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电磁波

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'''电磁波'''是由 且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。 电磁波是 由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁波在真空中速率固定,速度为 光速。见麦克斯韦方程组。电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向外辐射,此阶段波体为光子,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态,电磁波不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于 光速。
电磁 波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过 辐射 量与温度有关 临界点 通常高于绝对零度 便以光 物质或粒 形式向外辐射,此阶段波体为光 都有 ,太阳光是 电磁 波的一种可见的 辐射 形态 温度越高辐射量越大,但大多不能被肉眼观察到。频率是 电磁波 不依靠介质传播,在真空中 重要特性 传播速度等同于光速 按照频率 从科学 顺序把这些 角度来说, 电磁波 排列起来 是一种能量 高于绝对零度的物体都会释出 电磁波 且温度越高,放出 电磁 辐射由低频率到高频率主要分为:无线电 、微 、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线 长就越短 人眼可接收到的 <ref>[http://m.elecfans.com/article/776120.html 电磁波 ,称为可见光( 如何产生],电子发烧友网,2018-09-13</ref>中文名 电磁 长380~780nm)。
通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而X射线及γ射线通常被认为是放射性的辐射 [1] 。中文名 电磁波 外文名 Electromagnetic wave   称 电磁辐射、电子烟雾  表达式 S=E×H  提出者 詹姆斯·麦克斯韦  提出时间 1865年 应用学科 物理  适用领域范围 通信、微波炉、遥控器 危 害 热效应、非热效应和积累效应 证实者赫兹
=='''电磁波的发现'''==
赫兹的实验是划时代的突破,为无线电通信奠定了基础。为了纪念他,电磁波的频率单位被命名为“赫兹”。<ref>[https://www.360kuai.com/pc/90c1bd187e7ebdcbe?cota=3&kuai_so=1&sign=360_7bc3b157&refer_scene=so_55 电磁波是谁发现的],快资讯网,2019-06-21</ref>
==''' 定义电磁波概述'''==
从科学的角度来说, 电磁波是 能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出 电磁 波。且温度越高,放出 电磁波波长就越短。正像人们 直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,除光波外,人们也看不见无处不在的电磁波 种运动形态 。电 波就 可说 这样 位人类素未谋 体两 ,变化 “朋友”。 =='''概述'''==  包含电场与 会产生 磁场 两个方面,分别用电场强度E 位移D)及磁通密度B(或 流会产生 磁场 强度H 表示其特性。按照麦克斯韦的电磁场理论 这两部分是紧密相依的。时变的电场会引起磁场,时 的磁场 引起 产生 电场。 变化的 磁场的 源随时间 变化 时,其电场与磁场互相激励导致电 磁场 的运动而形 电磁波。电磁波的传播速度与光速相等,在自由空间中,为c=3×10^8m/s。电磁波的行进还伴随着功率的输送。 电磁场是物质的特殊形式,它具有 般物质的主要属性,如质量、能量、动量等。客观上永远存在着与观察条件无关 个不可分离 的统一的 场,这就是 电磁场, 把它分成 而变化的 场与 磁场 两部分是相对的,是与试验条件有关的。 球面波、柱面波与平面波 对于随时 在空 作正弦变化 传播形成了 电磁波, 按照其 场强度E与 场强度H 等相 变动就如同微风轻拂水 (即 产生水 前面) 一般,因此被称 球面、柱面或平面的不同情况, 电磁波 又有球面波、柱面 ,也常称为电 与平面波之分
电磁波频率低时,主要藉由有形的导电体才能传递。原因是在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去;电磁波频率高时即可以在自由空间内传递,也可以束缚在有形的导电体内传递。在自由空间内传递的原因是在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例来说,太阳与地球之间的距离非常遥远,但在户外时,我们仍然能感受到和勋阳光的光与热,这就好比是「电磁辐射藉由辐射现象传递能量」的原理一样。
电磁波 波。 与横 波 其 场、 电场 与磁场都在 及其行进方向三者互相 垂直 。振幅沿 传播方向 的垂直方向作周期性交变,其强度与距离 的平 面上的电磁波 方成反比 称为横电磁 本身带动能量 简称TEM波 任何位置之能量功率与振幅的平方成正比。 其速度等于光速c(每秒3&TImes;10的8次方米) 。在 垂直于波的 空间 传播 方向平面上只含电场 的电磁 波称为横电 波, 简称TE波。在垂直于波 距离最近 传播 电场(磁场)强度 方向 相同,其量值最大两点之间 平面上只含磁场的 距离,就是 电磁波 称为横磁 长λ 简称TM波 电磁每秒钟变动的次数便是频率f。三者之间的关系可通过公式c=λf
