Ondas eletromagnéticas: definição, propriedades, fórmulas, benefícios, espectro

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Ondas eletromagnéticas: definição, propriedades, fórmulas, benefícios, espectro - Nesta discussão iremos explicar sobre as ondas eletromagnéticas. O que inclui a compreensão das ondas eletromagnéticas, a natureza das ondas eletromagnéticas, a fórmula das ondas eletromagnéticas, os benefícios das ondas ondas eletromagnéticas, fórmulas de ondas eletromagnéticas, espectro de ondas eletromagnéticas e exemplos de ondas eletromagnéticas são discutidos na íntegra e fácil de entender. Para obter mais detalhes, leia a análise abaixo com atenção.

Índice

  • Ondas eletromagnéticas: definição, propriedades, fórmulas, benefícios, espectro
    • Compreendendo as ondas eletromagnéticas
    • Propriedades das ondas eletromagnéticas
    • Fórmula de Ondas Eletromagnéticas
    • Benefícios das ondas eletromagnéticas
    • Espectro de ondas eletromagnéticas
    • Exemplos de ondas eletromagnéticas
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Ondas eletromagnéticas: definição, propriedades, fórmulas, benefícios, espectro

Vamos discutir o significado das ondas eletromagnéticas primeiro.

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Compreendendo as ondas eletromagnéticas

As ondas eletromagnéticas são ondas que irradiam sem passar por um meio que transporta energia elétrica e magnética (eletromagnética). As ondas eletromagnéticas não usam um meio de propagação, como em outros tipos de ondas. Por não usar um meio de propagação, as ondas eletromagnéticas também são conhecidas como radiação eletromagnética.

Existem quatro teorias que fundamentam a existência das ondas eletromagnéticas, a saber:

  1. Uma carga elétrica que cria um campo elétrico (proposta por Coulomb)
  2. A existência de um campo magnético em torno de uma corrente elétrica (proposta por Oersted)
  3. Mudanças no fluxo magnético / campo magnético podem causar um campo magnético elétrico (proposto por Faraday)
  4. Mudanças no campo elétrico podem causar um campo magnético (sugerido por Maxwell)

Propriedades das ondas eletromagnéticas

De acordo com o experimento Hertz, pode-se verificar que as ondas eletromagnéticas têm as seguintes propriedades:

  1. Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação das ondas.
  2. Uma das ondas transversais
  3. Os campos elétrico e magnético mudam ao mesmo tempo, de modo que ambos têm valores máximos e mínimos ao mesmo tempo e local
  4. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas depende apenas das propriedades elétricas e magnéticas do meio através do qual elas fluem. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é (3,108 m / s)
  5. A magnitude do campo magnético e do campo elétrico é diretamente proporcional um ao outro, ou seja, E = c x B. (E = campo elétrico, B = campo magnético, c = velocidade das ondas eletromagnéticas).
  6. Não distorcido por campos magnéticos ou elétricos
  7. Existe reflexão, refração, interferência, difração e polarização. O comprimento de onda e a frequência são conectados por meio de equações. c =. f com a descrição:
    c = velocidade da luz (3.108 m / s)
    = Comprimento de onda (m)
    f = Frequência (Hz)
  8. Sem carga elétrica

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Fórmula de Ondas Eletromagnéticas

A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas por Maxwell é calculada pela seguinte fórmula:
Fórmula de Ondas Eletromagnéticas

Benefícios das ondas eletromagnéticas

Os benefícios das ondas eletromagnéticas são os seguintes:

  1. Os raios X têm comprimentos de onda mais curtos e frequências mais altas, tornando-os mais fáceis de penetrar mais material que não pode ser penetrado por ondas de luz com baixa frequência absorvida pelo material naquela. Os raios X são usados ​​por médicos ao examinar órgãos internos, como ossos, para diagnosticar pacientes. Além disso, os raios-x são usados ​​em voos de aeroporto para ver o conteúdo da mala ou mala de um passageiro sem ter que abri-la para que o processo de fila seja mais rápido.
  2. As ondas de rádio têm um alcance maior. As ondas de rádio são usadas para transmitir sinais que não podem ser alcançados por ondas de rádio infravermelho, mas a quantidade de energia transmitida não é tão grande quanto aquela que pode ser transmitida por ondas infravermelho. As ondas de rádio são usadas por estações de TV, rádio e outros dispositivos para transmitir sinais de comunicação. E as ondas de rádio também são usadas como radar para saber a posição de objetos acima da superfície da Terra e também são usadas para imagens de satélite da Terra para as necessidades de fazer mapas tridimensionais.
  3. A luz infravermelha não pode ser vista, mas pode ser detectada acima do espectro de luz vermelha, que é freqüentemente usado para transferir uma forma de energia que não é muito grande. Os raios infravermelhos são usados ​​em consoles de jogos e alguns tipos de controles remotos para que os usuários não precisem de mídia a cabo para transmitir dados na forma de energia.
  4. As microondas têm comprimentos de onda da ordem de alguns cm e frequências próximas das frequências de ressonância natural das moléculas de água em sólidos e líquidos. Fazer microondas rapidamente absorvidas por moléculas de água nos alimentos é como o mecanismo de aquecimento em uma grelha de microondas, como em um forno de microondas.

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Espectro de ondas eletromagnéticas

O espectro de ondas eletromagnéticas inclui ondas de rádio, ondas de televisão, microondas, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioleta, raios X, raios gama. Algumas dessas ondas eletromagnéticas têm diferentes comprimentos de onda e frequências. Aqui está uma imagem do comprimento de onda e frequência de parte do espectro de ondas eletromagnéticas.
Espectro de ondas eletromagnéticas

Exemplos de ondas eletromagnéticas

A seguir está um exemplo de um problema com ondas eletromagnéticas:

1. As ondas eletromagnéticas em um meio têm uma velocidade de 2,8 x 108 em. Se a permissividade do meio for 12,76 x 10–7 wb / Am, então qual é a permeabilidade do meio?
Solução:
É conhecido:
c = 2,8 x 108 em
= 12,76 x 10–7 wb / Am
Responder:
Exemplos de ondas eletromagnéticas

Assim, foi explicado sobre Ondas eletromagnéticas: definição, propriedades, fórmulas, benefícios, espectro, espero que isso possa aumentar sua percepção e conhecimento. Obrigado pela visita e não se esqueça de ler outros artigos.

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