Tartalomjegyzék:

Milyen példák vannak az elektromágneses hullámokra?
Milyen példák vannak az elektromágneses hullámokra?

Videó: Milyen példák vannak az elektromágneses hullámokra?

Videó: Milyen példák vannak az elektromágneses hullámokra?
Videó: A mobiltelefontól az okos városokig. Mit hoz az 5G? Elektromágneses környezetünk és az egészség. 2024, Lehet
Anonim

Példák elektromágneses hullámokra tartalmazza a rádiót hullámok , mikrohullámú, infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen- és gamma-sugárzás. Rádió hullámok a legalacsonyabb energiával és frekvenciával és a leghosszabb hullámhosszal rendelkeznek.

Ezt figyelembe véve mi az elektromágneses hullámok 7 típusa?

Bár a tudományok általában hét alaptípusba sorolják az EM-hullámokat, mindegyik ugyanannak a jelenségnek a megnyilvánulása

  • Rádióhullámok: Azonnali kommunikáció.
  • Mikrohullámok: adat és hő.
  • Infravörös hullámok: láthatatlan hő.
  • Látható fénysugarak.
  • Ultraibolya hullámok: energikus fény.
  • Röntgensugarak: áthatoló sugárzás.
  • Gamma sugarak: Atomenergia.

Illetve mi a haszna az elektromágneses hullámoknak? Elektromágneses hullámok vannak használt hosszú/rövid/FM hullámhosszú rádió továbbítására hullámok és TV/telefon/vezeték nélküli jelek vagy energiák. Ők is felelősek az energia továbbításáért mikrohullámok, infravörös formájában sugárzás (IR), látható fény (VIS), ultraibolya fény (UV), röntgen- és gamma-sugárzás.

Ezt figyelembe véve hogyan használjuk az elektromágneses hullámokat a mindennapi életben?

Az elektromágneses spektrum felhasználása a mindennapi életben

  1. A mikrohullámú sugárzásnak kisebb a frekvenciája és hosszabb a hullámhossza, mint a látható fényé.
  2. Mikrohullámú sugárzás felhasználása:
  3. Főzés:
  4. A mikrohullámú sugárzást a vízmolekulák elnyelik, amelyek felmelegítik és megfőzik az ételt, miközben elpusztítják a baktériumokat.
  5. Kommunikáció:
  6. A mikrohullámú sugárzás jelek továbbítására is használható.

Hogyan keletkezik az elektromágneses hullám?

An elektromágneses hullám töltések gyorsításával hozhatók létre; ide-oda mozgatja a töltéseket előállítani oszcilláló elektromos és mágneses mezők, és ezek fénysebességgel haladnak.

Ajánlott: