电磁能:了解波的能量

电磁能:了解波的能量

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电磁能量 是用来驱动现代世界的吗.  

没有先进的电磁技术, 手机 和电脑, 蓝牙, GPS系统, 卫星图像, 科学地理解NBA买球的星球和太空是不可能的.  

随着技术应用和设备的不断进步,相互依赖 更深入地理解 电磁技术比以往任何时候都更为关键.  

继续阅读,了解更多关于NBA买球所生活的电磁世界.  

是什么 电磁能量 

电磁能量 以波的形式传播的辐射能是 光的速度 

它也可以被描述为 辐射能, 电磁辐射, 电磁波光或辐射的运动.  

电磁辐射能传递热量. 电磁波 携带热量,能量,或者 光波 通过真空或介质从一点到另一点. 这样做的行为是被考虑的 电磁能量 

电磁辐射 发现了 James Clerk 麦克斯韦, 一位19世纪的物理学家他的发现极大地影响了后来被称为 量子力学. 

当谈到它的工作原理时,NBA买球可以想到 电磁能量 或者辐射的作用类似于常规的海浪. 在这个比喻中,辐射就是水. 的 电磁波 是海浪,还是 电磁能量 是由把海水从海洋中部带到海岸的波浪产生的吗. 

这种能量的最佳例证就是将水长距离输送所需要的能量. 实际 电磁能量 传输和生成稍微复杂一些.  

如何 电磁波 工作? 

电磁能量 由改变磁性和 电场 ,转移 电磁能量. 正电荷创建 电场或者在它周围有一个向外辐射的带电空间. 当带电粒子被操纵时 例如,通过上下移动 你改变了 电场. 

磁场电流也会产生 磁场. 磁场 当磁场电流是 振荡. 磁场电场 相互影响,当一个区域波动和移动时,另一个区域也一样. 的 磁场 在水平平面上旅行 电场 垂直旅行,允许 极化校准 of 电磁场 

电和磁的传播,或波的传播,是 电磁波. A 变化的磁场 可以引起改变 电场,这可能会导致改变 磁场,等等. 其结果是连锁反应, 这些场相互垂直振荡,形成横向 电磁波. 

波在含有辐射粒子的载体中传播 光子,没有质量,可以在 光的速度 

横向波,由 磁场 和重大 光子,是推动浪潮的东西 电磁能量 

阵列的电位频率和 波长电磁波 可以有被称为 电磁波谱. 

是什么 电磁波谱? 

电磁波谱图source

电磁波谱 是张成的 频率范围及 波长 of 电磁辐射. 每一种类型的波和频率组合产生不同的结果 形式的能量. 

电磁频率 等于每秒到达某一特定点的波峰数吗. 频率也可以被认为是波浪滚动和移动时的每一个峰值. 这种频率的测量,即每秒一个波周,称为a 赫兹 (Hz). 

赫兹 是以德国物理学家 海因里希 赫兹 他尝试了 无线电波 来证明波的速度等于 光的速度 或辐射. 这是一个巨大的发现 电磁能量 

波的速度是 波长 倍频. 随着频率的增加, 波长 减少,和更强大的 电磁波 就变成了.  

电磁波 能量的测量单位是 电子. 这个单位表示传递所需的动能 电子 通过伏势. 换句话说,能量是通过需要多少能量来产生更多的波峰来衡量的. 

较小的 一种电磁波在美国,波浪越多,能量就越多. 一个更长的 波长 意味着能量更少,因此频率更低. 想的 电磁波谱 作为一条直线,你从左到右阅读.  

在频谱的左边,有一个较低的频率或者 赫兹 和一个更大的 波长. 在右边的末端,有更小的 波形 更高的频率或者 赫兹 

当你从光谱的一端走到另一端时 电磁能量 频率越高,效果越显著.  

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电磁辐射 整个频谱  

跨越光谱的是 七种类型 of 电磁辐射 

无线电波 

在开始 电磁波谱低频 无线电波 

低频 无线电波最长的 波长 以及光谱中最低的能量, 它们的大小不一,从足球场的长度到比地球还大.  

无线电波 请允许NBA买球通过 无线电频率 正如预期的那样,但也被用于望远镜技术来观察太空. 

微波  

虽然类似于 无线电波 在频率和大小上, 微波 不同是因为访问它们所需的技术和它们可以提供的技术. 不同种类的微波具有不同的特性 波长 大小.  

例如, c波段或中等大小的微波穿过云层, 雪, 雨, 灰尘, 烟, 或雾霾和(允许)卫星通信, 而l波段微波用于操作全球定位系统(GPS).  

