Какие свойства электромагнитного излучения проявляются сильнее при увеличении длины волны

Какие свойства электромагнитного излучения проявляются сильнее при увеличении частоты?
Волновые ; Проявление свойств электромагнитного излучения не зависит от частоты; Квантовые.
При нагревании идеального газа температура увеличилась в 3 раза при неизменной массе газа и его объёма, как изменилось давление газа?
Увеличилось менее чем в 3 раза; Увеличилось более чем в 3 раза; Увеличилось в 3 раза
3. Что такое идеальный газ?
Это газ, взаимодействием, между молекулами которого можно пренебречь, а молекулы принять за материальные точки.
Это газ, между молекулами которого взаимодействие не изменяется, а молекулы можно принять за материальные точки.
Это газ, у которого кинетическая энергия молекул равна их потенциальной энергии.
При передаче газу 4 кДж теплоты газом совершена работа в 12 кДж. Как изменилась внутренняя энергия газа?
Внутренняя энергия газа увеличилась на 16 кДж.; Внутренняя энергия газа увеличилась на 8 кДж.
Внутренняя энергия газа уменьшилась на 8 кДж.
Можно ли утверждать, что давление насыщенного пара прямо пропорциональна абсолютной температуре?
Можно, так как давление определяется средней квадратичной скоростью движения молекул, которая пропорциональна
Нельзя, так как при повышении температуры растёт и концентрация молекул.
Можно, так как при нагревании увеличивается концентрация молекул.
Почему при уменьшении относительной влажности воздуха растёт разность показаний сухого и влажного термометров психрометра?
При меньшей относительной влажности воздуха увеличивается скорость испарения жидкости.
При меньшей относительной влажности воздуха уменьшается скорость испарения жидкости.
При меньшей относительной влажности воздуха уменьшается скорость конденсации паров жидкости.
7. Как можно обнаружить электрическое поле в пространстве?
Внести в него микроамперметр. ; Внести в него пробный электрический заряд.; Внести в него микровольтметр.
Какая из приведенных ниже формул описывает изохорический процесс?
P1/P2 = V2/V1 ; V1/T1 = V2/T2. ; P1/T1 = P2/V2.
Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения жидкости?
Он показывает, какую работу совершают молекулярные силы поверхностного слоя жидкости при уменьшении площади свободной поверхности жидкости на 1 м2.; Он показывает, как зависит сила поверхностного натяжения жидкости от изменения площади свободной поверхности жидкости на 1 м2.; Он показывает, как зависит сила поверхностного натяжения жидкости от температуры жидкости на 1 0С.
10. Существует ли определённая температура плавления аморфных тел?
Да, при нагревании аморфного тела по достижении определённой температуры оно полностью переходит в жидкость.
Нет, аморфные тела при постепенном нагревании размягчаются и постепенно переходят в жидкое состояние.
Да, так как при нагревании аморфного тела при определённой температуре начинается разрушение кристаллической решётки и пока тело не расплавится, его температура остаётся неизменной.
Что представляет собой явление испарения?
Парообразование, которое происходит в объёме всей жидкости при постоянной температуре жидкости, называется испарением.
Процесс парообразования, происходящий со свободной поверхности жидкости, когда количество вышедших молекул из жидкости равно количеству вошедших в жидкость.
Парообразование, которое происходит только со свободной поверхности жидкости, граничащей с газообразной средой или с вакуумом, называется испарением.
Сколько одновалентного серебра выделится на катоде за 5 часов при прохождении через водный раствор азотно-серебренной соли тока в 1 А?
m = 0,2 кг. ; m = 0,002 ; m = 0,02 кг.
Как изменится напряжённость электрического поля в некоторой точке, созданная точечным зарядом при увеличении заряда в 4 раза?
Увеличится в 4 раза. ; Увеличится в 16 раз. ; Уменьшится в 4 раза.
Что такое ненасыщенный пар?
Это пар, у которого количество молекул, вошедших в жидкость, больше количества вышедших из жидкости.
Это пар, у которого количество молекул, вышедших из жидкости, больше количества вошедших или пар в отсутствии своей жидкости.
Это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.
Что такое точка росы?
Это температура, при которой пар из насыщенного превращается в ненасыщенный. ; Это температура, при которой пар из ненасыщенного превращается в насыщенный. ; Это температура, при которой начинает испаряться роса.
Что такое хрупкость?
Это свойство материала разрушаться под действием внешнего воздействия до наступления упругой деформации.
Это свойство материала разрушаться под действием внешнего воздействия до наступления пластической деформации.
Это свойство материала разрушаться под действием внешнего воздействия после наступления остаточной деформации.
Что такое изотропия?
Это когда физические свойства вещества в разных направлениях одинаковы.
Это когда физические свойства вещества в разных направлениях не одинаковы.
Это когда одни физические свойства вещества в разных направлениях не одинаковы, а другие – одинаковы
Что такое электролиз?
Это явление выделения вещества на электродах при прохождении электротока через электролит
Это явление распада нейтральных молекул под действием растворителя
Это явление зависимости тока в электролите от электрохимического эквивалента вещества
Что такое число Авогадро?
Это число молекул или атомов, содержащихся в одном моле любого газа.; Это число молекул или атомов, содержащихся в одном моле любого газа.; Это число молекул или атомов, содержащихся в единице массы любого газа.
Что такое дифракция света?
Наложение волн, в результате которого образуется усиление и ослабление волн
Явление отгибания световыми волнами препятствий, когда размер препятствия равен или меньше длины световой волны
Отражение световых волн в результате чего образуются светлые и темные полосы
Что такое теплопроводность?
Это излучение энергии в виде электромагнитных волн и поглощение её другими молекулами.; Это переход молекул с большей энергией с одного места тела в другое.; Это передача энергии от одних молекул к другим без перемещения молекул по объёму тела.
Что представляет собой свет в соответствии с теорией Планка?
Свет это электромагнитные волны определённой длины.; Свет это электромагнитные волны, излучаемые телами в виде отдельных порций (квантов). ; Свет это поток частиц (корпускул) определённой энергии.
Что такое пластичность?
Это свойство тела не оказывать сопротивления солилам внешнего действия на него.; Это свойство тела после снятия внешней нагрузки восстанавливать свою форму и размеры.; Это свойство тела после снятия внешней нагрузки сохранять остаточную деформацию.
Что такое моль вещества?
Это такое количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов содержится в 0,016 кг углерода. ; Это такое количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода.; Это такое количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов содержится в одной двенадцатой кг углерода.
Что такое хрупкость тел?
Это свойство тела разрушаться при возникновении остаточной деформации.; Это свойство тела разрушаться после возникновения пластической деформации.; Это свойство тела разрушаться до наступления пластической деформации.
221. Относительная влажность воздуха при температуре 20 градусов равна 70%. Чему равна точка росы?
14 градусов.; 8 градусов.; 5 градусов.
Что такое дефект массы?
Это ядра химических элементов, потерявшие несколько протонов.; Когда суммарная масса частиц составляющих ядро больше массы самого ядра.; Это ядра химических элементов, потерявшие несколько нейтронов.
Что такое точка росы?
Это температура, при которой пар превращается из не насыщенного в насыщенный.
Это температура, при которой разность показаний сухого и влажного термометров в два раза меньше, чем – сухого.
Это температура, при которой разность показаний сухого и влажного термометров в два раза меньше, чем – влажного.
Что такое анизотропия?
Это независимость физических свойств внутри кристалла от направления.; Это сохранение остаточной деформации в кристалле после снятия нагрузки.; Это зависимость физических свойств от направления внутри кристалла.
Что такое упругость?
Исчезновение деформации после прекращения действия внешних сил.; Разрушение вещества при небольших деформациях.
Сохранение деформации после прекращения действия внешних сил.
Что такое магнитное поле?
Материальная среда, создаваемая электрическим током и действующая только на движущиеся заряды.
Материальная среда, возникающая вокруг любых зарядов и действующая на любые заряды.
Материальная среда, возникающая вокруг положительных зарядов и действующая на отрицательные заряды.
Какие свойства электромагнитного излучения проявляются сильнее при увеличении частоты?
Волновые ; Проявление свойств электромагнитного излучения не зависит от частоты; Квантовые.
Источник
Ключевые моменты
Электромагнитный спектр включает в себя излучения, такие как ультрафиолетовый, видимый, микроволновый, рентгеновские и радиоволны.
o Электромагнитные волны обычно описываются любым из следующих трех физических свойств: частота (f), длина волны (λ) или интенсивность (I). Кванты света обычно описываются частотой (f), длиной волны (λ) или энергией фотона (E). Спектр можно упорядочить по частоте или длине волны.
o Электромагнитное излучение по-разному взаимодействует с веществом в разных частях спектра. Типы взаимодействия могут варьироваться от электронного возбуждения до молекулярной вибрации в зависимости от различных типов излучения, таких как ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, микроволны и инфракрасное излучение.
