрејевима,хладљацима, постепено се подижу до
  горњих слојева атмосфере и хемијски разграђују озон.
Тако настају “рупе” у озонском омотачу које постају
  “прозор” за ултраљубичасто зрачење, koje доспева до
  површине Земље угрожавајући човеково здравље.
Појачано ултаљубичасто зрачење могло би у блиској
  будућности да буде озбиљна опасност за човеков
  опстанак.
Електромагнетни спектар
Рендгенско зрачење
Ово зрачење се добија у посебним рендгенским цевима у
  којима се веома бврзи електрони нагло заустављају
  налетањем на металну електроду. Тада настаје нагла
  промена брзине наелектрисане честице што прати
  емисија рендгенског (икс зрачења), велике енергије,
  мале таласне дужине.
Користи се у медицинској дијагностици.При проласку кроз
  људско тело, ткива веће густине боље апсорбују
  рендгенско зрачење. Зато се на филму, на који
  рендгенски зраци падају након проласка кроз тело,
  добија слика унутрашњих органа.
Познато је и да рендгенско зрачење врши јонизацију
  молекула наших ћелија и тиме разорно делује на жива
  ткива.
Рендгенски зраци користе се при проучавању кристалне
  структуре супстанци.
Електромагнетни спектар


Гама зрачење
То су електромагнетни таласи чије су таласне дужине мање
  од10-10m.
Настају у процесима који се дешавају у атомским језгрима.
Имају веома велику енергију, продорни су и веома опасни
  по живи свет.
Литература
   уџбеник “Физика” за трећи разред
    гимназије
   Википедија

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Severna Evropa
Severna EvropaSeverna Evropa
Severna Evropa
tanjamz
 
источна и северна европа утврђивање
источна и северна европа утврђивањеисточна и северна европа утврђивање
источна и северна европа утврђивање
Tatjana Cakic
 

Was ist angesagt? (20)

Električno polje
Električno  poljeElektrično  polje
Električno polje
 
Značaj i zaštita šuma
Značaj i zaštita šumaZnačaj i zaštita šuma
Značaj i zaštita šuma
 
Sunčev sistem - Saša Stojanović
Sunčev sistem - Saša StojanovićSunčev sistem - Saša Stojanović
Sunčev sistem - Saša Stojanović
 
Efekat staklene bašte i ozonske rupe
Efekat staklene bašte i ozonske rupeEfekat staklene bašte i ozonske rupe
Efekat staklene bašte i ozonske rupe
 
Извори енергије
Извори енергијеИзвори енергије
Извори енергије
 
Radioaktivno zagađenje i zaštita
Radioaktivno zagađenje i zaštitaRadioaktivno zagađenje i zaštita
Radioaktivno zagađenje i zaštita
 
Ugljenik
UgljenikUgljenik
Ugljenik
 
Postanak planina
Postanak planinaPostanak planina
Postanak planina
 
Elektricno polje
Elektricno poljeElektricno polje
Elektricno polje
 
Severna Evropa
Severna EvropaSeverna Evropa
Severna Evropa
 
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
2. Lamarkova i darvinova teorija evolucije
 
Četinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šumeČetinarske zimzelene šume
Četinarske zimzelene šume
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
 
Nikola Tesla prezentacija
Nikola Tesla prezentacijaNikola Tesla prezentacija
Nikola Tesla prezentacija
 
Broj stanovnika i gustina naseljenosti
Broj stanovnika i gustina naseljenostiBroj stanovnika i gustina naseljenosti
Broj stanovnika i gustina naseljenosti
 
ŽIvotna sredina i životno stanište
ŽIvotna sredina i životno staništeŽIvotna sredina i životno stanište
ŽIvotna sredina i životno stanište
 
источна и северна европа утврђивање
источна и северна европа утврђивањеисточна и северна европа утврђивање
источна и северна европа утврђивање
 
Istocna evropa
Istocna evropaIstocna evropa
Istocna evropa
 
Migracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaMigracije stanovnistva
Migracije stanovnistva
 
Listopadne šume - biljke
Listopadne šume - biljkeListopadne šume - biljke
Listopadne šume - biljke
 

Ähnlich wie Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević

Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosfera
Mirela Casic
 
Poreklo ozona1 dragičević
Poreklo ozona1   dragičevićPoreklo ozona1   dragičević
Poreklo ozona1 dragičević
dusanjerkovic
 

Ähnlich wie Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević (20)

Spektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasaSpektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasa
 
Spektar kraj
Spektar krajSpektar kraj
Spektar kraj
 
Seminarski diplomski uticaj jonizujuceg-i-elektromagnetnog-zracenja-na-ljude
Seminarski diplomski uticaj jonizujuceg-i-elektromagnetnog-zracenja-na-ljudeSeminarski diplomski uticaj jonizujuceg-i-elektromagnetnog-zracenja-na-ljude
Seminarski diplomski uticaj jonizujuceg-i-elektromagnetnog-zracenja-na-ljude
 
Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosfera
 
Materijal opticke tk mreze
Materijal opticke tk mrezeMaterijal opticke tk mreze
Materijal opticke tk mreze
 
