Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Support
www.wp1.da-dk.nina.az
  • Wikipedia

Elektromagnetisk stråling forkortet EMS kan beskrives som en kombination af svingende elektriske og magnetiske felter so

Elektromagnetiske stråling

Elektromagnetiske stråling
www.wp1.da-dk.nina.azhttps://www.wp1.da-dk.nina.az

Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) kan beskrives som en kombination af svingende elektriske og magnetiske felter som, vinkelret på hinanden, udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed (lys er et bestemt frekvensområde af elektromagnetisk stråling) og som formidler energi fra et sted til et andet.

image
Det elektromagnetiske spektrum
Elektromagnetisme
image
Elektricitet • Magnetisme
Elektrostatik

Elektrisk ladning · Statisk elektricitet · Elektrisk felt · Elektrisk leder · Elektrisk isolator ·  ·  · Elektrostatisk induktion · Coulombs lov · Gauss' lov · Elektrisk flux · Elektrisk potentiale · Elektrisk dipolmoment ·

 · Curies lov · Magnet · Magnetfelt ·  · Magnetisk flux · Elektrisk strøm · Biot–Savarts lov ·  · Gauss' lov om magnetisme

Klassisk elektromagnetisme

Vakuum · Lorentz' kraftlov · Elektromagnetisk induktion · Elektromotorisk kraft · Faradays induktionslov · Lenz' lov ·  · Maxwells ligninger · Elektromagnetisk felt · Elektromagnetisk stråling · Poynting-vektor ·  ·  ·  ·

Elektronisk kredsløb

Elektrisk leder · Spænding · Resistans · Ohms lov · Effektformlen ·  ·  · Jævnstrøm · Vekselstrøm · Kapacitans · Induktans · Impedans ·  ·

 ·  ·  ·

Videnskabsmænd

Ampère · Coulomb · Faraday · Gauss · Heaviside · Henry · Hertz · Lorentz · Maxwell · Tesla · Volta · Weber · Ørsted

  • v
  • r

Man finder generalt elektromagnetisk stråling ved sin bølgelængde (her nævnt fra længste til korteste) eller frekvens (fra laveste til højeste) i: radio, mikrobølger, infrarødt lys, synligt lys, ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler. Den detaljerede klassifikation er i artiklen: Det elektromagnetiske spektrum.

Enhver elektrisk ladning som accelereres, udsender elektromagnetisk stråling. Når enhver ikke-ohmsk-afsluttet elektrisk ledning (eller andet ledende objekt som f.eks. en radioantenne) leder vekselstrømsenergi, udstråles elektromagnetisk stråling med samme fase og frekvens som vekselstrømmens.

Energi og impuls

Afhængigt af omstændighederne, kan elektromagnetisk stråling opføre sig som bølger eller som partikler. Som en bølge karakteriseres elektromagnetisk stråling ved en hastighed, amplitude og frekvens (evt. bølgelængde). Når elektromagnetisk stråling betragtes som partikler, også kendt som fotoner, har hver foton en energi, som er relateret til bølgens frekvens og den er givet ved Plancks relation:

E = hν, hvor

  • E er fotonens energi.
  • h er Plancks konstant: 6,626 × 10-34 J*s.
  • ν er bølgens frekvens.

Fotoner besidder også (impuls) og noget af denne impuls overføres til det objekt, som absorberer eller reflekterer fotonen. Denne effekt søges benyttet i . Jf. den specielle relativitetsteori gælder der mellem en fotons energi og impuls sammenhængen

E=pc{\displaystyle E=pc}image,

hvor E er fotonens energi, p er impulsen, og konstanten c er lysets hastighed.

Alment betyder det, at jo større frekvens (jo kortere bølgelængde) desto mere energi er der i strålingen. Man inddeler derfor stråling i stråling med lav energi, også kaldet ikke-ioniserende stråling, og stråling med høj energi, også kaldet ioniserende stråling. Den ioniserende del af det elektromagnetiske spektrum er højfrekvent ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler.

Udledning af den elektromagnetiske bølge

At lys i virkeligheden kan ses som en elektromagnetisk bølge blev vist teoretisk af James Clerk Maxwell ud fra hans fundamentale love for elektromagnetisme. For at vise at de elektriske E→{\displaystyle {\vec {E}}}image og magnetiske B→{\displaystyle {\vec {B}}}image felter kan opføre sig som bølger, skal de overholde bølgeligningen givet ved:

∇2u→=1c2∂2u→∂t2{\displaystyle \nabla ^{2}{\vec {u}}={\frac {1}{c^{2}}}{\frac {\partial ^{2}{\vec {u}}}{\partial t^{2}}}}image

hvor u→{\displaystyle {\vec {u}}}image er bølgens udsving, og ∇2{\displaystyle \nabla ^{2}}image er Laplace-operatoren.

