Elektromagnetické záření

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Elektromagnetické spektrum. Viditelné spektrum je jen velmi malou částí celkového rozsahu elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Vztahy a zákonitosti obou polí popisují Maxwellovy rovnice, ze kterých plyne, že elektromagnetické pole je přenašečem elektrické energie. Vnějšími projevy tohoto pole jsou elektrický proud a elektrické napětí.

Elektromagnetické záření se podle vlnové délky dělí na rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření, viditelné záření (světlo), ultrafialové záření, rentgenové záření a gama záření. Tyto typy záření jsou součástí elektromagnetického spektra.

Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika (podobor elektromagnetismu). Infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením se zabývá optika. +more Kvantová elektrodynamika (podobor kvantové fyziky) popisuje elektromagnetické pole mikroobjektů.

...
...

Dualita elektromagnetického záření

Na elektromagnetické záření se dá nahlížet jako na vlnu nebo proud částic (dualita částice a vlnění):

* Vlna elektromagnetického záření je charakterizována rychlostí šíření (rychlosti světla ve vakuu), vlnovou délkou a frekvencí

* Částicí elektromagnetického záření je foton, který je charakterizován energií. * Elektromagnetické záření o vlnové délce \lambda (m) ve vakuu má frekvenci f (Hz) a jemu připisovaný foton má energii E (J). +more Vztah mezi nimi vyjadřují rovnice: *: \lambda = \frac{c}{f} \,\. , *: E=hf \,\. , kde c je rychlost světla (c = 2,998×108 m/s) a h je Planckova konstanta (h = 6,6252×10−34 J·s = 4,14×10−15 eV·s).

Typy a zdroje elektromagnetického záření

Hranice mezi jednotlivými typy elektromagnetického záření není ostrá, přechody jsou plynulé nebo se oblasti jednotlivých druhů záření překrývají. Některé typy záření jsou ještě rozdělena do podskupin.

Zdroje záření rozdělujeme na přírodní (záření vzniká spontánně) a umělé (záření vzniká za přispění člověka). Obecně platí, že jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické záření. +more Například pokud vodičem prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci proudu.

Typ zářeníRozsah vlnových délek (\lambda) v metrechPřírodní zdrojUmělý zdroj
záření gamamenší než 10−12reakce elementárních částicbetatrony, cyklotrony, jaderné reaktory
záření gamamenší než 10−12reakce v atomovém jádřebetatrony, cyklotrony, jaderné reaktory
rentgenové záření tvrdé10−12-10−11reakce v atomovém jádřebetatrony, cyklotrony, jaderné reaktory
rentgenové záření tvrdé10−12-10−11reakce v elektronovém obalu atomubetatrony, cyklotrony, jaderné reaktory
rentgenové záření měkké10−11-10−10reakce v elektronovém obalu atomubetatrony, cyklotrony, jaderné reaktory
rentgenové záření měkké10−11-10−10reakce v elektronovém obalu atomuvýboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra
rentgenové záření mezní10−10-10−9reakce v elektronovém obalu atomuvýboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra
ultrafialové záření vakuové10−9-10−8reakce v elektronovém obalu atomuvýboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra
ultrafialové záření blízké10−8-10−7reakce v elektronovém obalu atomuvýboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra
světlo10−7-10−6reakce v elektronovém obalu atomuvýboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra
světlo10−7-10−6kmitání molekulrozžhavená vlákna
infračervené záření v blízké oblasti10−6-10−5kmitání molekulrozžhavená vlákna
infračervené záření ve vzdálené oblasti10−5-10−4kmitání molekulrozžhavená vlákna
infračervené záření ve vzdálené oblasti10−5-10−4reakce molekulrozžhavená vlákna
mikrovlny10−4-10−1reakce molekultepelné zdroje
mikrovlny10−4-10−1kmitání elektronůtepelné zdroje
televizní a rozhlasové vlny (velmi krátké vlny)10−1-10kmitání elektronůelektronické oscilátory
rozhlasové vlny (krátké vlny)10-102atmosférické výbojeelektronické oscilátory
rozhlasové vlny (střední vlny)102 − 103atmosférické výbojeelektronické oscilátory
rozhlasové vlny (střední vlny)102 − 103atmosférické výbojeelektrické obvody
rozhlasové vlny (dlouhé vlny)103-104atmosférické výbojeelektrické obvody
nízkofrekvenční vlnyvětší než 104atmosférické výbojeelektrické obvody
.

Sluneční elektromagnetické záření

Absorpce slunečního elektromagnetického záření zemskou atmosférou. +more Sluneční elektromagnetické záření představuje drtivou většinu energie, která dopadá na Zemi. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Existují tři hlavní atmosférická okna, kterými záření prochází a dopadá na zemský povrch. Jsou to optické okno (pro viditelné záření), infračervené a rádiové okno. Ta poskytují přímé kanály pro příjem elektromagnetického záření ze Slunce na zemský povrch a pro odchod tepelného záření z povrchu Země do okolního prostoru. Ostatní typy záření jsou atmosférou pohlcovány ve vysokém procentu nebo dokonce ze 100 %.

Spektrum slunečního záření propuštěného zemskou atmosférou lze rozdělit na:

* záření ultrafialové (zanedbatelná část dopadajícího záření) * záření viditelné (45 % dopadajícího záření) * záření infračervené (49 % dopadajícího záření) * záření radiové (zanedbatelná část dopadajícího záření)

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top