Co je elektromagnetické spektrum?
Elektromagnetické spektrum sestává z celkového elektromagnetického záření. Vyrobeno z fotonů, vše v elektromagnetickém spektru je někdy označováno jako světlo, i když slovo někdy se odkazuje pouze na lidský viditelné části elektromagnetického spektra.
Fotony mají určité vlastnosti částice a část vlny. Například mají vlnovou délku. Vlnová délka fotonu sahá od mnohokrát menších než atomový průměr k šířce Země. Veškeré záření, které je součástí elektromagnetického spektra, má tři základní vlastnosti - frekvenci nebo vlnovou délku, intenzitu a polarizaci. Poslední vlastnost, která se odkazuje na úhlu elektromagnetické vlny, nelze detekovat lidským okem, i když včely mohou vnímat.
All elektromagnetické záření se pohybuje rychlostí světla, i když intervenující materiál správným make-up může odrážet to, zpomalí ho nebo ji absorbovat. Primárním zdrojem elektromagnetického spektra záření na Zemi je před sluncem, i když mnohé procesy mohou vytvořit, včetně různých fosforeskující forem života.
Elektromagnetismus lze považovat za oscilační poruchu v elektromagnetickém poli. Elektromagnetické spektrum se skládá ze všech možných poruch. Vidíme jen jejich malou část - světlo s vlnovou délkou mezi asi 400 nanometrů a asi 750 nanometrů. Není asi překvapením, to je vlnová délka světla, která nalije ve velkých množstvích od slunce, a naše vizuální systémy se vyvinuly ji vnímat. Zkratka ROYGBIV se někdy používá k popisu lidských viditelných barev elektromagnetického spektra v pořadí od nejnižší frekvence po nejvyšší frekvenci: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová.
Typ elektromagnetického záření s vlnovou délkou delší než červené barvy se nazývá infračervené, a je dána mimo všechny objekty, že uvolňování tepla. Infračervené rozsahy ve vlnové délce od asi 750 nanometrů až po milimetr. Po infračervené jsou mikrovlny, s vlnovou délkou mezi asi milimetru do asi 30 cm (12 palců). Používají se v mikrovlnné troubě. Rádiové vlny zahrnují cokoli s delší vlnovou délkou než mikrovlny. Ty mají největší schopnost proniknout do zemské atmosféry, a proto jsou mimořádně důležité pro komunikační technologie.
Elektromagnetické záření s menšími vlnových délek než viditelné světlo zahrnují ultrafialové, následovaný rentgenového záření, pak gama záření. Gama paprsky jsou typem kosmického paprsku a mohou mít extrémně vysoké energie. Gama paprsky mohou mít energii mnohem vyšší než cokoli ještě vyrobené v našich částicových urychlovačích, a jejich vlnové délky mohou být jak malý jako jediný subatomární částice.