微波也允许电视和 手机 功能的信号,当然, 微波炉 

红外波 

红外波 也被称为 红外线 或者辐射,人类可以通过热探测到.  

红外部分的 电磁波谱 包含近红外、中红外、远红外三个子部门. 

远红外线又称热红外线, 因为它最适合于观察热能或热能. 红外 电磁能量 用于定位和查看空间中的对象, 监测和跟踪地球的温度模式, 通过热成像观察物体或热能, 用遥控器换电视频道. 

可见光  

传统上位于靠近中部 电磁波谱可见光 光谱. 频谱的这一部分是 人类的眼睛 可以看到.  

每一种类型的 电磁辐射 被认为是光, 但因为这是唯一能被人感知到的电磁光, 它被称为 可见光 或者可见光谱.  

可见光 光谱给了NBA买球彩虹 每一道彩虹的颜色大小都不一样 波长. 例如,红色是最长的 波长, 紫罗兰是最短的 波长. 

紫外线 (UV)波 

也被称为 紫外线紫外线辐射, 紫外线 波在频谱的高频端,因为它们较小 波长 和更大的能量.  

紫外线辐射被分为极端程度, 包括附近, 中间, 远, 和超强紫外线. 然而, 紫外线 如果遇到过量会对人类造成危险吗?因为它的频率更高 更高的能源 

紫外线会伤害或 伤害NBA买球的皮肤 通过引起 晒伤分解NBA买球的细胞,甚至影响NBA买球的DNA. 这就是人们涂防晒霜的原因 保护皮肤免受太阳发出的紫外线辐射.  

x射线 

倒数第二个指定 电磁波谱 属于 x射线. 这些 射线 有一个非常 高企的能源 频率和一个短得多的 波长 大小 它们可以像原子一样小.  

物体温度决定 x射线 波长,热 波长 更矮,反之亦然. x射线 它们的用途是什么 医学成像,它产生物体的阴影 x射线 电影后 x射线 波浪会穿透人体.  

x射线 当人体受到过多的暴露时,波浪也很危险. 这就是病人接受治疗的原因 x射线 穿戴防护装备 x射线 技术人员在图像采集期间离开房间.  

伽马射线 

位于光谱的右端,离NBA买球最远 无线电波,都是 伽马射线, 短的波长 但是最高的能量频率. 因此,伽马波是最强大的 电磁波. 

伽马射线是 生成的 通过超新星爆炸、黑洞、核反应、核衰变和闪电. 这些 射线爆发 是如此的强大, 根据美国航空航天局在美国,它们在10秒内产生的能量比太阳整个生命周期产生的能量还要多.  

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Is 电磁能量 安全?  

电磁能源安全关注微波source

与此相关的危险 电磁波 求你了,是不是 电磁能量 是安全的.  

电磁辐射 这取决于不同类型的辐射,它们在整个区域都会发生变化 电磁波谱. 

电离 辐射 诱导的最高频率是什么 电磁能量,包括 紫外线, x射线, 伽马射线 波.  

伽马射线 所产生的电离辐射威胁 核反应 和事件. 此外,核衰变也会产生电离辐射 健康危害 由两者之一产生 伽马射线 or x射线. 暴露在 电离 辐射会导致致癌的DNA损伤,辐射病,甚至死亡.  

电离 然而,辐射 是否含有足够的能量 造成严重的辐射问题或危害. 它是一种低频率的辐射(比如 可见光、微波或 无线电波)发出.  

非电离辐射是人类在使用时通常接触到的一种辐射 电磁波-发射技术,如 移动电话电视、电脑、电力线或微波炉.  

然而,较低频率的辐射将向更令人关注的水平转移 全球变暖 仍在继续. 太阳能灯 发射到地球,然后通过辐射发射回太空. 但是温室气体 由排放物引起的一种污染 能捕获这些辐射吗 地球的大气层造成温室气体效应并使其持续存在 全球变暖 

为什么 电磁能量 重要的? 

随着地球的环境状况变得越来越令人关注,NBA买球也需要了解 电磁辐射. 科学家将需要继续他们的辐射和研究 电磁能量 而对于 可再生和可持续能源 生长.  

更重要的是,电脑、手机、 节能电器, 在人口日益稠密的世界,人们对连接和信息的需求日益增长,可再生能源仍将是重中之重.  

电磁能量 教育和使用会让NBA买球继续骑行 电磁波 为NBA买球的世界提供力量. 

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