· спектр – диапазон цветов, представляющих свет (электромагнитное излучение) смежных частот; отсюда электромагнитный спектр, видимый спектр, ультрафиолетовый спектр и т. д.
· фотон – квант света и другой электромагнитной энергии, рассматриваемый как дискретная частица, имеющая нулевую массу покоя, отсутствие электрического заряда и бесконечно большое время жизни.
· гамма-излучение электромагнитное излучение высокой частоты и, следовательно, высокой энергии на фотон.
Диапазон электромагнитного спектра
Электромагнитный спектр – это диапазон всех возможных частот электромагнитного излучения. Электромагнитный спектр объекта имеет другое значение: это характерное распределение электромагнитного излучения, испускаемого или поглощаемого этим конкретным объектом.
Длины волн различных областей электромагнитного спектра показаны рядом с примерным показателем размера волны.
Электромагнитный спектр простирается от нижних низких частот, используемых для современной радиосвязи, до гамма-излучения на коротковолновом (высокочастотном) конце, покрывая длины волн от тысяч километров до доли размера атома. Предел для длинных волн – это размер самой вселенной, в то время как считается, что предел коротких волн находится в окрестности длины Планка (1,616 x 10 -35 м), хотя в принципе спектр бесконечен и непрерывен.
Большинство частей электромагнитного спектра используются в науке для спектроскопических и других зондирующих взаимодействий, в качестве способов изучения характеристики вещества. В общем, если длина волны электромагнитного излучения аналогична длине волны конкретного объекта (атома, электрона и т. Д.), То можно исследовать этот объект с этой частотой излучения. Кроме того, было обнаружено, что излучение из различных частей спектра имеет много других применений в связи и производстве. Как пример можно привести оптоволоконную связь, или «Глубокий синий» при печати микропроцессоров.
Энергия Фотона
Электромагнитные волны обычно описываются любым из следующих трех физических свойств: частота (f) (также иногда обозначаемая греческой буквой nu, ν), длина волны (λ) или энергия фотона (E). Частоты, наблюдаемые в астрономии, колеблются от 2,4 × 10 23.Гц (1 ГэВ гамма-лучи) вплоть до локальной плазменной частоты ионизированной межзвездной среды (~ 1 кГц). Длина волны обратно пропорциональна частоте волны; следовательно, гамма-лучи имеют очень короткие длины волн, составляющие часть размера атомов, тогда как другие длины волн могут быть такими же длинными, как и Вселенная. Энергия фотона прямо пропорциональна частоте волны, поэтому фотоны гамма-излучения имеют самую высокую энергию (около миллиарда электрон-вольт), в то время как фотоны радиоволн имеют очень низкую энергию (около фемто-электронного вольта). Эти отношения иллюстрируются следующими уравнениями:
[latex] f = frac {c} { lambda} или f = frac {E} {h} или E = frac {hc} { lambda} [/ latex]
с = 299 792 458 м / с – скорость света в вакууме
h = 6,62606896 (33) × 10 -34 Дж с = 4,13566733 (10) × 10 -15 эВ с = постоянная Планка.
Всякий раз, когда электромагнитные волны существуют в среде с веществом, их длина волны уменьшается. Длины волн электромагнитного излучения, независимо от того, через какую среду они проходят, обычно указываются в терминах длины волны вакуума, хотя это не всегда указывается явно. Как правило, электромагнитное излучение классифицируется по длине волны на радиоволновое, микроволновое, терагерцовое (или субмиллиметровое) излучение, инфракрасное излучение, видимую область, которую мы воспринимаем как свет, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Поведение электромагнитного излучения зависит от его длины волны. Когда электромагнитное излучение взаимодействует с отдельными атомами и молекулами, его поведение также зависит от количества энергии на квант (фотон), которое оно несет.
Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом
Электромагнитное излучение по-разному взаимодействует с веществом в разных частях спектра. Типы взаимодействия могут быть настолько разными, что кажется оправданным ссылаться на разные типы излучения. В то же время существует континуум, содержащий все эти различные виды электромагнитного излучения. Таким образом, мы ссылаемся на спектр, но делим его на основе различных взаимодействий с веществом.
