Vad är det elektromagnetiska spektrumet?

Upptäck i den här artikeln vad som är Elektromagnetiskt spektrum när och hur det upptäcktes, hur det går sönder, dess frekvens, effekter, typer med mera. Fortsätt läsa och lär dig med oss ​​om de vetenskapliga framstegen som produceras genom elektricitet och magnetism!

Elektromagnetiskt spektrum

Vad är det?

El Elektromagnetiskt spektrum är vågor som finns i spektrumet. Vi vet att det finns många typer av elektromagnetiska vågor, från radio vars våglängder är tusentals kilometer, till så kallade gammastrålar vars våglängder är mindre än en elementarpartikel.

Dessa vågor skiljer sig från varandra endast genom att de har olika våglängder, annars är de helt identiska och visar sin struktur, här visar vi dig en lista över de elektromagnetiska vågorna som vi vanligtvis känner till:

  • AM-radio koncentrerar tiotals till hundratals vågor
  • Radio FM-TV kilometer till hands
  • mikrovågsugn centimeter
  • Infraröd tusendels centimeter
  • Ljus styr 8000 atomer
  • Violett ljus 4000 centimeter
  • ultravioletta hundratals atomer
  • Röntgen några atomer
  • gammastrålar några atomer

Det bör noteras att synligt ljus endast representerar en liten del av det elektromagnetiska spektrumet. Synligt ljus är viktigt för människor, i själva verket är det bara en av många olika typer av elektromagnetisk strålning och upptar en liten del av Eelektromagnetiskt spektrum.

Om vi ​​är i solen för länge och blir solbränna är orsaken till vårt obehag ultraviolett strålning. På så sätt kan vi invända att vår kropp upptäcker UV-strålning.
Elektricitet och magnetism är helt enkelt olika aspekter av samma fundamentala kraft som vi kallar den elektromagnetiska kraften.

Vår sol avger ljus eller energi som färdas i form av vågor, några av dessa vågor kan vi uppfatta med våra ögon, dock är den stora majoriteten av den energin osynlig för våra ögon. Den store engelske vetenskapsmannen Isaac Newton, som var en uppfinnare, alkemist, teolog, matematiker och fysiker på 1600-talet, utförde ett experiment som gick ut på att låta en liten linje av vitt ljus passera genom ett glasprisma.

Forskaren insåg att denna lilla ljuslinje när den passerade genom prismat var uppdelad i ett stort antal färger, liknande regnbågen. Denna upptäckt skulle ge upphov till många undersökningar genom åren, som till exempel astronomen William Herschel, som använde Newtons fynd som grund för att mäta temperaturen på färger i spektrumet. Resultatet blev att varje färg hade olika temperatur.

Framme vid bekräftelsen på att röda färger har en högre temperatur till skillnad från violetta färger. Men i detta experiment skulle Herschel göra en helt revolutionerande upptäckt tack vare det faktum att han placerade termometern bredvid det röda ljuset (där han antog att det inte fanns något) och märkte att temperaturen var mycket högre, denna upptäckt kallade han strålar infraröd eftersom det var på ena sidan av den färgen.

Denna revolutionerande och viktiga upptäckt innebar öppnandet av ett nytt fält inom forskningsområdet, och upptäckte således många elektromagnetiska vågor.

am och fm radiovågor

De används för att transportera och dela information, dessa vågor används även i andra kommunikationsenheter som telefon, TV, bland annat.

mikrovågsugn

Det är högfrekventa elektromagnetiska vågor som är mellan 30 GHz och 300 MHz. Idag används de vanligtvis i bland annat antenner, telekommunikationssatelliter, radar. De används också för att värma och/eller laga mat dagligen genom enheter som uppfanns för detta ändamål och som kan avge dem.

elektromagnetiskt mikrovågsspektrum

Luz

Spektrum som vi kan visualisera kallas ljus, det mänskliga ögat är känsligt för dessa vågor Elektromagnetiskt spektrum är mycket stor och den synliga delen representeras som en liten del av spektrumet.

Ultraviolett ljus

Nuförtiden används det inom olika grenar av vetenskap och medicin, i allmänhet används det för desinfektion och sterilisering medan det i ett annat område eller område används för att avslöja dolda märken eller fingeravtryck.

