Elektromagnetické spektrum: Porovnání verzí
Feedback

Z WikiSkript

m (Robot: kosmetické úpravy)
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 13 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Zkontrolováno | 20131222174319 | [[Uživatel:Tomsa|RNDr. Jan Tomsa]] ([[Diskuse s uživatelem:Tomsa|diskuse]])|245866}}
__TOC__
{{Zkontrolováno | 20131218004200 | [[Uživatel:Tomsa|RNDr. Jan Tomsa]] ([[Diskuse s uživatelem:Tomsa|diskuse]])|396987|20180415173151}}


[[Soubor:Electromagnetic-Spectrum.svg|thumb|right|250px|Elektromagnetické spektrum]]
[[Soubor:Electromagnetic wave.svg|náhled|vpravo|250px|Elektromagnetická vlna]]
[[Soubor:Electromagnetic-Spectrum.svg|náhled|vpravo|250px|Elektromagnetické spektrum|lang=cs]]


<big>
Elektromagnetické spektrum zahrnuje '''elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek'''. Spektrum může být nazýváno '''Maxwellova duha'''.
Elektromagnetické spektrum zahrnuje '''elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek'''.<br />
Spektrum může být nazýváno '''Maxwellova duha'''.</big>


==Vlastnosti==


== Elektromagnetické záření (vlnění) ==
Elektromagnetické vlnění vždy obsahuje dvě složky - elektrickou a magnetickou. '''Elektrické pole''' je charakterizováno vektorem intenzity elektrického pole <math>\vec{E}</math>. '''Magnetická složka''' je charakterizována vektorem magnetické indukce <math>\vec{B}</math>.
[[Soubor:Electromagnetic wave.svg|thumb|left|120px|Elektromagnetická vlna]]
<br />
'''Složky:'''<br />
* elektrická složka (charakterizuje ji vektor intenzity elektrického pole E)
* magnetická složka (charakterizuje ji vektor magnetické indukce B) <br />
Vektory E a B jsou navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají kolmo ke směru šíření.<br />
<br />
<br />
'''Vlastnosti:''' <br />
* vlnové ([[Odraz světla|odraz]], [[Lom světla|lom]], [[Interference světla|interference]], [[Difrakce světla|difrakce]], [[Polarizace světla|polarizace]])
* kvantové ([[fotoelektrický jev]]).<br />


Jedná se o příčné vlnění, které se vakuem šíří rychlostí ''c = 3.10<sup>8</sup> m.s<sup>–1</sup>.'' <br />
V isotropním prostředí jsou vektory <math>\vec{E}</math> a <math>\vec{B}</math> navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají kolmo ke směru šíření.<br />
Mezi frekvencí kmitání, vlnovou délkou a rychlostí šíření platí vztah: ''c = λ. f''<br />
<br />


== Druhy elektromagnetického záření ==
Elektromagnetické záření má duální vlastnosti - '''vlnové''' i '''kvantové'''. Z vlnového popisu je možno vysvětlit jevy jako [[Odraz světla|odraz]], [[Lom světla|lom]], [[Interference světla|interference]], [[Difrakce světla|difrakce]] či [[Polarizace světla|polarizace]]. Pomocí kvantového popisu můžeme vysvětlit například [[fotoelektrický jev]].


Druhy záření se rozlišují podle [http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnová_délka vlnové délky] (resp. frekvence) a podle zdroje záření. Mezi jednotlivými druhy nejsou ostré hranice a přechod z jednoho záření do druhého je plynulý.  
Elektromagnetické záření se vakuem šíří rychlostí <math>c = 3\cdot10^8 \mathrm{\,m\,s^{-1}}</math>. <br />
Platí, že záření s vyšší vlnovou délkou má nižší frekvenci a naopak záření s nízkou hodnotou vlnové délky má vysokou hodnotu frekvence.  
Mezi frekvencí kmitání, vlnovou délkou a rychlostí šíření platí vztah:
:<math>c = \lambda \cdot f</math><br />
 
==Druhy elektromagnetického záření==
 
Druhy záření se rozlišují podle [[wikipedia:cs:Vlnová délka|vlnové délky]] (resp. frekvence) a podle zdroje záření. Mezi jednotlivými druhy nejsou ostré hranice a přechod z jednoho záření do druhého je plynulý.
Platí, že záření s vyšší vlnovou délkou má nižší frekvenci a naopak záření s nízkou hodnotou vlnové délky má vysokou hodnotu frekvence.
Každé záření má svoje typické vlastnosti a využití.
Každé záření má svoje typické vlastnosti a využití.