Классификация спектра идет в порядке возрастания частоты и убывания порядка длины волны. Хотя в целом схема классификации спектра относительно точная, в действительности часто существует некоторое совпадение между соседними типами электромагнитной энергии. Например, низкочастотные радиоволны с частотой 60 Гц могут приниматься и изучаться астрономами или могут передаваться по проводам в качестве электрической энергии, хотя последняя, в строгом смысле, вообще не является электромагнитным излучением.
Источник
Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев
Темы кодификатора ЕГЭ: свойства электромагнитных волн, различные виды электромагнитных излучений и их применение.
Важнейший результат электродинамики, вытекающий из уравнений Максвелла (мы уже не первый раз говорим об уравнениях Максвелла, а самих уравнений при этом не выписываем. Ничего не поделаешь — эти уравнения пока слишком сложны для вас. Вы познакомитесь с ними курсе на втором, когда будут освоены необходимые темы из высшей математики), состоит в том, что электромагнитные взаимодействия передаются из одной точки пространства в другую не мгновенно, а с конечной скоростью. В вакууме скорость распространения электромагнитных взаимодействий совпадает со скоростью света м/с.
Рассмотрим, например, два покоящихся заряда, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Сила их взаимодействия определяется законом Кулона. Шевельнём один из зарядов; согласно закону Кулона сила взаимодействия изменится мгновенно — второй заряд сразу «почувствует» изменение положения первого заряда. Так утверждала теория дальнодействия (теории дальнодействия и близкодействия обсуждались в листке «Напряжённость электрического поля»).
Однако в действительности дело обстоит иначе. При шевелении заряда электрическое поле вблизи него меняется и порождает магнитное поле. Это магнитное поле также является переменными, в свою очередь, порождает переменное электрическое поле, которое опять порождает переменное магнитное поле и т.д. В пространстве начинает распространяться процесс колебаний напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля — электромагнитная волна. Спустя некоторое время эта электромагнитная волна достигнет второго заряда; лишь тогда — а не мгновенно! — он и «почувствует», что положение первого заряда изменилось.
Существование электромагнитных волн было предсказано Максвеллом и получило блестящее подтверждение в опыте Герца.
Опыт Герца: открытый колебательный контур
Электромагнитные волны должны быть достаточно интенсивными для того, чтобы можно было их наблюдать в эксперименте.
Нетрудно понять, что электромагнитные волны будут тем интенсивнее, чем быстрее меняется положение зарядов, излучающих эти волны. Действительно, в таком случае электрическое поле вблизи зарядов меняется с большей скоростью и порождает большее магнитное поле; оно, в свою очередь, меняется столь же быстро и порождает большее электрическое поле, и т.д.
В частности, интенсивные электромагнитные волны порождаются высокочастотными электромагнитными колебаниями.
Электромагнитные колебания создаются в хорошо знакомом нам колебательном контуре.
Частота колебаний заряда и тока в контуре равна:
(1)
С этой же частотой колеблются векторы и в заданной точке пространства. Таким образом, величина , вычисляемая по формуле (1), будет также частотой электромагнитной волны.
Чтобы увеличить частоту колебаний в контуре, нужно уменьшать ёмкость конденсатора и индуктивность катушки.
Но эксперименты показали, что дело не ограничивается одной лишь высокой частотой колебаний. Для образования интенсивных электромагнитных волн существенным оказывается ещё один фактор: переменное электромагнитное поле, являющееся источником электромагнитных волн, должно занимать достаточно большую область пространства.
Между тем, в обычном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, переменное электрическое поле почти целиком сосредоточено в малой области внутри конденсатора, а переменное магнитное поле — в малой области внутри катушки. Поэтому даже при достаточно высокой частоте колебаний такой колебательный контур оказался непригоден для излучения электромагнитных волн.
Как добиться увеличения области, занимаемой высокочастотным электромагнитным полем? Герц нашёл красивое и гениально простое решение — открытый колебательный контур.
Возьмём обычный колебательный контур (рис. 1, слева). Начнём уменьшать число витков катушки — от этого её индуктивность будет уменьшаться. Одновременно уменьшаем площадь пластин конденсатора и раздвигаем их — это приводит к уменьшению ёмкости конденсатора и к увеличению пространственной области, занимаемой электрическим полем. Эта промежуточная ситуация изображена на рис. 1 в середине.