Ljubiša Nešić - Haarp nad Srbijom i tamara
Ljubiša Nešić - Haarp nad Srbijom i tamaraLjubiša Nešić - Haarp nad Srbijom i tamara
Ljubiša Nešić - Haarp nad Srbijom i tamara
 
Prirodna radiacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radiacija radon i zdravlje ljudiPrirodna radiacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radiacija radon i zdravlje ljudi
 
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudiPrirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
 
Poreklo ozona1 dragičević
Poreklo ozona1   dragičevićPoreklo ozona1   dragičević
Poreklo ozona1 dragičević
 
ХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске промене
 
спектар
спектарспектар
спектар
 
Vrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferi
Vrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferiVrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferi
Vrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferi
 
Ana Mančić - "Medjunarodna godina svetlosti 2015"
Ana Mančić - "Medjunarodna godina svetlosti 2015"Ana Mančić - "Medjunarodna godina svetlosti 2015"
Ana Mančić - "Medjunarodna godina svetlosti 2015"
 
Petnica struktura atoma
Petnica struktura atoma Petnica struktura atoma
Petnica struktura atoma
 
Radio talasi
Radio talasiRadio talasi
Radio talasi
 
Nikola Tesla-
Nikola Tesla-Nikola Tesla-
Nikola Tesla-
 
Zuti patuljak
Zuti patuljak Zuti patuljak
Zuti patuljak
 
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeIzvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
 
Ozonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptxOzonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptx
 
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
 

Mehr von NašaŠkola.Net

Fv primena obrazovnih_standarda_130225
Fv primena obrazovnih_standarda_130225Fv primena obrazovnih_standarda_130225
Fv primena obrazovnih_standarda_130225
NašaŠkola.Net
 

Mehr von NašaŠkola.Net (20)

Sremac 2018 p1_raspored_casova_odeljenja_180917
Sremac 2018 p1_raspored_casova_odeljenja_180917Sremac 2018 p1_raspored_casova_odeljenja_180917
Sremac 2018 p1_raspored_casova_odeljenja_180917
 
R3 t9 z73
R3 t9 z73R3 t9 z73
R3 t9 z73
 
R3 t9 z71
R3 t9 z71R3 t9 z71
R3 t9 z71
 
R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62
R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62
R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62
 
Dan škole 2016 - Program proslave godišnjice
Dan škole 2016 - Program proslave godišnjiceDan škole 2016 - Program proslave godišnjice
Dan škole 2016 - Program proslave godišnjice
 
CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320
 
PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24
 
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica NisTakmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
 
Razvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internetRazvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internet
 
Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014
 
R4 01 BP Access Unos podataka
R4 01 BP Access Unos podatakaR4 01 BP Access Unos podataka
R4 01 BP Access Unos podataka
 
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana IvkovicNasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
 
Solidarnost
SolidarnostSolidarnost
Solidarnost
 
Fv primena obrazovnih_standarda_130225
Fv primena obrazovnih_standarda_130225Fv primena obrazovnih_standarda_130225
Fv primena obrazovnih_standarda_130225
 
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разредНаставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разред
 
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 1. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 1. разредНаставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 1. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 1. разред
 
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 4. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 4. разредНаставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 4. разред
Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 4. разред
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatikaNastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
 
Рачунарство и информатика - Глобални наставни план за 3. разред гиманазије
Рачунарство и информатика - Глобални наставни план за 3. разред гиманазијеРачунарство и информатика - Глобални наставни план за 3. разред гиманазије
Рачунарство и информатика - Глобални наставни план за 3. разред гиманазије
 

Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević

  • 1. ВРСТЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ТАЛАСА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ СПЕКТАР Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Ксенија Томић ¾ Професор Владимир Милићевић
  • 2. Електромагнетни спектар Увод Опсег таласних дужина свих до данас упознатих електромагнетних таласа је од 10-17m до 108m, коjима одговарају фреквенце од 1025Hz до 1Hz. Наше чуило вида опажа електромагнетне таласе таласних дужина приближно између 4*10-7 m и 7 ∙10 -7 m. Електромагнетни таласи тих таласних дужина су светлост. Светлост одређене таласне дужине, то јест боје, назива се монохроматска светлост.
  • 3. Електромагнетни спектар Светлост Сунчева светлост као и cветлост вештачких извора садржи све боје дуге и таква светлост се често назива бела светлост. Дуга је спектар беле светлости. Област физике у којој се проучава светлост назива се ОПТИКА. Скуп свих врста електромагнетног зрачења поређаних по таласној дужини или фреквенци представља спектар електромагнетних таласа.
  • 5. Електромагнетни спектар Подручја спектра: 3. Радио таласи 4. Микроталаси 5. Инфрацрвена светлост 6. Видљива светлост 7. Ултраљубичаста светлост 8. Рендгенско зрачење 9. Гама зрачење
  • 6. Електромагнетни спектар Радиоталаси То су таласи који се добијају помоћу осцилаторних кола. Имају ниску фреквенцу и израчeна енергија је најчешће занемарљиво мала. Радио таласи постају значајни при фреквенци од око104Hz, која се често узима за почетак опсега радиоталаса у ужем смислу. Они служе за телекомуникације(пренос звука, слике, и других информација на велике даљине са релативно малим губицима енергије). Због великих таласних дужина дуги и средњи радиоталаси обавијају Земљину површину и доспевају до објеката који су заклоњени препрекама.
  • 7. Електромагнетни спектар Радиоталаси Јоносфера (слој етмосфере)делује као огледало које одбија радиоталасе векликих таласних дужина. Ултракратки таласи који се користе за пренос телевизијских сигнала који имају много краћу таласну дужину, не одбијају се од јоносфере, већ углавном пролазе кроз њу. Не могу да обавију препреке на Земљиној површини, па је њихов домет ограничен на простор у оквиру хоризонта предајне ентене. Ефективан начин преноса радиосигнала остварује се помоћу телекомуникационих сателита.
  • 8. Електромагнетни спектар Микроталаси Користе се у радарској техници за откривање и праћење објеката. Видљива светлост Представља област електромагнетних таласа који се опажају чулом вида. Таласне дужине су у опсегу 380nm до 760nm. Настаје у процесима који се одвијајуу атомима и јинима.
  • 9. Електромагнетни спектар Инфрацрвено зрачење Емитују га загрејана тела. Добро их апсорбује већина супстанци што се испољава порастом температуре. Има многе практичне примене, посебно у физикалној терапији и медицини.
  • 10. Електромагнетни спектар Ефекат стаклене баште Са инфрацрвеним зрачењем повезан је један од највећих еколошких проблема данашњице – ефекат стаклене баште. Земљина атмосфера је прозирна за видљиву аветлост, тако да светлост Сунца пада директно на површину Земље. Енергија те светлости делом се претвара у унутрашњу енергију наше планете. Загрејана Земљина површина спонтано емитује инфрацрвену светлост која пролази кроз атмосферу и одлази у космички простор. На тај начин се одржава енергетска равнотежа. Међутим, неки састојци атмосфере, као што је угљен- диоксид апсорбују инфрацрвено зрачење и тако отежавају хлађење Земље. Угљен –диоксид је прозиран за сунчеву светлости пропушта је до њене површине.Тиме се нарушава енергетска равнотежа. Ефекат таквог деловања угљен-диоксида назива се ефекат стаклене баште.
  • 11. Електромагнетни спектар Ефекат стаклене баште Проценат угљен-диоксида све више расте у атмосфери,, што је последица употребе фосилних горива као енергетских извора (угаљ, нафта, гас). Питање могућих последица ефекта стаклене баште постаје све актуелније. Многи стручњаци сматрају да је пораст температуре и могуће великке климатске промене највећа еколошка опасност 21. века. Проблем је веома сложен и у току су опсежна научна истарживања која ће одговорити на питање до када и до ког нивоа се могу користити фосилна горива.
  • 12. Електромагнетни спектар Ултраљубичасто зрачење Сунчева површина осим видљивог емитује и ултраљубичасто зрачење. Већи део тог зрачења се апсорбује у горњим слојевима атмосфере. Ово је изузетно важно јер ово зрачење има изузетно штетне биолошке ефекте, опасно је по човека, посебно када се апсорбује у већој мери. Опасност од смањења озонског омотача око земље повезана је се ултраљубичастим зрачењем.
  • 13. Електромагнетни спектар Ултраљубичасто зрачење Познато је да се у горnjiм слојевима атмосфере налази озон, који настаје као резултат реакције кисеоника са ултраљубичастим зрачењем. Тај озонски омотач упија опасно ултраљубичасто зрачење при чему се повећава његова унутрашња енергија. Међутим, неке хемијске супстанце које људи користе у спрејевима,хладљацима, постепено се подижу до горњих слојева атмосфере и хемијски разграђују озон. Тако настају “рупе” у озонском омотачу које постају “прозор” за ултраљубичасто зрачење, koje доспева до површине Земље угрожавајући човеково здравље. Појачано ултаљубичасто зрачење могло би у блиској будућности да буде озбиљна опасност за човеков опстанак.
  • 14. Електромагнетни спектар Рендгенско зрачење Ово зрачење се добија у посебним рендгенским цевима у којима се веома бврзи електрони нагло заустављају налетањем на металну електроду. Тада настаје нагла промена брзине наелектрисане честице што прати емисија рендгенског (икс зрачења), велике енергије, мале таласне дужине. Користи се у медицинској дијагностици.При проласку кроз људско тело, ткива веће густине боље апсорбују рендгенско зрачење. Зато се на филму, на који рендгенски зраци падају након проласка кроз тело, добија слика унутрашњих органа. Познато је и да рендгенско зрачење врши јонизацију молекула наших ћелија и тиме разорно делује на жива ткива. Рендгенски зраци користе се при проучавању кристалне структуре супстанци.
  • 15. Електромагнетни спектар Гама зрачење То су електромагнетни таласи чије су таласне дужине мање од10-10m. Настају у процесима који се дешавају у атомским језгрима. Имају веома велику енергију, продорни су и веома опасни по живи свет.
  • 16. Литература  уџбеник “Физика” за трећи разред гимназије  Википедија