[[Soubor:Image003.gif|náhled|Přenos radiových vln pomocí odrazu o ionosféru]]
===Rádiové záření===


[[Soubor:Image003.gif|thumb|Přenos radiových vln pomocí odrazu o ionosféru]]
'''Vlnová délka:''' 30 km – 1 m
=== Rádiové záření ===
 
'''Vlnová délka:''' 30 km – 1 m <br />
'''Dělení:''' Podle hodnoty vlnové délky se rádiové vlny dále dělí na dlouhé vlny, střední vlny, krátké a velmi krátké vlny.<br />
'''Dělení:''' Podle hodnoty vlnové délky se rádiové vlny dále dělí na dlouhé vlny, střední vlny, krátké a velmi krátké vlny.<br />
'''Zdroj:''' Elektromagnetický oscilátor.<br />
'''Zdroj:''' Elektromagnetický oscilátor.<br />
'''Využití:''' Rádiového záření se využívá při přenosu rozhlasového signálu, televizního a signálu mobilních telefonů. Dále v radiokomunikaci a při použití radarů.<br />
'''Využití:''' Rádiového záření se využívá při přenosu rozhlasového signálu, televizního a signálu mobilních telefonů. Dále v radiokomunikaci a při použití radarů.<br />
'''Využití v medicíně:''' V plastické chirurgii při [http://www.plasticka-chirurgie.info/novinky/vyuziti-technologie-radiovych-vln radiokoagulaci] (zástava krvácení či řezání tkání)<br />
'''Využití v medicíně:''' V plastické chirurgii při [https://www.estheticon.cz/novinky/vyuziti-technologie-radiovych-vln radiokoagulaci] (zástava krvácení či řezání tkání). Magnetická rezonance.<br />
 
 
=== Mikrovlny ===


===Mikrovlny===


'''Vlnová délka:''' 1 m – 0,03 mm <br />
'''Vlnová délka:''' 1 m – 0,03 mm <br />
'''Zdroj:''' Magnetron, což je elektronka sloužící právě jako generátor mikrovlnného záření.<br />
'''Zdroj:''' Magnetron, což je elektronka sloužící právě jako generátor mikrovlnného záření.<br />
'''Využití:''' Mikrovlny mají široké využití jak v normálním životě, tak v medicíně. Nejznámějším využitím je mikrovlnná trouba, vysoušení dřeva a knih či přenos informací pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi.<br />
'''Využití:''' Mikrovlny mají široké využití jak v normálním životě, tak v medicíně. Nejznámějším využitím je mikrovlnná trouba, vysoušení dřeva a knih či přenos informací pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi.<br />
'''Využití v medicíně:''' V '''plastické chirurgii, v léčbě nádorových onemocnění nebo při rehabilitacích'''.  
'''Využití v medicíně:''' V '''plastické chirurgii, v léčbě nádorových onemocnění nebo při rehabilitacích'''.
 


=== Infračervené záření ===
===Infračervené záření===
        
        
'''Vlnová délka:''' 0,3 mm – 780 nm <br />
'''Vlnová délka:''' 0,3 mm – 780 nm <br />
'''Zdroj:''' Tělesa zahřátá na vysokou teplotu, např. infrazářič. Vyzařují jej téměř všechna tělesa, což ulehčuje například používání infračerveného dalekohledu ve tmě.<br />
'''Zdroj:''' Tělesa zahřátá na vysokou teplotu, např. infrazářič. Vyzařují jej téměř všechna tělesa, což ulehčuje například používání infračerveného dalekohledu ve tmě.<br />
Řádek 60: Řádek 49:
'''Využití v medicíně:''' V medicíně se využívá jeho '''tepelná energie'''. Způsobuje rychlejší '''lymfatické odvodňování a lepší výživu tkáně'''. Účinně působí proti stárnutí kůže.
'''Využití v medicíně:''' V medicíně se využívá jeho '''tepelná energie'''. Způsobuje rychlejší '''lymfatické odvodňování a lepší výživu tkáně'''. Účinně působí proti stárnutí kůže.


