電磁波: 定義、特性、公式、利点、スペクトル
電磁波: 定義、特性、公式、利点、スペクトル - 今回は電磁波について説明します。 これには、電磁波の理解、電磁波の性質、電磁波の公式、波の利点が含まれます。 電磁波、電磁波の公式、電磁波スペクトル、および詳細に説明されている電磁波の例 そしてわかりやすい。 詳細については、以下のレビューを注意深く参照してください。
電磁波: 定義、特性、公式、利点、スペクトル
まず電磁波の意味について考えてみましょう。
電磁波の定義
電磁波は、電気および磁気(電磁)エネルギーを運ぶ媒体を通さずに放射される波です。 電磁波は、他の種類の波とは異なり、伝播媒体を使用しません。 電磁波は伝播媒体を使用しないため、電磁放射とも呼ばれます。
電磁波の存在の基礎となる理論は 4 つあります。
- 電場を生成する電荷 (クーロンによって提唱)
- 電流の周囲に磁場の存在 (エルステッドによって提案)
- 磁束/磁場の変化は電磁場を引き起こす可能性があります (ファラデーによって提唱)
- 電場の変化は磁場を引き起こす可能性があります (マクスウェルによって提案)
電磁波の性質
ヘルツ実験によると、電磁波には次のような性質があることがわかります。
- 電場と磁場は互いに垂直であり、両方とも波の伝播方向に対して垂直です。
- 横波の一つ
- 電場と磁場は同時に変化するため、同じ時間と場所で最大値と最小値になります。
- 電磁波の伝播速度は、流れる媒体の電気的および磁気的特性にのみ依存します。 真空中の電磁波の速度は(3.108m/s)
- 磁場と電場の大きさは互いに正比例します、つまり E = c × B (E = 電場、B = 磁場、c = 電磁波の速度)。
- 磁場や電場によって歪まない
- 反射、屈折、干渉、回折、偏光が発生します。 波長と周波数は方程式で結び付けられます。 c = λ。 f 説明付き:
c = 光の高速伝播 (3.108 m/s)
λ = 波長 (m)
f = 周波数 (Hz) - 帯電していない
電磁波の公式
マクスウェルによる電磁波の伝播速度は次の式で計算されます。
電磁波の利点
電磁波の利点は次のとおりです。
- X線は波長が短く、周波数が高いため、透過しやすくなっています。 より多くの材料は、材料によって吸収される低周波光波に対して不透過性になります の。 X 線は、医師が患者を診断するために骨などの内臓を観察するときに使用されます。 また、空港では X 線を使用して乗客のカバンやスーツケースを開けずに中身を確認できるため、列に並ぶプロセスを迅速化できます。
- 電波の到達範囲はさらに広くなります。 電波は、電波が届かない距離に信号を送信するために使用されます。 赤外線ですが、伝わるエネルギーの量は波ほど大きくありません。 赤外線。 電波は、テレビ局、ラジオ、その他の機器が通信信号を送信するために使用されます。 また、電波は、地表上の物体の位置を決定するためのレーダーに使用され、また、3 次元地図を作成する必要があるため、地球への衛星画像撮影にも使用されます。
- 赤外光は目には見えませんが、あまり大きくない形式のエネルギーを伝達するためによく使用される赤色光スペクトルよりも上で検出できます。 赤外線はゲーム機や数種類のリモコンで使用されているため、ユーザーはエネルギーの形でデータを送信するためにケーブルメディアを必要としません。
- マイクロ波の波長は数cm程度で、周波数は固体や液体中の水分子の自然共鳴周波数に近いものです。 電子レンジのような電子レンジグリルの加熱機構など、食品中の水分子にマイクロ波を素早く吸収させる。
電磁波スペクトル
電磁波のスペクトルには、ラジオ波、テレビ波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、ガンマ線が含まれます。 これらの電磁波の中には、異なる波長と周波数を持つものがあります。 以下は、電磁波スペクトルの一部の波長と周波数の図です。
電磁波トラブルの例
電磁波の問題としては以下のような例が挙げられます。
1. 媒質中の電磁波の速度は 2.8 x 10 です。8 MS。 媒質の誘電率が12.76×10の場合–7 wb/Am、では媒体の浸透性はどれくらいですか?
完了:
知られている:
c = 2.8 x 108 MS
ε = 12.76 x 10–7 平日/午前
答え:
以上、について説明してきましたが、 電磁波: 定義、特性、公式、利点、スペクトル、うまくいけば、あなたの洞察力と知識を増やすことができます。 訪問していただきありがとうございます。他の記事もぜひお読みください。
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