B = F IΔlIΔl W м = L I 2 / 2
- это электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. Источником электромагнитных волн являются ускоренно движущиеся электрические заряды.
* временная периодичность скорость изменения фазы с течением времени в какой- то заданной точке, называемую частотой волны f ; период Т * пространственная периодичность скорость изменения фазы в определённый момент времени с изменением координаты длина волны λ
v=λ/T T= 1/f v = λf
Всякое излучение можно рассматривать как поток квантов – фотонов, распространяющихся со скоростью света, равной c = м/с. Скорость света связана с длиной и частотой волны соотношением c = λ f
По горизонтальной оси отложены: внизу – длина волны в метрах, вверху – частота колебаний в герцах
f = c λ
Спектр электромагнитного излучения в порядке увеличения частоты составляют: 1) Радиоволны 2) Инфракрасно е излучение 3) Световое излучение 4) Рентгеновское излучение 5) Гамма - излучение Спектром электромагнитных волн называется полоса частот электромагнитных волн, существующих в природе.
В низкочастотном диапазоне (1 к Гц к Гц) основными источниками возбуждения электромагнитного излучения являются генераторы переменного тока (50 Гц) и генераторы звуковых частот (до 20 к Гц).
В диапазоне радиоволн ( Гц) основными источниками возбуждения являются генераторы радиочастот на длинных (длина волны порядка 1 км), средних (порядка м) и коротких (порядка 30 м) волнах, в диапазоне УКВ (длина волны порядка 1 м), в диапазоне телевизионного сигнала (от 4 м до 0,1 м), а также генераторы СВЧ.
1. Сверхдлинные волны с длиной волны больше 10 км 2. Длинные волны в интервале длин от 10 км до 1 км 3. Средние волны в интервале длин от 1 км до 100 м 4. Короткие волны в интервале длин волн от 100 м до 10 м 5. Ультракороткие волны с длиной волны меньше 10 м
Низкочастотные излучения, повышая радиационный фон среды, могут нанести урон здоровью человека Средний радиационный фон равен 8-12 мк Рн/час; Рядом с сотовым телефоном, микроволновой печкой, автоматической стиральной машиной, во время работы, фон возрастает в несколько раз!!!!!!! Максимум повышения температуры в области уха к 30-ой минуте облучения достигал от 37˚ до 41˚ С.
В диапазонах инфракрасного излучения ( ·10 14 Гц) и видимого света (4· ·10 14 Гц) длин волн от ~ 760 нм до ~ 2 мм. основными источниками возбуждения являются атомы и молекулы, подвергающиеся тепловым и электрохимическим воздействиям. Инфракрасное излучение испускает любое нагретое тело, даже если оно не светится. Инфракрасные волны также тепловые волны, т.к. многие источники этих волн вызывают заметное нагревание окружающих тел.
Электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. С квантовой точки зрения свет представляет собой поток фотонов определенного диапазона частот (от 400 до 800 ТГц).
ВОЛНОВАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КВАНТОВАЯ ОПТИКА
КОРПУСКУЛЯРНАЯВОЛНОВАЯ 1675 И. НЬЮТОН1678 Х. ГЮЙГЕНС Волны в пустоте не распространяются Не открыта дифракция света 1801 Т. ЮНГ Опыты по дифракции 1865 ДЖ. МАКСВЕЛЛ Свет – электромагнитная волна Распр-ие в пустоте и скорость 1900 М. ПЛАНК Цвет нагретых тел 1905 А. ЭЙНШТЕЙН Фотоэффект Волновая теория
В диапазоне ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения (8· ·10 17 Гц) это излучение генерируется при облучении вещества электронами с энергией до 15 кэВ.
В диапазоне жесткого рентгеновского и гамма-излучения (3· ·10 20 Гц) Излучение возникает за счет атомных процессов, возбуждаемых электронами с энергией от 20 кэВ до нескольких сотен МэВ.
Рентгеновское излучение возникает при торможении быстрых заряженных частиц (электронов, протонов и пр.), а также в результате процессов, происходящих внутри электронных оболочек атомов. Применение : медицина, физика, химия, биология, техника, криминалистика, искусствоведение
* Особенность: ярко выраженные корпускулярные свойства. * Гамма излучение является следствием явлений, происходящих внутри атомных ядер, а также в результате ядерных реакций. В диапазоне жесткого гамма-излучения (3·10 20 – Гц) источниками являются процессы радиоактивного распада ядер.
* По мере уменьшения длины волны проявляются и существенные качественные различия электромагнитных волн. * Излучения различных длин волн отличаются друг от друга по способу их получения и методом регистрации, то есть по характеру взаимодействия с веществами. * Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах, а квантовые – при больших.