=== Viditelné světlo ===
===Viditelné světlo===
[[Soubor:Srgbspectrum.png|thumb|240px|Spektrum viditelného světla]]
[[Soubor:Srgbspectrum.png|náhled|240px|Spektrum viditelného světla]]


'''Vlnová délka:''' 790 nm – 390 nm <br />
'''Vlnová délka:''' 790 nm – 390 nm <br />
'''Zdroje světla:''' <br />
'''Zdroje světla:''' <br />
# Přirozené (např. Slunce, oheň)
 
# Umělé (např. výbojka, [[laser]], žárovka,)
#Přirozené (např. Slunce, oheň)
#Umělé (např. výbojka, [[laser]], žárovka,)
 
'''Vlastnosti:''' Světlo má duální charakter. Může se chovat jako částice i jako vlnění. Studiem světla se zabývá [[optika]].<br />
'''Vlastnosti:''' Světlo má duální charakter. Může se chovat jako částice i jako vlnění. Studiem světla se zabývá [[optika]].<br />
'''Využití:''' Světlo je pro člověka hlavním zdrojem informací. Nezbytné je i pro rostliny, kde hraji hlavní roli v procesu [[Fotosyntéza|fotosyntézy]]. Světla využívají i některé přístroje jako jsou LCD obrazovky, DVD přehrávače nebo mobily. Rovněž i přístroje optické (lupa, dalekohled, mikroskop).<br />  
'''Využití:''' Světlo je pro člověka hlavním zdrojem informací. Nezbytné je i pro rostliny, kde hraji hlavní roli v procesu [[Fotosyntéza|fotosyntézy]]. Světla využívají i některé přístroje jako jsou LCD obrazovky, DVD přehrávače nebo mobily. Rovněž i přístroje optické (lupa, dalekohled, mikroskop).<br />
'''Využití v medicíně:''' Jedna z metod, která využívá tohoto přirozeného zdroje energie se nazývá [[Fototerapie]] (helioterapie, klimatoterapie). Využívá se např. i v léčbě depresí.<br />
'''Využití v medicíně:''' Jedna z metod, která využívá tohoto přirozeného zdroje energie se nazývá [[Fototerapie]] (helioterapie, klimatoterapie). Využívá se např. i v léčbě depresí.<br />
'''Účinky světla na lidský organismus:''' Světlo z '''oblasti modré a fialové''' vyvolává fotochemické účinky a může se projevit například kožním onemocněním '''fotodermatózou'''. '''Červená oblast''' má podobně jako infračervené záření '''tepelný efekt''' a může způsobit '''přehřátí organismu'''.
'''Účinky světla na lidský organismus:''' Světlo z '''oblasti modré a fialové''' vyvolává fotochemické účinky a může se projevit například kožním onemocněním '''fotodermatózou'''. '''Červená oblast''' má podobně jako infračervené záření '''tepelný efekt''' a může způsobit '''přehřátí organismu'''.


 
[[Soubor:Raggi UV e Ozono.jpg|náhled|170px|Pohlcování UV záření ozonovou vrstvou]]
[[Soubor:Raggi UV e Ozono.jpg|thumb|170px|Pohlcování UV záření ozonovou vrstvou]]
===Ultrafialové záření===
=== Ultrafialové záření ===


'''Vlnová délka:''' 400 nm – 10 nm <br />
'''Vlnová délka:''' 400 nm – 10 nm <br />
Řádek 84: Řádek 74:
'''Účinky světla na lidský organismus:''' V menších dávkách způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve vyšších dávkách rakovinu kůže (fotony UV záření poškozují DNA, to může způsobit odumření buňky, nebo její nekontrolovanou reprodukci, tzn. rakovinu).<br />
'''Účinky světla na lidský organismus:''' V menších dávkách způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve vyšších dávkách rakovinu kůže (fotony UV záření poškozují DNA, to může způsobit odumření buňky, nebo její nekontrolovanou reprodukci, tzn. rakovinu).<br />
Způsobuje zánět spojivek (proto oči chráníme brýlemi se skly, popř. plastem a filtrem).<br />
Způsobuje zánět spojivek (proto oči chráníme brýlemi se skly, popř. plastem a filtrem).<br />
'''Ochrana:''' Naši planetu obklopuje ozónová vrstva, která velkou část UV záření odstíní a tím chrání život na Zemi před zhoubnými účinky paprsků.  
'''Ochrana:''' Naši planetu obklopuje ozónová vrstva, která velkou část UV záření odstíní a tím chrání život na Zemi před zhoubnými účinky paprsků.
 