Gamma-strålar

Dessa vågor genereras främst i astrofysiska fenomen eller händelser som är mycket våldsamma, ett tydligt exempel på dessa fenomen kan vara explosionen av en supernova. De kan också genereras i kontrollerade situationer på jorden som kärnkraftverk eller reaktorer.

Infraröda strålar

Dessa strålar används dagligen i fjärrkontroller för att generera eller överföra information och order. Strålarna i de optiska fibrerna används inom det medicinska området för att kontrollera smärta som genereras av ett fall, slag eller stress. De är också mycket användbara inom meteorologi och i andra olika områden tack vare det faktum att dessa strålar används för att mäta temperaturen i Kelvin-grader och är implementerade i speciella kameror och satelliter för att mäta strålningen från Elektromagnetiskt spektrum.

Röntgenstrålar

De upptäcktes också tack vare de experiment som William utförde, de tjänar till att passera genom ogenomskinliga kroppar och används för närvarande så att människor kan ta röntgenbilder för att urskilja om det finns någon möjlig faktura eller om något inte står rätt till i kropp.

röntgenelektromagnetiskt spektrum

Hur fungerar de olika vågorna i det elektromagnetiska spektrumet?

Dessa vågor är sammansatta av ett elektriskt fält och ett magnetfält, dessa beror eller varierar i tid. Vågorna intensifieras med frekvens och är differentierade som joniserande och icke-joniserande vågor. De är radioaktiva och blir till och med farliga. Därefter kommer vi att visa skillnaderna:

Icke-joniserande strålning 

Dessa vågor anses vara icke-joniserande eftersom de inte kan extrahera elektroner från den lysande kroppen genom processen med elektronisk excitation.

Elektromagnetiska vågor har också olika sätt att bära information, förflytta sig eller fylla någon annan funktion. Nu kommer vi att se de olika funktionerna och tillämpningarna av elektromagnetiska vågor:

Radio- och tv-vågor som kallas radiofrekvenser studsar från jonosfären för att resa från en punkt på planeten till en annan. På detta sätt kan media och människor dela information genom att skicka den via olika enheter som telefon.

Joniserande strålning

Det anses vara en modell av energi som frigörs genom atomer och som elektromagnetiska vågor som gammastrålar eller partiklar som alfa och beta och neutroner. I denna aktivitet kan atomer sönderfalla, detta kallas radioaktivitet.

Mikrovågorna i apparaten arbetar genom friktionen som den genererar med vattenpartiklarna i maten, detta kan generera en hög temperatur som lagar maten rejält. Medan infraröda vågor mäter strålningen som sänds ut av en kropp och används även för att skicka kommandon via fjärrkontroll.

Röntgenstrålar passerar genom alla ogenomskinliga föremål eller kroppar. Idag är det ett av huvudelementen inom medicin. Tack vare dessa har många studier genomförts och det har hjälpt medicinområdet på ett anmärkningsvärt sätt.

betydelse

Tack vare dess upptäckt har flera vetenskapliga framsteg gjorts, som har försett mänskligheten med olika fördelar i stor skala. Utan tvekan orsakade han en enorm revolution inom olika vetenskapsgrenar, såsom astronomi, fysik, astrologi, förutom att han vågade sig in på medicinområdet. Det bör noteras att Elektromagnetiskt spektrum Det har gett människan en stor variation av framsteg på många nivåer eller plattformar som vetenskapen har varit ansvarig för att främja för mänsklighetens utveckling.

Denna upptäckt förde med sig en stor utveckling inom telekommunikation, och gav dem, tack vare deras förvaltning till världens olika regeringar, politisk, strategisk och ekonomisk betydelse såväl som uppfinningen av många artefakter som idag är väsentliga i det dagliga livet för alla. vara människa. Bland de olika enheter som uppfunnits vars prestanda är baserad på elektromagnetiska vågor kan vi hitta följande:

Radion och dess format

Denna artefakt är utan tvekan en av de största uppfinningarna i kommunikationens historia. Det har inneburit ett oumbärligt verktyg i modern tid. Detta kommunikationsinstrument uppfanns i slutet av XNUMX-talet, vilket gör det till det första sättet för sund kommunikation.

AM-radio

Det betyder amplitudmodulering, den erbjuder större räckvidd och täckning, men den har inte så stor bandbredd. Detta beror på att den befinner sig i bandet mellan 153 KHz och 30 MHz. Dess vågor presenteras som långa, medelstora och korta vågor.

