9126


T: Fale elektromagnetyczne. Teoria Maxwella.

  1. Obwód drgający LC jest źródłem drgań elektromagnetycznych , czyli w tym obwodzie można wytwarzać fale elektromagnetyczne

  2. Istnienie fal elektromagnetycznych przewidział angielski fizyk James Maxwell w drugiej połowie XIX w , a Hertzowi udało się te fale otrzymać w 1888 r.

  3. Fale elektromagnetyczną stanowią przemieszczające się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.

  4. Fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła. Drgania pola elektrycznego i magnetycznego odbywają się z tą samą fazą. Wektory natężeń tych pól są wzajemnie prostopadłe, a jednocześnie obydwa są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Prędkość światła w ośrodkach materialnych jest mniejsza od prędkości światła w próżni i wyraża się wzorem :

  1. Na podstawie doświadczenia z otwartym obwodem drgań i dostrojonym do niego obwodem rezonansowym potwierdził założenia teori Maxwella i odkrył następujące właściwości fal elektromagnetycznych :

T: Przegląd fal elektromagnetycznych

FALE RADIOWE

To takie fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej od 3*1012 Hz i długości większej od 0,1 mm. Fale te powstają przez wypromieniowanie energi z anteny nadawczej. W zależności od długości fale te dzielimy na :

Fale radiowe ulegają rozproszeniu i pochłanianiu, odbiciu i załamaniu

MIKROFALE

Mają długość od 1mm do 30 cm, o częstotliwości od 1 do 300 GHz

Zastosowanie : radar, urządzenia grzewcze, kuchenki mikrofalowe, łącza telekomunikacyjne, astrologia, radioteleskopy, fizyka doświadczalna.

Mikrofale są szkodliwe dla organizmu.

PODCZERWIEŃ

Żródłem jest każde rozgrzane ciało. Stosowana jest w noktowizorach, komunikacji, technice wojskowej, piloty RTV. Noktowizja to widzenie w podczerwieni.

ULTRAFIOLET

Fale mają długość od 10 do 400 nm. Nie wywołuje wrażeń wzrokowych. Promieniowanie to dzieli się na :

Najsilniejszym źródłem jest słońce i lampa kwarcowa.

Stosowane są w medycynie, przemyśle spożywczym, analiza luminezencyjna, świetlówka, sterylizacja pomieszczeń, biologia, badania mikroskopowe, kryminalistyka, muzeum.

W małych dawkach jest zdrowotne, w dużych szkodliwe

RENTGEN

1885 - odkrył Rentgen

Własności :

- długość 0,03 A do 200 A A = 1*10-10 m

Fale o dużej częstotliwości są niewidzialne dla oka, oddziaływują na kliszę fotograficzną, rozchodzą się prostoliniowo, podlegają interferencji i ugięciu, przenikają przez materiały przez które światło nie przejdzie np. drewno aluminium. Są pochłaniane przez materiały o dużym ciężaże właściwym np. ołów.

Zastosowanie : medycyna, technika

Źródło : lampa, korona słoneczna, ciało niebieskie.

GAMMA

Długość mniejsza od 10-10. Emitowana przez jądra atomowe, wzbudzone podczas przemian jądrowych naturalnych, sztucznych, a także powstające w wyniku zderzeń cząsteczek naładowanych czy też aninilacji

WŁAŚCIWOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA

Światło rozchodzi się w próżni ze stałą prędkością, która w przybliżeniu wynosi c = 3*10 8 m/s. Według współczesnej fi­zyki jest to największa prędkość, jaką może uzyskać obiekt materialny.

DYFRAKCJA ŚWIATŁA

Dyfrakcja światła polega na odchyleniu kie­runku rozchodzenia się światła od kierunku pierwotnego, jeśli przechodzi ono przez nie­wielkie otwory lub szczeliny oraz kiedy na­trafia na przeszkody. Efektem ugięcia świa­tła jest obraz przedstawiający układ ja­snych i ciemnych prążków. Szczególnie wy­raźnie zjawisko dyfrakcji można zaobserwo­wać przy przejściu światła przez siatkę dy­frakcyjną. Zjawisko dyfrakcji potwierdza falową na­turę światła.

INTERFERENCJA ŚWIATŁA

Interferencja światła polega na nakłada­niu się przynajmniej dwóch wiązek świa­tła spójnego, w wyniku czego otrzymuje się obraz interferencyjny w postaci jasnych i ciemnych prążków (miejsc wzajemnego wzmacniania się i wygaszania światła do­cierającego z różnych źródeł).

Zjawisko interferencji potwierdza falową naturę światła.

SIATKA DYFRAKCYJNA

Siatką dyfrakcyjną nazywamy układ wielu równoległych i równoodległych szczelin (płytka szklana, zarysowana równoległymi liniami w ilości przynajmniej kilkuset na 1 mm). Promienie światła ugięte na siatce dyfrakcyjnej interferują ze sobą, dając na ekranie ciemne i jasne prążki interferencyjne (w zależności od fazy w jakiej się spotkają). Jasny prążek na środku ekranu nazywany jest zerowym. Kolejne prążki po obu jego stronach nazywa się odpowiednio prążkami pierwszego rzędu, drugiego rzędu itd.

Warunek powstania n-tego prążka interferencyjnego:

d sin a = n lambda

d - stała siatki (odległość pomiędzy ry­sami);

a - kąt pomiędzy promieniem nieugiętym, a promieniem ugiętym, tworzącym jasny prążek n-tego rzędu;

lamda - długość fali świetlnej.

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

Falami elektromagnetycznymi nazywamy indukujące się wzajemnie zmienne poła elektryczne i magnetyczne, przy czym wek­tor natężenia pola elektrycznego i wek­tor indukcji poła magnetycznego są w każ­dym punkcie prostopadłe do siebie i do kierunku rozchodzenia się fali (fale po­przeczne). Prędkość rozchodzenia się fał elektromagnetycznych w próżni jest równa prędkości światła w próżni i jest określona wzorem:

WIDMO ELEKTROMAGNETYCZNE

Widmem elektromagnetycznym nazywamy zestawienie fal elektromagnetycznych we­dług ich częstotliwości.

POLARYZACJA ŚWIATŁA

Zjawisko polaryzacji dotyczy wyłącznie fal poprzecznych i polega na uporządkowaniu drgań ośrodka. Światło jest falą elektro­magnetyczną, więc ma charakter fali po­przecznej. Kierunek polaryzacji fali elektro­magnetycznej jest taki, jak kierunek pola elektrycznego E~ (przez płaszczyznę pola­ryzacji należy rozumieć płaszczyznę zawie­rającą wektor E~ oraz kierunek rozchodze­nia się fali). Światło, w którym drgania pola elektrycznego odbywają się w różnych kierunkach, nazywamy niespolaryzowanym. Jego polaryzacja polega na uporządkowaniu drgań wektorów natężenia pola elek­trycznego E~.

Światło może być spolaryzowane:

Polaryzacja światła zachodzi podczas:



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9126
9126
9126
9126
Iso 9214 i Iso 9126

więcej podobnych podstron