Електромагнітний спектр просто пояснюється за допомогою відео

електромагнітний спектр узагальнює всю електромагнітне випромінювання і віднесе їх до категорій різних видів випромінювання, включаючи відомі кольорова гама з видиме світло. Якщо ви хочете знати, як це працює, ви потрапили в потрібне місце!

електромагнітний

В нашому Відео ми також маємо для вас найголовніше електромагнітний спектр коротко.

Електромагнітний спектр просто пояснюється

електромагнітний спектр вміщує всі різні типи електромагнітні хвилі всіх можливих довжин хвиль і частот разом. Тому він описує сукупність природних явищ, які можна виявити електромагнітне випромінювання.

Так як електромагнітний спектр протягом багатьох порядків величини (потужності в десять) довжин хвиль і частот електромагнітні хвилі тому поширюється і випромінювання різних областей цього спектру, отже, виявляє дуже різні властивості, ці ділянки трактуються як різні види випромінювання.

Однією з таких областей електромагнітний спектр це кольорова гама з видиме світло. Це Спектр світла вимкнено Спектральні кольори складений.

Підрозділ електромагнітного спектра

в електромагнітний спектр випромінювання характеризується довжиною хвилі або частотою. Що я електромагнітні хвилі завжди поширюється зі швидкістю світла, застосовується співвідношення довжина хвилі і частоти

.

Тут важливим є обернена пропорційність довжини хвилі та частоти. Чим більше, тим менше і навпаки.

Через фотоефект ми це знаємо видиме світло, і, таким чином електромагнітне випромінювання загалом, також властивості частинок т. зв Фотони показує. Наступне стосується їх енергії

.

з квантом дії Планка . Електромагнітне випромінювання можна також сказати про енергію їх Фотони характеризувати та сортувати. Доводиться знову звертати увагу на пропорційність.

Межі окремих областей, звичайно, лише нерівні, а переходи між різними типами випромінювання є плавними, адже все-таки ми їх маємо електромагнітне випромінювання штучно поділено на ці категорії.

Типи електромагнітних хвиль

Тип випромінювання/назва діапазону спектру довжина хвилі частота Енергія фотонів
Низька частота
100 000 км - 10 км 3 Гц - 30 кГц 12,4 феВ - 124 пеВ
Радіохвилі
10 км - 1 м 30 кГц - 300 МГц 124 пев - 1,24 еВ
Мікрохвильові печі 1 м - 1 мм 300 МГц - 300 ГГц 1,24 еВ - 1,24 меВ
Інфрачервоне випромінювання/теплове випромінювання 1 мм - 780 нм 300 ГГц - 385 ТГц 1,24 меВ - 1,59 еВ
видиме світло 780 нм - 380 нм 385 ТГц - 789 ТГц 1,59 еВ - 3,27 еВ
УФ-випромінювання 380 нм - 10 нм 789 ТГц - 30 ФГц 3,27 еВ - 124 еВ
Рентген 10 нм - 22 вечора 30 PHz - 30 EHz 124 еВ - 124 кеВ
-радіація 30 ЕГц > 124 кеВ

Менш відомими одиничними префіксами, що тут використовуються, є f для “фемто” та, p для “piko” та, T для “Terra” та, P для “Penta” та та E для “Exa” та. Ми також використовували перетворення з використанням елементарного заряду.

-радіація фактично позначає будь-яке випромінювання з довжиною хвилі менше 10 вечора. Ми також це бачимо видиме світло лише дуже мала частина від загальної суми електромагнітний спектр має значення. Нарешті, слід зазначити, що це лише приблизна класифікація і що кожен із цих типів випромінювання на практиці розбивається на інші підвиди.

Електромагнітне випромінювання Поява в природі та технічне застосування

Будь-який тип електромагнітні хвилі зустрічається в природі і використовується в техніці. Далі ми наводимо кілька прикладів.

Низька частота

  • виникає при ударі блискавки у найвищі шари атмосфери, спричиненій підвищеною сонячною активністю
  • Радіонавігація та підводний зв’язок

Радіохвилі

  • холодний газ і пилові хмари (температура) простір між зірками випромінює радіовипромінювання
  • Радіо- і телевізійне мовлення, магнітно-резонансна томографія (МРТ)

Мікрохвильові печі

  • космічне фонове випромінювання ("Космічний мікрохвильовий фон") ім Мікрохвильові печі-Площа, останнє залишкове випромінювання Великого вибуху з часу 380 000 років після Великого вибуху, присутнє скрізь у Всесвіті (слабко)
  • Мікрохвильові печі, радар, супутникове мовлення, Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Інфрачервоне випромінювання