  • Kort: går från 1705 kHz till 30 MHz
  • Lång: går från 153 kHz till 281 kHz
  • Medium: från 530 kHz till 1710 kHz

FM-radio

Det betyder frekvensmodulerad, den fungerar på ett analogt sätt. Det här formatet finns i bandet mellan 87,5 MHz och 108 MHz. Det har ett mindre räckvidd än AM-frekvensradio, men det är det band som används mest av radiostationer på de amerikanska och europeiska kontinenterna.

Tv 

Denna enhet är en av XNUMX-talets största uppfinningar, den kan skicka och ta emot ljud och bilder på stort avstånd, vilket simulerar rörelser. På så sätt är denna tekniska resurs en av de mest använda idag.

Telefonen

Den representerar, liksom tv:n, en av de mest använda uppfinningarna i modern tid. Tack vare uppfinningen av denna tekniska resurs har det varit möjligt att optimera människans liv. Det tas med i beräkningen att denna enhet har fulländats tack vare den nya tekniken som implementerats enligt globaliseringsprocessen som har främjat teknisk innovation på ett visst sätt. I sin tur tillåter denna enhet utbyte av information genom elektromagnetiska vågor.

satelliter 

mycket Konstgjorda satelliter de är en fantastisk uppfinning menad ett före och efter i modern tid. Tack vare detta system är det möjligt att skicka många vågor till hela planeten Jorden och bortom. De har också enorm användning inom området astronomisk, meteorologisk och geografisk forskning. Inom meteorologin är den kapabel att förutsäga de olika klimatförändringarna tack vare de infraröda strålarna som den uppfattar genom speciella linser och återsänder dem som information i bilder där värmen eller strålningen som sänds ut av de olika kropparna kan ses.

Dessa mekanismer finns i Bana markbunden, placerad där avsiktligt i syfte att koppla ihop och kategoriskt hantera ett stort antal information som samlats in tack vare Elektromagnetiskt spektrum och dess vågor.

Elektromagnetism

Elektromagnetism är en division av fysiken, den är ansvarig för att studera de olika magnetiska och elektriska händelserna för att förena dem till en enda teori. Denna gren manifesterar korrelationen mellan magnetfält och laddade partiklar, denna interaktion utförs genom utbyte av fotoner.

Den studerar också några fenomen i vårt universum som det oscillerande elektromagnetiska fältet som avger energi genom laddade och accelererade partiklar som kallas ljus. Den omfattar även andra fenomen som gravitation och de andra krafter som vi upplever dagligen till följd av elektromagnetism.

Denna gren av fysiken tillämpas inom olika vetenskapsdiscipliner eller områden som medicin. Dess användningsområden kan ses i antenner, elektriska apparater, kärnforskning, fiberoptik och satellitkommunikation. Det finns också i de olika enheter som anses vara elektromagnetiska såsom lasrar, motorer för elektriska maskiner, TV, bland annat.

Nyfiken fakta om det elektromagnetiska spektrumet

Detta intressanta ämne består av flera märkliga fakta som har att göra med vågorna och strålningen från Elektromagnetiskt spektrum, också hur det påverkar naturen och djurvärlden. Bland dem hittar vi följande:

  • Djur, särskilt reptiler, har en syn som är mycket känslig för infraröda strålar, vilket ger dem förmågan att se sitt byte och andra arter med värmebilder.
  • Katter har en syn som kan fånga 5 gånger mer ljus än vad det mänskliga ögat uppfattar, detta tas till det konstgjorda med tekniken som implementeras speciellt inom det militära området med mörkerseendelinser och sikten
  • Om en supernova exploderar i närheten av vårt solsystem kan gammastrålar lätt utplåna vårt ozonskikt, vilket gör att kraftfulla ultravioletta strålar från solen kommer in på vår planet och därmed döda liv på den.
  • Röntgenstrålar kan inte passera genom atmosfären på vår planet. Eftersom de inte är lätta att upptäcka har experter varit tvungna att sätta teleskop i omloppsbana med tillräckligt med teknik för att registrera dessa strålar.
  • Fiskar har också förmågan att se infraröda strålar, dessa gör att de kan se kroppsvärmen och det är extremt användbart med tanke på att solljus bara kan penetrera vatten upp till några hundra meters djup.

https://www.youtube.com/watch?v=0E63LB2ezKg


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Actualidad Blog
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.