=== Rentgenové záření ===
===Rentgenové záření===
[[Soubor:X-rays.jpg|thumb|190px|Možnosti využití rentgenového záření]]
[[Soubor:X-rays.jpg|náhled|190px|Možnosti využití rentgenového záření]]


'''Vlnová délka:''' 10 nm – 1 pm <br />
'''Vlnová délka:''' 10 nm – 1 pm <br />
Řádek 94: Řádek 83:
'''Vlastnosti:''' Reaguje s fotografickou deskou.<br />
'''Vlastnosti:''' Reaguje s fotografickou deskou.<br />
Ionizuje vzduch a způsobuje ionizaci některých látek.<br />
Ionizuje vzduch a způsobuje ionizaci některých látek.<br />
'''Využití:'''  
'''Využití:'''
* Defektoskopie (zkoumání struktury).<br />
 
* Rentgenová astronomie (studium zdrojů rentgenového záření ve vesmíru, jejichž existence souvisí s různými stadii vývoje hvězd) <br />
*Defektoskopie (zkoumání struktury).<br />
* Rentgenová strukturní analýza (metoda zkoumání krystalů) <br />
*Rentgenová astronomie (studium zdrojů rentgenového záření ve vesmíru, jejichž existence souvisí s různými stadii vývoje hvězd) <br />
*Rentgenová strukturní analýza (metoda zkoumání krystalů) <br />
 
'''Využití v medicíně:''' Největší uplatnění má v '''diagnostice''' <br />
'''Využití v medicíně:''' Největší uplatnění má v '''diagnostice''' <br />
Tvrdé RTG záření můžeme využít k '''léčbě zhoubných nádorů''' (ničí buňky).<br />
Tvrdé RTG záření můžeme využít k '''léčbě zhoubných nádorů''' (ničí buňky).<br />
Řádek 103: Řádek 94:
'''Ochrana:''' Stínění materiály, kterými rentgenové záření nepronikne (např. olověnými plechy); doba ozařování musí být co nejkratší.
'''Ochrana:''' Stínění materiály, kterými rentgenové záření nepronikne (např. olověnými plechy); doba ozařování musí být co nejkratší.


[[Soubor:Gamma Knife Graphic.jpg|náhled|120px|Schéma principu fungování gama nože]]


[[Soubor:Gamma Knife Graphic.jpg|thumb|120px|Schéma principu fungování gama nože]]
===Záření gama===
 
=== Záření gama ===


'''Vlnová délka:''' λ < 1 pm <br />
'''Vlnová délka:''' λ < 1 pm <br />
Řádek 116: Řádek 106:
Díky vysokoenergetické povaze je účinným prostředkem na hubení bakterií ('''sterilizace lékařských nástrojů''').<br />
Díky vysokoenergetické povaze je účinným prostředkem na hubení bakterií ('''sterilizace lékařských nástrojů''').<br />
'''Účinky na lidský organismus:'''. Způsobuje genetické změny, nemoci z ozáření (po genetických změnách buněk může dojít k rakovinnému bujení).<br />
'''Účinky na lidský organismus:'''. Způsobuje genetické změny, nemoci z ozáření (po genetických změnách buněk může dojít k rakovinnému bujení).<br />
<br />
== Odkazy ==
=== Související články ===


* [[Biologické účinky neionizujícího elektromagnetického záření]]
==Odkazy==
* [[Organismus jako přenosová soustava biosignálů]]
===Související články===
* [[Spektrofotometrie]]
* [[Infračervené záření]]
* [[Mikrovlny]]
* [[Ultrafialové záření (biofyzika)|Ultrafialové záření]]
* [[Rentgenové záření]]
* [[Záření gama]]<br />


*[[Biologické účinky neionizujícího elektromagnetického záření]]
*[[Organismus jako přenosová soustava biosignálů]]
*[[Spektrofotometrie]]
*[[Infračervené záření]]
*[[Mikrovlny]]
*[[Ultrafialové záření (biofyzika)|Ultrafialové záření]]
*[[Rentgenové záření]]
*[[Záření gama]]<br />
*[[Gama nůž]]


=== Použitá literatura ===
===Použitá literatura===
* {{Citace
* {{Citace
| typ = kniha
| typ = kniha
Řádek 169: Řádek 158:
}}
}}