  • "Теплове випромінювання" усіх живих істот через їх температуру, основне випромінювання при будь-яких "повсякденних" температурах до максимум декількох тисяч Кельвінів (отже, також сильне випромінювання, наприклад, вогню та холоду, малих зірок)
  • Пульти дистанційного керування, Теплове випромінювання (наприклад, у тваринництві), прилади нічного бачення

видиме світло

  • Середні сонцеподібні зірки мають максимум випромінювання у видимому діапазоні. Температура поверхні Сонця становить близько 6000 К, так що воно має максимум випромінювання при синьо-зеленому світлі. Але це також світить кожне інше видиме світло в достатній мірі, щоб вона здалася нам білою. Холодні зірки з поверхневою температурою близько 4000 К в основному випромінюють червоне світло і здаються нам червонуватими, оскільки вони випромінюють недостатньо синього світла. З іншого боку, гарячі зірки з поверхневою температурою близько 10000 К виглядають блакитними.
  • Освітлення, технологія відображення, фотографія, мікроскопія, програвачі DVD та Blu-ray, лазери (покажчики)

УФ-випромінювання

  • в основному випромінюють гарячі зірки з температурою поверхні 10000 К УФ-випромінювання, Сонце також випромінює УФ-випромінювання, що призводить до засмаги шкіри, а також до сонячних опіків
  • має бактерицидну дію, тому використовується для стерилізації в лікарнях, перевірки банкнот, соляріїв

Рентген

  • Вибухи наднової великих зірок, речовина потрапляє в чорні діри, але також сонце випромінює дуже слабо Рентген, яка не досягає поверхні землі
  • Рентгенологічне дослідження в медицині, дослідження кристалічних структур (рівняння Брегга), стерилізація в лікарнях

-радіація

  • радіоактивний розпад, вибухи наднових великих зірок, потрапляння речовини в чорні діри
  • Променева терапія в медицині, сенсорні технології та випробування матеріалів, стерилізація в лікарнях

Колірний спектр видимого світла

Ми це вже бачили видиме світло лише дуже мала частина від загальної суми електромагнітний спектр має значення. Все-таки ми можемо електромагнітний спектр краще зрозуміти, посилаючись на видиме світло обмежте це відповідно до різних кольорів в одному кольорова гама можна розділити. У цьому Спектр світла буде що видиме світло розділений на різні кольорові діапазони відповідно до довжини хвилі та частоти.

Світло довжини хвилі

колір довжина хвилі частота Енергія фотонів
червоний 780 нм -640 нм 385 ТГц - 468 ТГц 1,59 еВ - 1,93 еВ
помаранчевий 640 нм - 600 нм 468 ТГц - 500 ТГц 1,93 еВ - 2,07 еВ
жовтий 600 нм - 570 нм 500 ТГц - 526 ТГц 2,07 еВ - 2,18 еВ
зелений 570 нм - 490 нм 526 ТГц - 612 ТГц 2,18 еВ - 2,54 еВ
блакитний 490 нм - 430 нм 612 ТГц - 697 ТГц 2,54 еВ - 2,89 еВ
фіолетовий 430 нм - 380 нм 697 ТГц - 789 ТГц 2,89 еВ - 3,27 еВ

Все електромагнітний спектр поділяється аналогічно на різні види випромінювання, наприклад видиме світло в кольорова гама розділений від різних кольорів. Але це завжди лише про електромагнітне випромінювання. Біля Спектр світла також стає зрозумілим, чому переходи між різними типами випромінювання досить рівномірні. Помаранчеве світло настільки суттєво відрізняється від жовтого за безпосередньо відчутною властивістю кольору, що ми маємо ці два типи видиме світло призначити різні категорії, тобто кольори. Таким чином ми можемо організувати світло у кольори з частотою або довжиною хвилі. Але жорстких меж між кольорами немає. Наприклад, помаранчевий перетікає в жовтий.

Спектральні кольори

Спектр світла складається з окремих кольорів. Власне кажучи, однак, колір кожної довжини хвилі різний (отже, безперервні переходи в кольорова гама). Колір, який абсолютно однотонний електромагнітна хвиля з видиме світло присвоюється називається відповідною Спектральний колір. видимий спектр складається з нескінченно багатьох Спектральні кольори.

Оскільки ці кольори дуже мало відрізняються в межах групи кольорів (червоний, оранжевий, жовтий, ...), що також є пунктом розподілу видиме світло в кольорова гама це, як правило, ви берете їх усіх Спектральні кольори групу кольорів і називає цю групу кольорів відповідною Спектральний колір.