elektromanyetik spektrum

Fiziksel

2022

Elektromanyetik spektrumun ne olduğunu, hangi bölgelere ayrıldığını, ne için kullanıldığını ve nasıl keşfedildiğini açıklıyoruz.

Elektromanyetik spektrum, dalga boylarına göre bölgelere ayrılabilir.

Elektromanyetik spektrum nedir?

Elektromanyetik spektrum dağılımıdır enerjiler elektromanyetik radyasyon. Daha yaygın olarak radyasyonun dalga boyu ve frekansları cinsinden yapılmasına rağmen, enerji cinsinden ifade edilebilir. Daha kısa dalga boyuna sahip radyasyondan (gama ışınları) daha uzun dalga boyuna sahip olanlara (radyo dalgaları) kadar uzanır.

Sınırları tam olarak tanımlanmayan ve örtüşme eğiliminde olan çeşitli alt aralıklardan veya bölümlerden oluşur. Spektrumun her bir bandı, pratik uygulamalarında olduğu kadar emisyon, iletim ve absorpsiyon sırasındaki dalgalarının davranışında da diğerlerinden ayırt edilir.

Elektromanyetik dalgalar, cisimlerin titreşimleridir. elektrik alanları Y manyetik enerji taşıyanlar. vardalgalar hızda bir boşlukta yaymak ışığın.

Bir nesnenin elektromanyetik spektrumu hakkında konuşurken, onun yaydığı (emisyon spektrumu olarak adlandırılır) veya emdiği (emilim spektrumu olarak adlandırılır) farklı dalga boylarına atıfta bulunuruz, böylece bir dizi elektromanyetik dalga şeklinde bir enerji dağılımı oluştururuz.

Bu dağılımın özellikleri şunlara bağlıdır:Sıklık veya salınımların dalga boyu ve enerjileri. Üç nicelik birbiriyle ilişkilidir: belirli bir dalga boyu, bir Sıklık ve belirli bir enerji. Elektromanyetik dalgalar, foton adı verilen bir parçacıkla ilişkilendirilebilir.

Elektromanyetik spektrumun bir sonucu olarak keşfedildi.deneyler ve elektromanyetik dalgaların varlığını keşfeden ve çalışmasının denklemlerini (Maxwell denklemleri olarak bilinir) resmileştiren İngiliz James Maxwell'in katkıları.

Elektromanyetik spektrumun bölgeleri

Elektromanyetik spektrum, prensipte, pratik olarak sonsuzdur (örneğin, en uzun dalga boyu evrenin boyutu olacaktır) ve süreklidir, ancak şimdiye kadar bantlar veya segmentler olarak bilinen bazı bölgelerini bilebildik. Bunlar, en küçükten en büyüğe:

  • Gama ışınları. 10-11 metreden (m) daha az dalga boyuna ve 1019'dan büyük bir frekansa sahip.
  • X-ışınları 10-8 m'den küçük bir dalga boyuna ve 1016'dan büyük bir frekansa sahip.
  • Aşırı ultraviyole radyasyon. 10-8 m'den küçük bir dalga boyuna ve 1.5 × 1015'ten büyük bir frekansa sahip.
  • Ultraviyole radyasyona yakın. 380 × 10-9 m'den küçük bir dalga boyuna ve 7.89 × 1014'ten büyük bir frekansa sahip.
  • Görünür ışık spektrumu. 780 × 10-9 m'den küçük bir dalga boyuna ve 384 × 1012'den büyük bir frekansa sahip.
  • Yakın kızılötesi. 2.5 × 10-6 m'den küçük bir dalga boyuna ve 120 × 1012'den büyük bir frekansa sahip.
  • Orta kızılötesi. 50 × 10-6 m'den küçük bir dalga boyuna ve 6 × 1012'den büyük bir frekansa sahip.
  • Uzak kızılötesi veya milimetre altı. 350 × 10-6 m'den küçük bir dalga boyuna ve 300 × 109'dan büyük bir frekansa sahip.
  • Mikrodalga radyasyonu. 10-2 m'den küçük bir dalga boyuna ve 3 × 108'den büyük bir frekansa sahip.
  • Ultra yüksek frekanslı radyo dalgaları. 1 m'den küçük bir dalga boyuna ve 300 × 106'dan büyük bir frekansa sahip.
  • Çok yüksek frekanslı radyo dalgaları. 100 m'den küçük bir dalga boyuna sahip, 30 × 106 Hz'den büyük bir frekansa sahip.
  • Kısa radyo dalgası. 180 m'den küçük bir dalga boyuna ve 1,7 × 106'dan büyük bir frekansa sahip.
  • Orta radyo dalgası. 650 m'den küçük bir dalga boyuna ve 650 × 103Hz'den büyük bir frekansa sahip.
  • Uzun radyo dalgası. 104 m'den küçük bir dalga boyuna ve 30 × 103'ten büyük bir frekansa sahip.
  • Çok düşük frekanslı radyo dalgası. Dalga boyu 104 m'den büyük, frekans 30 × 103 Hz'den az.

Elektromanyetik spektrumun bölgeleri gama ışınları, x-ışınları, ultraviyole radyasyon, görünür spektrum, mikrodalgalar ve radyo frekansıdır.

Elektromanyetik spektrumun kullanımları

X-ışınları tıpta vücudun içine bakmak için kullanılır.

Elektromanyetik spektrumun kullanımları çok çeşitli olabilir. Örneğin:

  • Radyo frekans dalgaları. Radyo yayınları gibi bilgileri havadan iletmek için kullanılırlar. televizyon veya internet Wifi.
  • Mikrodalgalar. Ayrıca cep telefonu sinyalleri (hücresel) veya mikrodalga antenleri gibi bilgileri iletmek için kullanılırlar. Ayrıca uydular tarafından yere bilgi iletmek için bir mekanizma olarak kullanılır. Aynı zamanda yiyecekleri mikrodalga fırınlarda ısıtmaya da hizmet ederler.
  • Morötesi radyasyon. tarafından verilir Güneş tarafından emilir ve bitkiler için fotosentez, yanı sıra bronzlaştığımızda cildimiz için. Ayrıca floresan tüpleri besler ve solaryum gibi tesislerin varlığını sağlar.
  • Kızılötesi radyasyon. İleten odur sıcaklık Güneşten gezegenimize, bir ateşten etrafındaki nesnelere veya odalarımızın içindeki bir ısıtıcıdan.
  • Görünür ışığın spektrumu. Şeyleri görünür kılar. Ek olarak, diğer görsel mekanizmalar için de kullanılabilir. sinema, el feneri vb.
  • X-ışınları tıpta vücudumuzun iç kısmının görsel izlenimlerini almak için kullanılır. kemikler, çok daha şiddetli gama ışınları, radyasyon tedavisi veya kanser tedavisi biçimi olarak kullanılırken, DNA arasında hücreler düzensiz bir şekilde çoğalırlar.

Elektromanyetik spektrumun önemi

Çağdaş dünyada, elektromanyetik spektrum, telekomünikasyon ve bilgi iletimi için kilit bir unsurdur. Aynı zamanda, uzaydaki uzak astronomik fenomenleri anlamanın bir yolu olarak, uzayın keşif tekniklerinde (radar / sonar tipi) gereklidir. hava ve uzay.

Bugün kabul ettiğimiz şeyin bir parçası olan çeşitli tıbbi ve pratik uygulamaları vardır. yaşam kalitesi. Bu nedenle, manipülasyonu, şüphesiz, insanlığın en büyük keşiflerinden biridir.

!-- GDPR -->