Рис. 1. Превращение обычного колебательного контура в открытый
К чему мы придём, продолжая этот процесс? Катушка ликвидируется вовсе, превращаясь в кусок проводника. Пластины конденсатора раздвигаются максимально далеко и оказываются на концах этого проводника (рис. 1, справа). Остаётся уменьшить до предела размеры пластин — и получится самый обычный прямолинейный стержень! Это и есть открытый колебательный контур (рис. 2).
Рис. 2. Открытый колебательный контур
Как видим, идея Герца об открытом колебательном контуре позволила «убить двух зайцев»:
1) ёмкость и индуктивность стержня очень малы, поэтому в нём возбуждаются колебания весьма высокой частоты; 2) переменное электромагнитное поле занимает довольно большую область пространства вокруг стержня.
Поэтому такой стержень может служить источником достаточно интенсивных электромагнитных волн.
Но как возбудить в стержне электромагнитные колебания? Герц разрезал стержень посередине, раздвинул половинки на небольшое расстояние (создав так называемый разрядный промежуток) и подключил их к источнику высокого напряжения. Получился излучающий вибратор Герца (рис. 3; концы провода в разрядном промежутке снабжались небольшими шариками).
Рис. 3. Излучающий вибратор Герца
Когда напряжение между шариками превышало напряжение пробоя, в разрядном промежутке проскакивала искра. Во время существования искры цепь замыкалась, и в стержне возникали электромагнитные колебания — вибратор излучал электромагнитные волны.
Герц регистрировал эти волны с помощью приёмного вибратора — проводника с шариками на концах разрядного промежутка (рис. 4). Приёмный вибратор находился поодаль, на некотором расстоянии от излучающего вибратора.
Рис. 4. Приёмный вибратор Герца
Переменное электрическое поле электромагнитной волны возбуждало в приёмном вибраторе переменный ток. Если частота этого тока совпадала с собственной частотой приёмного вибратора, то возникал резонанс, и в разрядном промежутке проскакивала искра!
Наличие этой искры, появляющейся на концах совершенно изолированного проводника, явилось ярким свидетельством существования электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн
Для излучения электромагнитных волн заряд не обязательно должен совершать колебательное движение; главное — чтобы у заряда было ускорение. Любой заряд, движущийся с ускорением, является источником электромагнитных волн. При этом излучение будет тем интенсивнее, чем больше модуль ускорения заряда.
Так, при равномерном движении по окружности (скажем, в магнитном поле) заряд имеет центростремительное ускорение и, стало быть, излучает электромагнитные волны. Быстрые электроны в газоразрядных трубках, налетая на стенки, тормозятся с очень большим по модулю ускорением; поэтому вблизи стенок регистрируется рентгеновское излучение высокой энергии (так называемое тормозное излучение).
Электромагнитные волны оказались поперечными — колебания векторов напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.
Рассмотрим, например, излучение заряда, совершающего гармонические колебания с частотой вдоль оси вокруг начала координат. Во все стороны от него бегут электромагнитные волны — в частности, вдоль оси . На рис. 5 показана структура излучаемой электромагнитной волны на большом расстоянии от заряда в фиксированный момент времени.
Рис. 5. Синусоидальная электромагнитная волна
Скорость волны направлена вдоль оси . Векторы и в каждой точке оси совершают синусоидальные колебания вдоль осей и соответственно, меняясь при этом синфазно.
Кратчайший поворот вектора к вектору всегда совершается против часовой стрелки, если глядеть с конца вектора .
В любой фиксированный момент времени распределение вдоль оси значений модуля векторов и имеет вид двух синфазных синусоид, расположенных перпендикулярно друг другу в плоскостях и соответственно. Длина волны — это расстояние между двумя ближайшими точками оси , в которых колебания значений поля происходят в одинаковой фазе (в частности — между двумя ближайшими максимумами поля, как на рис. 5).
Частота, с которой меняются значения и в данной точке пространства, называется частотой электромагнитной волны; она совпадает с частотой колебаний излучающего заряда. Длина электромагнитной волны , её частота и скорость распространения c связаны стандартным для всех волн соотношением:
(2)
Эксперименты показали, что электромагнитным волнам присущи те же основные свойства, что и другим видам волновых процессов.
1. Отражение волн. Электромагнитные волны отражаются от металлического листа — это было обнаружено ещё Герцем. Угол отражения при этом равен углу падения.
2. Поглощение волн. Электромагнитные волны частично поглощаются при прохождении сквозь диэлектрик.