Hvor der ikke er nogen elektriske ladninger, dvs. i et vakuum, reducerer Maxwells ligninger til:

∇⋅E→=0{\displaystyle \nabla \cdot {\vec {E}}=0}image
∇⋅B→=0{\displaystyle \nabla \cdot {\vec {B}}=0}image
∇×E→=−∂B→∂t{\displaystyle \nabla \times {\vec {E}}=-{\frac {\partial {\vec {B}}}{\partial t}}}image
∇×B→=μ0ε0∂E→∂t{\displaystyle \nabla \times {\vec {B}}=\mu _{0}\varepsilon _{0}{\frac {\partial {\vec {E}}}{\partial t}}}image

Det kan allerede her ses, at E-feltet og B-feltet opfører sig på samme måde, så hvis en kan opfører sig som en bølge, kan den anden også. For at opnå bølgeligningen tages først på den tredje ligning:

∇×(∇×E→)=−∇×∂B→∂t{\displaystyle \nabla \times (\nabla \times {\vec {E}})=-\nabla \times {\frac {\partial {\vec {B}}}{\partial t}}}image

Rotationen til en rotation giver:

∇(∇⋅E→)−∇2E→=−∇×∂B→∂t{\displaystyle \nabla (\nabla \cdot {\vec {E}})-\nabla ^{2}{\vec {E}}=-\nabla \times {\frac {\partial {\vec {B}}}{\partial t}}}image

Da til E-feltet er lig nul jf. den første ligning, giver dette:

∇2E→=∂∂t(∇×B→){\displaystyle \nabla ^{2}{\vec {E}}={\frac {\partial }{\partial t}}(\nabla \times {\vec {B}})}image

Rotationen til B-feltet er givet ved Maxwells fjerde ligning:

∇2E→=∂∂t(μ0ε0∂E→∂t){\displaystyle \nabla ^{2}{\vec {E}}={\frac {\partial }{\partial t}}\left(\mu _{0}\varepsilon _{0}{\frac {\partial {\vec {E}}}{\partial t}}\right)}image

eller

∇2E→=μ0ε0∂2E→∂t2{\displaystyle \nabla ^{2}{\vec {E}}=\mu _{0}\varepsilon _{0}{\frac {\partial ^{2}{\vec {E}}}{\partial t^{2}}}}image

Det elektriske felt kan altså opføre sig som en bølge. Det ses, at bølgens hastighed følgelig må være:

c=1μ0ε0{\displaystyle c={\frac {1}{\sqrt {\mu _{0}\varepsilon _{0}}}}}image

Det viser sig, at dette netop er lysets hastighed. Historisk var det en stærk indikation på, at lys er elektromagnetisk stråling.

Hvis samme fremgangsmåde følges for B-feltet fremkommer en tilsvarende bølgeligning:

∇2B→=μ0ε0∂2B→∂t2{\displaystyle \nabla ^{2}{\vec {B}}=\mu _{0}\varepsilon _{0}{\frac {\partial ^{2}{\vec {B}}}{\partial t^{2}}}}image

Energien i en elektromagnetisk bølge bevæger sig i retningen langs med Poynting-vektoren S→{\displaystyle {\vec {S}}}image. Den er proportional med krydsproduktet mellem det elektriske felt og magnetfeltet:

S→=1μ0E→×B→{\displaystyle {\vec {S}}={\frac {1}{\mu _{0}}}{\vec {E}}\times {\vec {B}}}image

Fodnoter

  1. Dam, Mogens. "Relativistisk mekanik", Introduktion til den specielle relativitetsteori Arkiveret 31. maj 2013 hos Wayback Machine (7. udgave), Niels Bohr Instituttet 2007, København, s. 98. Hentet d. 16. januar 2013.
  2. Halliday, David; Krane, Kenneth S.; Resnick, Robert (2002). "38-6 Energy Transport and the Poynting Vector". Physics (engelsk). Vol. 2 (5. udgave). John Wiley & Sons, Inc. s. 870. ISBN 978-0-471-40194-0.

Se også

  • Orbitalt impulsmoment (bølge)
  • Solenergi
  • X-enhed
  • Ellipsometri

Eksterne henvisninger

image
Wikimedia Commons har medier relateret til:
Elektromagnetisk stråling
  • Exploring the electromagnetic spectrums Arkiveret 25. november 2003 hos Wayback Machine

wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer

Udgivelsesdato: Februar 13, 2025, 23:32 pm
De fleste læses
  • Kan 14, 2025

    Lydstat

  • Kan 07, 2025

    Ly (flertydig)

  • Kan 14, 2025

    Lusangel

  • Kan 12, 2025

    Luoyang

  • Kan 09, 2025

    Lundum Sogn

Daglige
  • Filminstruktør

  • Afdeling Q

  • Harry (DSB)

  • Østrig i Eurovision Song Contest

  • Sissal

  • Kassøværket

  • E-metanol

  • Kurdistans Arbejderparti

  • Pave Leo 14.

  • Natly

NiNa.Az - Studio

  • Wikipedia

Tilmelding af nyhedsbrev

Ved at abonnere på vores mailingliste vil du altid modtage de seneste nyheder fra os.
Kom i kontakt
Kontakt os
DMCA Sitemap Feeds
© 2019 nina.az - Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsret: Dadaş Mammedov
Top