* http://www.techmania.cz
*https://techmania.cz/cs/
* http://radek.jandora.sweb.cz/f25.htm
*http://radek.jandora.sweb.cz/f25.htm
* http://fyzika.jreichl.com/
*http://fyzika.jreichl.com/
* http://www.plasticka-chirurgie.info/novinky/vyuziti-technologie-radiovych-vln
*https://www.estheticon.cz/novinky/vyuziti-technologie-radiovych-vln
* http://jan.gfxs.cz/studium/files/optika/spektrum.pdf
*http://jan.gfxs.cz/studium/files/optika/spektrum.pdf
* http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/11_elmag/11_elmag.htm
*http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/11_elmag/11_elmag.htm


[[Kategorie:Biofyzika]]
[[Kategorie:Biofyzika]]
[[Kategorie:Zkouškové otázky z biofyziky]]
[[Kategorie:Zkouškové otázky z biofyziky]]
[[Kategorie:Významně pozměněné zkontrolované články]]

Aktuální verze z 5. 1. 2025, 16:40

Elektromagnetická vlna
Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum zahrnuje elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek. Spektrum může být nazýváno Maxwellova duha.

Vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

Elektromagnetické vlnění vždy obsahuje dvě složky - elektrickou a magnetickou. Elektrické pole je charakterizováno vektorem intenzity elektrického pole . Magnetická složka je charakterizována vektorem magnetické indukce .

V isotropním prostředí jsou vektory a navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají kolmo ke směru šíření.

Elektromagnetické záření má duální vlastnosti - vlnové i kvantové. Z vlnového popisu je možno vysvětlit jevy jako odraz, lom, interference, difrakce či polarizace. Pomocí kvantového popisu můžeme vysvětlit například fotoelektrický jev.

Elektromagnetické záření se vakuem šíří rychlostí .
Mezi frekvencí kmitání, vlnovou délkou a rychlostí šíření platí vztah:


Druhy elektromagnetického záření[upravit | editovat zdroj]

Druhy záření se rozlišují podle vlnové délky (resp. frekvence) a podle zdroje záření. Mezi jednotlivými druhy nejsou ostré hranice a přechod z jednoho záření do druhého je plynulý. Platí, že záření s vyšší vlnovou délkou má nižší frekvenci a naopak záření s nízkou hodnotou vlnové délky má vysokou hodnotu frekvence. Každé záření má svoje typické vlastnosti a využití.

Přenos radiových vln pomocí odrazu o ionosféru

Rádiové záření[upravit | editovat zdroj]

Vlnová délka: 30 km – 1 m Dělení: Podle hodnoty vlnové délky se rádiové vlny dále dělí na dlouhé vlny, střední vlny, krátké a velmi krátké vlny.
Zdroj: Elektromagnetický oscilátor.
Využití: Rádiového záření se využívá při přenosu rozhlasového signálu, televizního a signálu mobilních telefonů. Dále v radiokomunikaci a při použití radarů.
Využití v medicíně: V plastické chirurgii při radiokoagulaci (zástava krvácení či řezání tkání). Magnetická rezonance.

Mikrovlny[upravit | editovat zdroj]

Vlnová délka: 1 m – 0,03 mm
Zdroj: Magnetron, což je elektronka sloužící právě jako generátor mikrovlnného záření.
Využití: Mikrovlny mají široké využití jak v normálním životě, tak v medicíně. Nejznámějším využitím je mikrovlnná trouba, vysoušení dřeva a knih či přenos informací pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi.
Využití v medicíně: V plastické chirurgii, v léčbě nádorových onemocnění nebo při rehabilitacích.

Infračervené záření[upravit | editovat zdroj]

Vlnová délka: 0,3 mm – 780 nm
Zdroj: Tělesa zahřátá na vysokou teplotu, např. infrazářič. Vyzařují jej téměř všechna tělesa, což ulehčuje například používání infračerveného dalekohledu ve tmě.
Vlastnosti: Platí pro něj stejné zákony jako pro viditelné světlo, ale oproti světlu proniká lépe přes zakalené prostředí. Je málo absorbování vodou.
Využití: Záření se využívá např. i v elektronice (dálkové ovladače, mobilní telefony)
Využití v medicíně: V medicíně se využívá jeho tepelná energie. Způsobuje rychlejší lymfatické odvodňování a lepší výživu tkáně. Účinně působí proti stárnutí kůže.

