乔纳森Osbourne

博士学位。马里兰大学
发布的作者

乔纳森是一个发表作者,最近完成了一本关于物理和应用数学的书。

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电磁频谱

乔纳森Osbourne
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博士学位。马里兰大学
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乔纳森是一个发表作者,最近完成了一本关于物理和应用数学的书。

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电磁频谱描绘了从蓝色显示的电磁辐射的不同频率。在电磁光谱上,波长被显示为右侧的增加,并且频率被显示为左侧增加。从蓝色到红色对电磁谱的顺序的辐射是伽马,X射线,UV,可见,IR,微波和带有伽马的微波和无线电波是最小的,无线电波是最大的。

因此,让我们对电磁频谱的谈话,对电磁频谱的大事情是试图区分不同的波长是可能的电磁波之间的所有差异,我们可以有长度作为一个原子核子的小100的尺寸和大作为整个太阳系或更大。而这些都不会有同样的表现方式,因此所有这些不同的特点给我们需要写下这样的频谱。因此,我们有波长增加至正确的频率提高到左边。请记住,我们总是必须具有波长倍频率等于光的速度,这是一个常数。现在,我们要在波在真空中传播,现在它的真实光波还可以通过玻璃传播,通过空气,通自来水,通过各种事情的方面来看待这个。现在,当他们这样做,他们的频率将保持不变,但它们的波长会发生变化。

尽管事实上它是习惯在波长的方面讲,所以我们今天做,但要记住,如果你在水中望着这个波长将是不同的。好了,所以最小的波长的电磁波被称为γ射线,这些γ射线来作为核反应的结果。他们是罕见的,但非常,非常危险。他们会出来的,例如该熄灭就会有散发出来的伽马辐射,你不想站在那里氢弹。当然,X射线也相继问世核衰变,但他们不是很危险的。我们用当然X射线拿我们的骨头的图片。之所以说作品是X射线会穿透通过我们的皮肤,但他们会通过我们的骨头被停止,所以当我们试图揭露一些光线都将经过我们的皮肤就不会通过骨骼和使去是什么让我们拿骨头的图片。好吧,那么我们进入紫外线紫外线是什么导致晒伤,当来自太阳令人欣慰的,大部分是由邻区停了下来,那是因为邻区O3会吸收这些紫外线,变成更无害的氧气O2。

好了,现在我们进入可见光,可见光当然与许多不同的颜色运行整个彩虹几乎通过定义最小的频率是紫罗兰和蓝军然后我们上运行到对不起最小最大的频率或波长所以蓝军蓝军然后我们运行在最大的波长红色。这是可见的,当然我们是从太阳那里得到的然后我们进入红外线。当你想到温度热辐射的时候你就会想到红外辐射。我们所有的小灯泡和红外线,因为我们有温度。然后是波长更大的微波然后是无线电波。无线电波之所以有用,是因为大气不像吸收微波和红外线那样吸收它们。我们可以用无线电波来传输信息,就像无线电信号一样,好吧,让我们更具体地看看这个。

我把它们全部写在这里,所以我们会再次经过它们,伽玛光线是最小的波长,最高频率非常非常危险,基本上如果你有伽马光线进入刚刚开始电子关闭你的DNA分子并混乱了一切,这就是放射疾病部分来自的地方。因此,伽马辐射,低于约0.1纳米的波长。因此,这些是小于原子的波长非常,非常小的波长,非常非常高的频率。好的X射线,X射线也来自辐射,但这些通常是次要辐射,他们不会直接来自核。它们的波长围绕约0.1纳米至约50纳米的原子的尺寸,它们也危险但不太危险。这些非常重要,因为它们在1890年代在1890年代发现原子辐射的发现,它们也在同一时间内导致了对原子的很多非常重要的发现。

然后,我们已经得到了紫外线辐射,紫外线辐射来自荧光灯,所以我们可以得到例如汞中的紫外线辐射。这也是什么给了我们晒伤,这也是这些有趣的小邮票,你可以把到紫外线,他们可以告诉你在任何支付你的方式。所以,这些人具有比可见光,这就是为什么它被称为紫外线,因为它有比紫光是最短的可见光波长较短只是较短的波长。所以,我们已经有了15纳米至400纳米,因为这是紫光。那么好吧,我们去为可见光,可见光来自太阳。关于可见光有趣的是,它在大气中不吸收一个小窗口。因此,吸收大气中的紫外线,它强烈吸收相当红外线,但中间还有我们已经有了这个小非吸收窗口,这就是这个可见光和这差不多,为什么生活在这个星球上能看到光在几乎没有什么发展的原因窗口,因为它有如此它是有用的为我们以这样的方式,我们可以看到它发展。

好的可见光当然是由Roygbiv红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,靛蓝,紫罗兰色的彩虹代表。红光约为700纳米,紫光灯再次约为400纳米,这是真空的,它们在水中具有不同的波长,但它具有相同的频率。所以我们从400到700纳米,然后我们去红外线。红外线是热辐射基本上有些东西从周围的温度范围内,我不知道100个keelvin到大约房间温度或比红外线中的灯泡更高。所以,如果我们,这就是红外调风镜的工作原理。我们可以看待热成像的东西。所以我们看,我们可以看到通过房屋的墙壁看到红外辐射,我们可以看到任何在室内移动的东西都在室温下升高到我们的体温越高,我们在这款红外线闪光灯都很小。因此,这是大约700纳米至约500微米的大约是毫米的一半。好吧,然后我们进入微波炉,微波在化学过程中发布,我们也将它们在微波炉中使用。我们在微波炉中使用辐射的原因是微波炉中的辐射是因为它自然激发水分子进入周围并获得能量。 So they absorb that energy resonantly, so that means that they'll absorb almost all the energy that comes in and we tune it to what water will absorb because essentially anything we're trying to heat up in a microwave oven is mainly water.

好吧,这些家伙的波长在约500微米到约50厘米之间,而且这些过渡区域的严格是真正的。好吧,所以这些是微波,然后我们有无线电波,这些是最长的波长波。我们主要用这些主要用于传输信息,我们将通过无线电波来完成,这些波长是我们将在波长3米处使用的最大波长,这些也没有受到大气层的强烈吸收,这意味着我们可以发送收音机通过云层和云气氛挥发,没有真正担心的力量被吸收。因此,无线电波,然后我们转到电视波浪,手机波的那些家伙具有更高的频率,更短的波长可能降至约50厘米甚至更少。这些家伙实际上由那些只有大长金属棒的无线电塔产生,在那里我们只是要求电子像这样。好的,那些金属杆的物理尺寸与波长相比,有时有一个因子4左右,只取决于我们将如何产生波浪。但无论如何这是电磁谱;无线电波将达到大小,地球的大小现在我们无法测量这些波,但它们肯定存在,它们甚至是远远大于这是电磁谱的无线电波。

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