Elektromagnetisk strålning omfattar röntgenstrålning, gammastrålar, ultraviolett strålning, synligt ljus, infrarött ljus, radiovågor och mikrovågor. Den typ av elektromagnetisk strålning som olika källor avger varierar. Infrarött och synligt ljus produceras av glödlampor, medan röntgenapparater producerar röntgenstrålning. Synligt ljus utgör majoriteten av solljusets energi. Elektromagnetisk strålning kan vara skadlig, vilket alla som har använt en mikrovågsugn eller blivit solbränd sannolikt vet. Kärnämnen avger joniserande strålning, en typ av högenergistrålning som är särskilt farlig för levande varelser. Du bör undvika att gå runt öppna kärnavfallsbehållare eller leka med röntgenapparater eftersom vi ständigt utsätts för en mycket liten mängd joniserande strålning och upplever mycket liten skada av den.

Hur fungerar elektromagnetisk strålning?

Elektromagnetiska vågor kan jämföras med en serie strandvågor genom att de båda har toppar och dalar, färdas i ett relativt regelbundet mönster och kräver energi för att röra sig.

  • Det finns tre sätt att karakterisera elektromagnetisk strålning: energi, våglängd eller frekvens.
  • Vid beskrivning av elektromagnetiska vågor mäts våglängder i allmänhet i standardenheter och uttrycks i meter (m).
  • Dessa vågor frekvens uttrycks i Hertz (Hz), megahertz (MHz) och gigahertz (GHz), som du kanske känner till från din bilradio.
  • Det är intressant att notera att en elektromagnetisk vågs frekvens och våglängd är omvänt proportionella, vilket betyder att vågens frekvens är omvänt korrelerad med våglängden och vice versa.

Vilka är egenskaperna hos elektromagnetisk strålning?

Elektromagnetisk strålning består av amplitud, frekvenser, våglängder, perioder och hastighet. Var och en av dessa beskrivs nedan:

1. Amplitud: Avståndet mellan en vågs vertikala förskjutningstopp och dess mitt kallas vågens amplitud. Den bedömer intensiteten hos en fluktuation inom en viss våg. I de flesta fall motsvarar amplituden vågens höjd eller varaktighet. Mer energi representeras av högre amplitud, medan mindre energi representeras av minskad amplitud. Eftersom den kommunicerar en vågs ljusstyrka eller styrka i förhållande till andra vågor är amplituden viktig.

2. Våglängd: Varaktigheten av en oscillations fullständiga cykel är dess våglängd ( δ ) . Människor kan använda radio utan att uppleva några negativa effekter eftersom vågor med längre våglängder, som radiovågor, har ett reducerat energiinnehåll. Kroppen kan skadas av vågor med högre energi och kortare våglängder, som röntgenstrålar. Följande är några definitioner av detta frekvensförhållande:

c = λv

var,

c = Ljushastighet

λ = våglängd

v = frekvens

3. Frekvens: Hela antalet cykler per sekund , eller sek-1 eller Hertz, kallas frekvens (Hz). Frekvens kan uttryckas som energi och frekvensen korreleras direkt.

E = hv

var,

E = energi

h = Plancks konstant (med ett värde av 6.62607 x 10-34 J)

v = frekvens

4. Period: Den tid det tar för en våg att färdas en frekvens kallas dess period (T). Beräkningen tar sekunder.

5. Hastighet: Följande är en bred definition av våghastighet:

Hastighet = λv

Var,

frekvensen är v

Måste ses: Vad är direkt strålning?

Dela.
mm

Elliot är en passionerad miljöpartist och bloggare som har ägnat sitt liv åt att sprida medvetenhet om bevarande, grön energi och förnybar energi. Med en bakgrund inom miljövetenskap har han en djup förståelse för de problem som vår planet står inför och är engagerad i att utbilda andra om hur de kan göra skillnad.

Lämna ett svar