Viditelné světlo[upravit | editovat zdroj]

Spektrum viditelného světla

Vlnová délka: 790 nm – 390 nm
Zdroje světla:

  1. Přirozené (např. Slunce, oheň)
  2. Umělé (např. výbojka, laser, žárovka,)

Vlastnosti: Světlo má duální charakter. Může se chovat jako částice i jako vlnění. Studiem světla se zabývá optika.
Využití: Světlo je pro člověka hlavním zdrojem informací. Nezbytné je i pro rostliny, kde hraji hlavní roli v procesu fotosyntézy. Světla využívají i některé přístroje jako jsou LCD obrazovky, DVD přehrávače nebo mobily. Rovněž i přístroje optické (lupa, dalekohled, mikroskop).
Využití v medicíně: Jedna z metod, která využívá tohoto přirozeného zdroje energie se nazývá Fototerapie (helioterapie, klimatoterapie). Využívá se např. i v léčbě depresí.
Účinky světla na lidský organismus: Světlo z oblasti modré a fialové vyvolává fotochemické účinky a může se projevit například kožním onemocněním fotodermatózou. Červená oblast má podobně jako infračervené záření tepelný efekt a může způsobit přehřátí organismu.

Pohlcování UV záření ozonovou vrstvou

Ultrafialové záření[upravit | editovat zdroj]

Vlnová délka: 400 nm – 10 nm
Zdroj: Tělesa s vysokou teplotou: hvězdy (Slunce), elektrický oblouk (sváření), a dále rtuťové výbojky (horské slunce).
Vlastnosti: Reaguje s fotografickou deskou.
Při dopadu na určité látky se mění na viditelné světlo (ochranné prvky bankovek). Vyvolává luminiscenci.
Je pohlcováno obyčejným sklem; křemenné sklo UV záření nepohlcuje (baňky výbojek).
Využití v medicíně: Používá se při dezinfekci (ničí mikroorganismy).
Účinky světla na lidský organismus: V menších dávkách způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve vyšších dávkách rakovinu kůže (fotony UV záření poškozují DNA, to může způsobit odumření buňky, nebo její nekontrolovanou reprodukci, tzn. rakovinu).
Způsobuje zánět spojivek (proto oči chráníme brýlemi se skly, popř. plastem a filtrem).
Ochrana: Naši planetu obklopuje ozónová vrstva, která velkou část UV záření odstíní a tím chrání život na Zemi před zhoubnými účinky paprsků.

Rentgenové záření[upravit | editovat zdroj]

Možnosti využití rentgenového záření

Vlnová délka: 10 nm – 1 pm
Zdroj: Rentgenové trubice (rentgenky)
Vlastnosti: Reaguje s fotografickou deskou.
Ionizuje vzduch a způsobuje ionizaci některých látek.
Využití:

  • Defektoskopie (zkoumání struktury).
  • Rentgenová astronomie (studium zdrojů rentgenového záření ve vesmíru, jejichž existence souvisí s různými stadii vývoje hvězd)
  • Rentgenová strukturní analýza (metoda zkoumání krystalů)

Využití v medicíně: Největší uplatnění má v diagnostice
Tvrdé RTG záření můžeme využít k léčbě zhoubných nádorů (ničí buňky).
Účinky rentgenového záření na lidský organismus: Rentgenové záření je pro lidský organizmus nebezpečné, proto musejí být při práci s rentgenovými diagnostickými přístroji dodržována přísná bezpečnostní opatření
Ochrana: Stínění materiály, kterými rentgenové záření nepronikne (např. olověnými plechy); doba ozařování musí být co nejkratší.

Schéma principu fungování gama nože

Záření gama[upravit | editovat zdroj]

Vlnová délka: λ < 1 pm
Zdroj: Rentgenové trubice (rentgenky)
Vlastnosti: Má silné ionizační účinky a v důsledku fotoefektu uvolňuje z látek nabité částice.
Využití: Defektoskopie (zjišťování vad v součástkách)
Ošetřování potravin, zejména masa a zeleniny, aby déle zůstalo čerstvé.
Využití v medicíně: Gama nůž využívá několika paprsků záření zaměřených na místo nádoru, a ničí tak buňky zasažené zhoubným bujením.
Díky vysokoenergetické povaze je účinným prostředkem na hubení bakterií (sterilizace lékařských nástrojů).
Účinky na lidský organismus:. Způsobuje genetické změny, nemoci z ozáření (po genetických změnách buněk může dojít k rakovinnému bujení).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 4. vydání. 2005. ISBN 978-80-247-1152-2.
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ, et al. Odmaturuj z fyziky. 2. vydání. Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-058-6.
  • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. Optika. 3. vydání. Praha : Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-237-3.