3. Преломление волн. Электромагнитные волны меняют направление распространения при переходе из воздуха в диэлектрик (и вообще на границе двух различных диэлектриков).
4. Интерференция волн. Герц наблюдал интерференцию двух волн: первая приходила к приёмному вибратору непосредственно от излучающего вибратора, вторая — после предварительного отражения от металлического листа.
Меняя положение приёмного вибратора и фиксируя положения интерференционных максимумов, Герц измерил длину волны . Частота собственных колебаний в приёмном вибраторе была Герцу известна. По формуле (2) Герц вычислил скорость распространения электромагнитных волн и получил приближённо м/с. Именно такой результат предсказывала теория, построенная Максвеллом!
5. Дифракция волн. Электромагнитные волны огибают препятствия, размеры которых соизмеримы с длиной волны. Например, радиоволны, длина волны которых составляет несколько десятков или сотен метров, огибают дома или горы, находящиеся на пути их распространения.
Плотность потока излучения
Электромагнитные волны переносят энергию из одних участков пространства в другие. Перенос энергии осуществляется вдоль лучей — воображаемых линий, указывающих направление распространения волны (мы не даём строгого определения понятия луча и надеемся на ваше интуитивное понимание, которого пока будет вполне достаточно).
Важнейшей энергетической характеристикой электромагнитных волн служит плотность потока излучения.
Представим себе площадку площадью , расположенную перпендикулярно лучам. Допустим, что за время волна переносит через эту площадку энергию . Тогда плотность потока излучения определяетcя формулой:
(3)
Иначе говоря, плотность потока излучения — это энергия, переносимая через единичную площадку (перпендикулярную лучам) в единицу времени; или, что то же самое — это мощность излучения, переносимая через единичную площадку. Единицей измерения плотности потока излучения служит Вт/м2.
Плотность потока излучения связана простым соотношением с плотностью энергии электромагнитного поля.
Фиксируем площадку , перпендикулярную лучам, и небольшой промежуток времени . Сквозь площадку пройдёт энергия:
(4)
Эта энергия будет сосредоточена в цилиндре с площадью основания и высотой (рис. 6), где — скорость электромагнитной волны.
Рис. 6. К выводу формулы (6)
Объём данного цилиндра равен: . Поэтому если — плотность энергии электромагнитного поля, то для энергии получим также:
(5)
Приравнивая правые части формул (4) и (5) и сокращая на , получим соотношение:
(6)
Плотность потока излучения характеризует, в частности, степень воздействия электромагнитного излучения на его приёмники; когда говорят об интенсивности электромагнитных волн, имеют в виду именно плотность потока излучения.
Интересным является вопрос о том, как интенсивность излучения зависит от его частоты.
Пусть электромагнитная волна излучается зарядом, совершающим гармонические колебания вдоль оси по закону . Циклическая частота колебаний заряда будет в то же время циклической частотой излучаемой электромагнитной волны.
Для скорости и ускорения заряда имеем : и . Как видим, . Напряжённость электрического поля и индукция магнитного поля в электромагнитной волне пропорциональны ускорению заряда: и . Стало быть, и .
Плотность энергии электромагнитного поля есть сумма плотности энергии электрического поля и плотности энергии магнитного поля: . Плотность энергии электрического поля, как мы знаем, пропорциональна квадрату напряжённости поля: . Аналогично можно показать, что . Следовательно, и , так что .
Согласно формуле (6) плотность потока излучения пропорциональна плотности энергии: . Поэтому . Мы получили важный результат: интенсивность электромагнитного излучения пропорциональна четвёртой степени его частоты.
Другой важный результат заключается в том, что интенсивность излучения убывает с увеличением расстояния до источника. Это понятно: ведь источник излучает в разных направлениях, и по мере удаления от источника излучённая энергия распределяется по всё большей и большей площади.
Количественную зависимость плотности потока излучения от расстояния до источника легко получить для так называемого точечного источника излучения.
Точечный источник излучения — это источник, размерами которого в условиях данной ситуации можно пренебречь. Кроме того, считается, что точечный источник одинаково излучает во всех направлениях.
Конечно, точечный источник является идеализацией, но в некоторых задачах эта идеализация отлично работает. Например, при исследовании излучения звёзд их вполне можно считать точечными источниками — ведь расстояния до звёзд настолько громадны, что их собственные размеры можно не принимать во внимание.
