Elektromagnetisk Stråling

Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) kan beskrives som en kombination af oscillerende 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.

Elektromagnetisk Stråling
Det elektromagnetiske spektrum
Elektromagnetisme
Elektromagnetisk Stråling
Elektricitet  Magnetisme

Generelt klassificeres 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 solsejl. Jf. den specielle relativitetsteori gælder der mellem en fotons energi og impuls sammenhængen

    Elektromagnetisk Stråling ,

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 Elektromagnetisk Stråling  og magnetiske Elektromagnetisk Stråling  felter kan opføre sig som bølger, skal de overholde bølgeligningen givet ved:

    Elektromagnetisk Stråling 

hvor Elektromagnetisk Stråling  er bølgens udsving, og Elektromagnetisk Stråling  er Laplace-operatoren.

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

    Elektromagnetisk Stråling 
    Elektromagnetisk Stråling 
    Elektromagnetisk Stråling 
    Elektromagnetisk Stråling 

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 rotationen på den tredje ligning:

    Elektromagnetisk Stråling 

Rotationen til en rotation giver:

    Elektromagnetisk Stråling 

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

    Elektromagnetisk Stråling 

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

    Elektromagnetisk Stråling 

eller

    Elektromagnetisk Stråling 

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

    Elektromagnetisk Stråling 

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:

    Elektromagnetisk Stråling 

Energien i en elektromagnetisk bølge bevæger sig i retningen langs med Poynting-vektoren Elektromagnetisk Stråling . Den er proportional med krydsproduktet mellem det elektriske felt og magnetfeltet:

    Elektromagnetisk Stråling 

Fodnoter

Se også

Eksterne henvisninger

Elektromagnetisk Stråling 
Wiki Commons har medier relateret til:

Tags:

Elektromagnetisk Stråling Energi og impulsElektromagnetisk Stråling Udledning af den elektromagnetiske bølgeElektromagnetisk Stråling FodnoterElektromagnetisk Stråling Se ogsåElektromagnetisk Stråling Eksterne henvisningerElektromagnetisk StrålingElektrisk feltEnergiLysLysets hastighedMagnetisk feltOscillationRummetStråling

🔥 Trending searches on Wiki Dansk:

Kim Bildsøe LassenThomas HelmigTroels KløvedalMarmorkirkenRomandiet RundtNordkaperenDrabet på Mia Skadhauge StevnDan TurèllSan SiroFrancis DickohHammerumNiels BrandtRasmus SeebachMartin BormannNormal (butikskæde)RomerrigetIsraelCecilie StenspilReeperbahnKongerne på Kanal 5Dansk ErhvervSverigeAalborgBlekingegadebandenHugormLone HertzKriegers FlakKatVerdens landes befolkningsstørrelserNATOO.J. SimpsonJørgen KiilJonas VingegaardHaji WrightUngdomshusetVerdens sprog sorteret efter antal talereMarie HøghQAnonRapsSofie Kirk KristiansenBrøndby StadionAxolotlArnold SchwarzeneggerAsta Björk IvarsdottirTove DitlevsenBohrNiklas Nikolajsen von KarlshofNazi-TysklandAsbestAmalienborgMors dagSicilienZeusDronning Mary af DanmarkAqua (band)Anna ThygesenC.F. TietgenFilippo InzaghiBaliVirusØrkenens SønnerPortugalKleopatra 7.KroatienPolenGrækenlandEgyptenBlå mandagFC MidtjyllandDiego RiveraDag HammarskjöldVibeke HastrupJønkeTreårskrigenStark GroupBullshit (bande)🡆 More