SPETTRO ELETTROMAGNETICO. Lunghezza d onda (m)
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- Niccoletta Battaglia
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1 SPETTRO ELETTROMAGNETICO Lunghezza d onda (m)
2 ONDE RADIO λ 1 m f Hz DOVE LE OSSERVIAMO? Radio, televisione, SCOPERTA Hertz (1888) Marconi: comunicazioni radiofoniche SORGENTE Circuiti oscillanti - antenne (f 10 7 Hz) UTILIZZO Telecomunicazioni, trasmissione di immagini e suoni
3 ONDE RADIO λ 1 m f Hz CARATTERISTICHE λ maggiori (trasmissioni radio) diffrazione (λ~d) Onde superficiali assorbimento perdita di potenza
4 ONDE RADIO λ 1 m f Hz CARATTERISTICHE λ maggiori (trasmissioni radio) diffrazione (λ~d) riflessione da ionosfera Arrivano più lontano delle onde superficiali
5 ONDE RADIO λ 1 m f Hz CARATTERISTICHE λ maggiori (trasmissioni radio) diffrazione (λ~d) riflessione da ionosfera λ minori (trasmissione TV) ponti radio
6 MICROONDE λ ~10 3 1m (1 mm 1m) f ~ Hz DOVE LE OSSERVIAMO? Forno microonde, radar, cellulari (~1GHz), reti wi-fi (2 5 GHz) SORGENTE Tubi elettronici: elettroni liberi con velocità modulata (klystron, magnetron) UTILIZZO Telecomunicazioni, apparecchiature di rilevamento (radar), cottura dei cibi
7 MICROONDE λ ~10 3 1m (1 mm 1m) f ~ Hz CARATTERISTICHE λ < delle onde radio: no diffrazione Assorbite o riflesse, mantengono la direzione (segnali direzionali) permettono di rilevare la presenza di ostacoli/oggetti anche all oscurità o nella nebbia permettono di trasmettere segnali in una sola direzione cottura dei cibi (f = 2, Hz) molecole acqua: dipolo elettrico oscillano rapidamente urti calore
8 INFRAROSSA SORGENTE λ ~ m (0.7 μm 1 mm) f ~ Hz Emissione termica (esseri viventi, Terra) EFFETTI Scaldare i corpi Effetto Serra
9 INFRAROSSA UTILIZZO λ ~ m (0.7 μm 1 mm) f ~ Hz Mappe IR rilevare le zone calde, stato termico Campo militare
10 INFRAROSSA UTILIZZO λ ~ m (0.7 μm 1 mm) f ~ Hz Mappe IR rilevare le zone calde, stato termico Campo militare: rilevare obiettivi, aerei, navi Campo agricolo: censimento colture Campo medico: rilevare temperatura pelle a distanza (termometri IR) Campo meteorologico: determinare temperatura masse aria
11 LUCE VISIBILE λ ~ , m ( nm) f ~10 14 Hz diversa λ diversi colori SORGENTE Radiazione termica (Sole, lampade a incandescenza, fuoco, ) Emissione spettrale atomica (Laser, LED, ) Fluorescenza (da raggi UV)
12 ULTRAVIOLETTA SORGENTE Emissione di corpi molto caldi (stelle), tubi a scarica in gas rarefatti a bassa pressione CARATTERISTICHE Provocano la fluorescenza dei corpi (assorbimento UV emissione visibile) Abbronzatura= protezione dai raggi UV (UV-A nm; UV-B nm) UV-B: fermati dall ozono (O 3 ) UTILIZZO λ ~7, m (750-10nm) f ~ Hz sterilizzazione: cambiano struttura DNA/RNA virus e batteri, impediscono la riproduzione
13 RAGGI X λ ~ m (10nm 1pm) f ~ Hz SCOPERTA Rontgen 1895 (premio Nobel 1901) SORGENTE Radiazione di frenamento o spostamento elettroni all interno dell atomo
14 RAGGI X λ ~ m (10nm 1pm) f ~ Hz CARATTERISTICHE Passano attraverso i tessuti vedere ossa/denti Radiazione ionizzante: ionizza gas e provoca la fluorescenza di alcune sostanze (è possibile rilevarli) Modifica la struttura delle cellule UTILIZZO Radiografie
15 RAGGI X λ ~ m (10nm 1pm) f ~ Hz CARATTERISTICHE Passano attraverso i tessuti vedere ossa/denti Radiazione ionizzante: ionizza gas e provoca la fluorescenza di alcune sostanze (è possibile rilevarli) Modifica la struttura delle cellule UTILIZZO Radiografie Diffrazione su cristalli (reticolo m) natura ondulatoria raggi X (Von Laue 1912)
16 RAGGI X λ ~ m (10nm 1pm) f ~ Hz CARATTERISTICHE Passano attraverso i tessuti vedere ossa/denti Radiazione ionizzante: ionizza gas e provoca la fluorescenza di alcune sostanze (è possibile rilevarli) Modifica la struttura delle cellule UTILIZZO Radiografie Diffrazione su cristalli Cristallografia: scoperta struttura DNA (Watson e Crick 1953)
17 RAGGI ϒ λ m ( 1pm) f Hz SORGENTE Emssione da nuclei atomici radioattivi (Carbonio-14, Uranio-238) CARATTERISTICHE Molto energetica (piombo, metalli pesanti) Radiazione ionizzante pericolosa UTILIZZO Campo medico: sterilizzazione apparecchiature, esami diagnostici PET
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