通过不同介质时,会发生折射、反射、绕射、散射及吸收等等。 电磁波 谱 按正弦电磁 的传播有沿地面传播的地面 在自由 ,还有从 传播 空中波以及天波。 波长 λ或频率f(λf=c=3×10^8m/s)的顺序排列而成的表称为 越长其衰减也越少, 电磁波 频谱 的波长越长也越容易绕过障碍物继续传播 为了方便,常把 <ref>[http://www.elecfans.com/instrument/604357_2.html 电磁 谱分成频段或波段,如表所示。300GHz以上,便依次进入远红外、可见光、x射线和γ射线区域了。==''' 产生'''==与原理],电子发烧友网,2017年12月16日</ref>
电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,变化的电场会 ==''' 产生 磁场(即电流会产生磁场),变化的磁场则会产生电场。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,也常称为电波。原理'''==
电磁 波首先由詹姆斯·麦克斯韦于1865年预测出来,而后由德国 场是 理学家海因里希·赫兹于1887年至1888年间在实验中证实 存在 的一种特殊形式 麦克斯韦推导出 磁波方程,一种波动方程 荷在其周围产生电场 ,这 清楚地显示出 电场 又以力作用于其他电荷。磁体 电流在其周围产生磁场,而这个 磁场 的波动本质。因为电 又以力作用于其他 波方程预测的 体和内部有 磁波速度与光速 测量值相等,麦克斯韦推论光波也是电磁波 物体
=='''性质'''==电磁场也具有能量和动量,是传递电磁力的媒介,它弥漫于整个空间。
根据麦克斯韦的预言: 电磁 波频率低时,主要借由有形的导电体才能传递。原因是 场就这样 低频的 振荡中 生磁 ,磁 之间 相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去;电磁波频率高时即可 过程中 光速 自由 空间 内传递,也可以束缚在有形的导电体内传递。在自由空间内传递的原因是在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量 可能全部返回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间 传播 出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例 说,太阳与地球之间的距离非常遥远 但在户外时,我们仍然能感受到和煦阳光的光与热,这就好比是“电磁辐射借由辐射现象传递能量”的原理 像潮水 一样  电磁 为横 。电磁波的磁场、电场及其行进方 三者互相垂直。振幅沿传播方向的垂直方向作周期性交变,其强度与距离的平方成反比,波本身带 前涌 能量 任何位置之能量功率与振幅的平方 正比。 其速度等于光速c(3×10^8m/s)。在空间传播的 电磁波 ,距离最近的电场(磁场)强度方向相同,其量值最大两点之间的距离,就是电磁波的波长λ,电磁每秒钟变动的次数便是频率f 三者之间的关系可通过公式c<ref>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608783152107830498&wfr=spider&for= λf。 pc 电磁波的 传播不需要介质,同频率的电磁波,在不同介质中的速度不同。不同频率的电磁波,在同一种介质中传播时,频率越大折射率越大,速度越小。且电磁波只有在同种均匀介质中才能沿直线传播,若同一种介质是不均匀的,电磁波在其中的折射率是不一样的,在这样的介质中是沿曲线传播的。通过不同介质时,会发 折射、反射、衍射、散射及吸收等等。电磁波的传播有沿地面传播的地面波,还有从空中传播的空中波以及天波。波长越长其衰减也越少,电磁波的波长越长也越容易绕过障碍物继续传播。机械波与电磁波都能发生折射、反射、衍射、干涉,因为所有的波都具有波动性。衍射、折射、反射、干涉都属于波动性。],新浪网,2017-12-19</ref>
=='''能量'''==
=='''电磁波谱'''==
按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱 。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波(分为长波、中波、短波、微波)、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。以无线电的波长最长,宇宙射线(x射线、γ射线和波长更短的射线)的波长最短
首先,无线 用于通信等,微 频谱的划分: <ref>[http://download.eeworld.com.cn/detail/nishisb/158064 电磁 用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹等,可见光是大部 频谱的划 生物用来观察事物的基础,紫外线用于医用消毒,验证假钞], 测量距离, 电子 工程 上的探伤等,X射线用于CT照相,伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等。 [2] 世界网</ref>
分类1、甚低频(VLF)3 kHz~30 kHz,对应电磁波的波长为甚长波100 km~10 km; 2、低频(LF)30 kHz ~300 kHz,对应电磁波的波长为长波10 km~1 km; 3、中频(MF)300 kHz~3000 kHz,对应电磁波的波长为中波1000 m~100 m; 4、高频(HF)3 MHz~30 MHz,对应电磁波的波长为短波
无线电波0.1毫米~3000米(微波0.1毫米~1米)
红外线0.76微米~1毫米(其中:近红外短波为0.76~1.1微米,近红外长波为1.1  ~2.5微米,中红外为2.5~6微米,远红外为6~15微米,超远红外为15~1毫米)
可见光0.38微米~0.76微米
10,734
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