ivepad.pages.dev


Ultraviolett elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning är självförsörjande energi med elektriska och magnetiska fältkomponenter. Vågorna fortplantar sig genom ett vakuum med ljusets hastighet.

  • Uv-strålning våglängd Ultraviolett strålning, även känt som UV-strålning och UV-ljus, är elektromagnetisk strålning vars våglängd är kortare än det synliga ljusets.
  • Uv-strålning cancer Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum.
  • Ultraviolett ljus Den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till synintryck kallas ofta synligt ljus, trots att strålningen som sådan inte syns förrän den träffar de ljuskänsliga receptorerna i våra ögon, antingen direkt från ljuskällan eller reflekterad från någonting.


  • ultraviolett elektromagnetisk strålning


  • Svängningarna hos de elektriska och magnetiska fältkomponenterna är vinkelräta mot varandra och mot den riktning i vilken vågen rör sig. Vågorna kan karakteriseras enligt deras våglängder, frekvenser eller energi. Paket eller kvanta av elektromagnetiska vågor kallas fotoner.

    Joniserande strålning – Wikipedia

    Fotoner har noll vilomassa, men de är momentum eller relativistisk massa, så de påverkas fortfarande av gravitationen som normal materia. Elektromagnetisk strålning sänds ut varje gång laddade partiklar accelereras. Det elektromagnetiska spektrumet omfattar alla typer av elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning kan kategoriseras som joniserande eller icke-joniserande strålning.

    Joniserande strålning har tillräcklig energi för att bryta kemiska bindningar och ge elektroner tillräcklig energi för att fly sina atomer och bilda joner.

    Ultraviolett strålning – Wikipedia

    Icke-joniserande strålning kan absorberas av atomer och molekyler. Även om strålningen kan ge aktiveringsenergi för att initiera kemiska reaktioner och bryta bindningar, är energin för låg för att tillåta elektronflykt eller infångning. Strålning som är mer energisk än ultraviolett ljus är joniserande. Strålning som är mindre energisk än ultraviolett ljus inklusive synligt ljus är icke-joniserande.

    Kortvågigt ultraviolett ljus är joniserande. Våglängder av ljus utanför det synliga spektrumet upptäcktes tidigt på talet. William Herschel beskrev infraröd strålning Johann Wilhelm Ritter upptäckte ultraviolett strålning Båda forskarna upptäckte ljuset med hjälp av ett prisma för att dela upp solljus i dess beståndsdelar våglängder. Ekvationerna för att beskriva elektromagnetiska fält utvecklades av James Clerk Maxwell Före James Clerk Maxwells enhetliga teori om elektromagnetism trodde forskare att elektricitet och magnetism var separata krafter.

    Elektromagnetisk energi är strålningsenergi som färdas i vågor med ljusets hastighet.

    Vad är Elektromagnetisk Strålning?

    Det kan också beskrivas som strålningsenergi, elektromagnetisk strålning, elektromagnetiska vågor, ljus eller strålningsrörelse. Elektromagnetisk strålning kan överföra värme. Elektromagnetiska vågor transporterar värme, energi eller ljusvågor genom ett vakuum eller ett medium från en punkt till en annan. Handlingen att göra detta anses vara elektromagnetisk energi.

    2022:06 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett

    Elektromagnetisk strålning upptäcktes av James Clerk Maxwell, en talsfysiker vars upptäckter i hög grad påverkade vad som skulle bli känt som kvantmekanik. När det kommer till hur det fungerar kan vi tänka på elektromagnetisk energi eller strålning som fungerar på samma sätt som en vanlig havsvåg. I denna metafor är strålningen vattnet. De elektromagnetiska vågorna är havsvågorna, och den elektromagnetiska energin produceras från vågorna som transporterar vatten från mitten av havet till stranden.

    Den energin exemplifieras bäst av kraften som behövs för att flytta allt vatten över långa avstånd. Faktisk elektromagnetisk energiöverföring och generering är lite mer komplex. Elektromagnetisk energi består av förändrade magnetiska och elektriska fält som överför elektromagnetisk energi. Positiva laddningar skapar elektriska fält, eller ett laddat utrymme omger det som strålar utåt.

    När den laddade partikeln manipuleras — till exempel genom att flytta den upp och ner — ändrar du det elektriska fältet. Magnetiska strömmar skapar också magnetfält. Magnetfältsförändringar kan inträffa när den magnetiska strömmen oscillerar.