Spectrul electromagnetic - Școala de fizică

Sănătos pentru Marte

electromagnetic

Arborele genealogic al Căii Lactee

Control complet integrat al nanodiamantelor

Un pic mai aproape de soare

Distanțe față de stele

Ceea ce face strălucirea stelelor

Stradă cu sens unic pentru electroni

Sute de exemplare ale lui Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica găsite într-un nou număr

Experimentele de laborator ar putea rezolva puzzle-uri despre luna lui Marte Phobos

Spectru electromagnetic

spectru electromagnetic, de asemenea spectru de unde electromagnetice, este totalitatea tuturor undelor electromagnetice de diferite lungimi de undă. Spectrul luminii, de asemenea gamă de culori, este partea spectrului electromagnetic care este vizibilă pentru oameni.

Spectrul este împărțit în diferite zone. Această clasificare este arbitrară și, din motive istorice, se bazează pe lungimea de undă din gama de energie scăzută. Procedând astfel, lungimile de undă variază pe mai multe ordine de mărime cu proprietăți similare și sunt grupate în categorii precum lumină, unde radio etc. O subdiviziune poate fi făcută și în funcție de frecvența sau energia fotonului individual (vezi mai jos). Pentru lungimi de undă foarte scurte, corespunzător cuantice mari de energie, o clasificare în funcție de energie este comună.

Dispuse în funcție de frecvența descrescătoare și astfel creșterea lungimii de undă, undele scurte și, astfel, razele gamma cu energie mare sunt situate la începutul spectrului, a cărui lungime de undă se extinde în ordine de mărime atomică. La sfârșit există cele mai lungi valuri, ale căror lungimi de undă sunt de mulți kilometri.

Conversia lungimii de undă într-o frecvență f are loc cu formula $ \ \ f = c/\ lambda $, adică viteza luminii (în mediul respectiv) împărțită la lungimea de undă.

În anumite privințe, undele electromagnetice nu se comportă ca undele, ci mai degrabă ca un flux de particule numite fotoni. Această abordare este necesară pentru a explica unele fenomene fizice, cum ar fi efectul fotoelectric. Fiecare foton poartă o energie $ E = h \ cdot f $ proporțională cu frecvența. Constanta $ \ h $ este cuantumul de acțiune al lui Planck. Energia este dată în tabelul următor în jouli (J) și în volți de electroni (eV).

Ce model este mai potrivit în care cazuri este explicat în articolul Unda electromagnetică folosind exemple.

Excitația electronilor interni, a electronilor Auger