7 типов электромагнитных волн

Автор: Alice Brown
Дата создания: 2 Май 2021
Дата обновления: 12 Май 2024
Anonim
Физика 11 класс (Урок№10 - Электромагнитные волны.)
Видео: Физика 11 класс (Урок№10 - Электромагнитные волны.)

Содержание

Электромагнитный спектр (ЭМ) охватывает все возможные частоты электромагнитных волн. Эти волны состоят из фотонов, которые путешествуют в пространстве, пока не взаимодействуют с какой-либо материей, а затем отражаются или поглощаются. Хотя электромагнитные волны подразделяются на семь различных форм, на самом деле они являются проявлениями одного и того же явления. Тип волн, излучаемых объектом, зависит от его температуры.

Радиоволны

Радиоволны - это волны с самым низким частотным диапазоном в электромагнитном спектре. Эти волны можно использовать для передачи сигналов приемникам, которые затем преобразуют их в полезную информацию. Многие объекты, как природные, так и созданные руками человека, излучают радиоволны. Все, что излучает тепло, испускает излучение во всем спектре, но в разном количестве. Эти волны излучают звезды, планеты и другие небесные тела, а также радио- и телестанции, а также компании сотовой связи производят радиоволны для передачи сигналов, которые будут приниматься телевизионной, радио или антенной сотового телефона.


СВЧ

Микроволны - это волны со вторым нижним диапазоном частот в спектре. Радиоволны могут быть длиной до мили, а микроволны - от нескольких сантиметров до 0,3 метра. Из-за своей более высокой частоты микроволны могут переносить информацию через препятствия, вызывающие помехи для радиоволн, такие как облака, дым и дождь. Микроволны используются в радарах, телефонных звонках и передаче компьютерных данных. Микроволны, оставшиеся от «Большого взрыва», излучаются со всех сторон по всей вселенной.

Инфракрасные волны

Инфракрасные волны относятся к диапазонам от средних до низких частот в электромагнитном спектре, между микроволнами и видимым светом. Размер этих волн варьируется от нескольких миллиметров до микроскопических длин. Более длинные инфракрасные волны выделяют тепло и включают излучение огня, солнца и других источников тепла. Волны меньшей длины не выделяют много тепла и используются в дистанционных управлениях и технологиях визуализации.


Видимые световые лучи

Световые волны видимого спектра - это излучение, которое обычно можно увидеть невооруженным глазом. Различные частоты видимого света воспринимаются людьми как цвета радуги. Они варьируются от более низких частот, определяемых как красный, до самых высоких видимых частот, которые представляют собой оттенки фиолетового. Самым заметным источником света в видимом спектре, конечно же, является Солнце. Объекты воспринимаются разными цветами в зависимости от того, какие частоты света они поглощают и какие отражают.

Ультрафиолетовые волны

Ультрафиолетовые волны имеют даже более короткую длину волны, чем видимый свет. УФ-излучение является причиной солнечных ожогов и может вызвать рак у живых существ. Высокотемпературные процессы испускают ультрафиолетовые лучи, и Вселенная может их обнаружить по всем звездам на небе. Обнаружение УФ-излучения позволяет, например, астрономам узнать о структуре галактик.

Рентгеновские волны

Рентгеновские лучи - это чрезвычайно энергичные волны с длинами волн от 0,03 до 3 нанометров - не намного больше атома. Это излучение испускается источниками с очень высокими температурами, такими как солнечная корона, которая намного горячее, чем поверхность Солнца. Естественные источники рентгеновского излучения включают в себя космические явления с огромной энергией, такие как пульсары, сверхновые и черные дыры. Рентгеновские лучи обычно используются в технологиях визуализации, чтобы увидеть костные структуры внутри тела.


Гамма

Гамма-волны представляют собой электромагнитное излучение как можно чаще и излучаются только самыми энергичными космическими объектами, такими как пульсары, сверхновые и черные дыры. Наземные источники включают молнии, ядерные взрывы и радиоактивный распад. Длины волн гамма-излучения находятся на субатомном уровне и могут проходить через пустое пространство в атоме. Гамма-лучи могут разрушать живые клетки; К счастью, атмосфера Земли поглощает все гамма-излучение, которое достигает планеты.