На расстоянии от источника излучённая энергия равномерно распределяется по поверхности сферы радиуса . Площадь сферы, напомним, . Если мощность излучения нашего источника равна , то за время через поверхность сферы проходит энергия . С помощью формулы (3) получаем тогда:
Таким образом, интенсивность излучения точечного источника обратно пропорциональна расстоянию до него.
Виды электромагнитных излучений
Спектр электромагнитных волн необычайно широк: длина волны может измеряться тысячами километров, а может быть меньше пикометра. Тем не менее, весь этот спектр можно разделить на несколько характерных диапазонов длин волн; внутри каждого диапазона электромагнитные волны обладают более-менее схожими свойствами и способами излучения.
Мы рассмотрим эти диапазоны в порядке убывания длины волны. Диапазоны плавно переходят друг в друга, чёткой границы между ними нет. Поэтому граничные значения длин волн порой весьма условны.
1. Радиоволны ( > 1 мм).
Источниками радиоволн служат колебания зарядов в проводах, антеннах, колебательных контурах. Радиоволны излучаются также во время гроз.
• Сверхдлинные волны ( > 10 км). Хорошо распространяются в воде, поэтому используются для связи с подводными лодками.
• Длинные волны (1 км Средние волны (100м Короткие волны (10 м Метровые волны (1 м Дециметровые волны (10 см Сантиметровые волны (1 см Миллиметровые волны (1 мм Инфракрасное излучение (780 нм тепловым — когда оно попадает на наше тело, мы чувствуем тепло. Человеческим глазом инфракрасное излучение не воспринимается (некоторые змеи видят в инфракрасном диапазоне).
Мощнейшим источником инфракрасного излучения служит Солнце. Лампы накаливания излучают наибольшее количество энергии (до 80%) в как раз в инфракрасной области спектра.
Инфракрасное излучение имеет широкую область применения: инфракрасные обогреватели, пульты дистанционного управления, приборы ночного видения, сушка лакокрасочных покрытий и многое другое.
При повышении температуры тела длина волны инфракрасного излучения уменьшается, смещаясь в сторону видимого света. Засунув гвоздь в пламя горелки, мы можем наблюдать это воочию: в какой-то момент гвоздь «раскаляется докрасна», начиная излучать в видимом диапазоне.
3. Видимый свет (380 нм спектральные цвета.
• Красный: 625 нм — 780 нм;
• Оранжевый: 590 нм — 625 нм;
• Жёлтый: 565 нм — 590 нм;
• Зелёный: 500 нм — 565 нм;
• Голубой: 485 нм — 500 нм;
• Синий: 440 нм — 485 нм;
• Фиолетовый: 380 нм — 440 нм.
Глаз имеет максимальную чувствительность к свету в зелёной части спектра. Вот почему школьные доски согласно ГОСТу должны быть зелёными: глядя на них, глаз испытывает меньшее напряжение.
4. Ультрафиолетовое излучение (10 нм Рентгеновское излучение (5 пм тормозное излучение), а также при некоторых переходах электронов внутри атомов с одного уровня на другой (характеристическое излучение).
Рентгеновское излучение легко проникает сквозь мягкие ткани человеческого тела, но поглощается кальцием, входящим в состав костей. Это даёт возможность хорошо известные вам рентгеновские снимки.
В аэропортах вы наверняка видели действие рентгенотелевизионных интроскопов — эти приборы просвечивают рентгеновскими лучами ручную кладь и багаж.
Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов и межатомных расстояний в кристаллах; поэтому кристаллы являются естественными дифракционными решётками для рентгеновских лучей. Наблюдая дифракционные картины, получаемые при прохождении рентгеновских лучей сквозь различные кристаллы, можно изучать порядок расположения атомов в кристаллических решётках и сложных молекулах.
Так, именно с помощью рентгеноструктурного анализа было определено устройство ряда сложных органических молекул — например, ДНК и гемоглобина.
В больших дозах рентгеновское излучение опасно для человека — оно может вызывать раковые заболевания и лучевую болезнь.
6. Гамма-излучение ( синхротронное излучение).
В больших дозах гамма-излучение очень опасно для человека: оно вызывает лучевую болезнь и онкологические заболевания. Но в малых дозах оно может подавлять рост раковых опухолей и потому применяется в лучевой терапии.
Бактерицидное действие гамма-излучения используется в сельском хозяйстве (гамма-стерилизация сельхозпродукции перед длительным хранением), в пищевой промышленности (консервирование продуктов), а также в медицине (стерилизация материалов).
Источник