Különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között

Különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között
Különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között

Videó: Különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között

Videó: Különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között
Videó: Mi a különbség a bűntudat és a szégyenérzet között? 2024, Július
Anonim

Elektromágneses hullámok kontra rádióhullámok

Az elektromágneses hullámok a természetben jelenlévő hullámok egy fajtája. Az elektromágneses hullámok alkalmazásai végtelenek. Az elektromágnesesség elmélete hatalmas terület a klasszikus mechanikában és a modern fizikában is. Az elektromágnesesség elméleteit, valamint az elektromágneses és rádióhullámok ismereteit számos területen alkalmazzák, mint például a fizika, a távközlés, a csillagászat, az optika, a relativisztikus mechanika és számos más területen. Ebben a cikkben megvitatjuk, hogy mik az elektromágneses hullámok és rádióhullámok, alkalmazásukat, az elektromágneses hullámok és rádióhullámok definícióit, a hasonlóságokat és végül az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok közötti különbségeket.

Elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámokat, közismertebb nevén EM hullámokat James Clerk Maxwell javasolta először. Ezt később Heinrich Hertz is megerősítette, aki sikeresen produkálta az első EM hullámot. Maxwell levezette az elektromos és mágneses hullámok hullámformáját, és sikeresen megjósolta e hullámok sebességét. Mivel ez a hullámsebesség megegyezett a fénysebesség kísérleti értékével, Maxwell azt is javasolta, hogy a fény valójában az EM hullámok egy formája. Az elektromágneses hullámoknak van elektromos és egymásra merőlegesen és a hullámterjedés irányára merőlegesen rezgő mágneses tere is. Vákuumban minden elektromágneses hullám azonos sebességű. Az elektromágneses hullám frekvenciája döntötte el a benne tárolt energiát. Később kvantummechanika segítségével kimutatták, hogy ezek a hullámok valójában hullámcsomagok. Ennek a csomagnak az energiája a hullám frekvenciájától függ. Ez megnyitotta a hullám-részecske-kettős anyag mezőjét. Most már látható, hogy az elektromágneses sugárzás hullámoknak és részecskéknek tekinthető. Az abszolút nulla feletti hőmérsékletű objektum minden hullámhosszúságú EM hullámokat bocsát ki. A maximális számú fotont kibocsátó energia a test hőmérsékletétől függ.

Radio Waves

A rádióhullámok fogalmának megértéséhez először meg kell értenünk az elektromágneses spektrum fogalmát. Az elektromágneses hullámokat energiájuk szerint több régióba sorolják. Röntgensugarak, ultraibolya, infravörös, látható, rádióhullámok, hogy csak néhányat említsünk ezek közül. A spektrum az elektromágneses sugarak intenzitásának és energiájának görbéje. Az energia hullámhosszban vagy frekvenciában is ábrázolható. A folytonos spektrum olyan spektrum, amelyben a kiválasztott tartomány összes hullámhosszának van intenzitása. A tökéletes fehér fény egy folyamatos spektrum a látható területen. A rádióhullámok olyan elektromágneses hullámok, amelyek a 300 GHz és 3 kHz közötti tartományban helyezkednek el.

Mi a különbség az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között?

• Az elektromágneses hullámok mágneses mezők és egymással normálisan rezgő elektromos mezők létrehozása. A rádióhullámok az elektromágneses hullámok egy alkategóriája.

• A rádióhullámokat csillagászati megfigyelésekben, rádióadásokban és számos más alkalmazásban használják. Az elektromágneses hullámokat számos alkalmazásban használják.

Ajánlott: