bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> ατμόσφαιρα

Η ενέργεια διαχέεται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα;

Ναι, η ενέργεια μπορεί να διαλυθεί από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά δεν είναι το ίδιο με το "διαλυτικό" με τον τρόπο που μπορούμε να σκεφτούμε τη ζέστη που διαχέεται από ένα καυτό αντικείμενο. Εδώ είναι μια κατανομή:

Πώς διαχέεται η ενέργεια από ηλεκτρομαγνητικά κύματα:

* Απορρόφηση: Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα συναντά την ύλη, η ενέργεια του μπορεί να απορροφηθεί από το υλικό. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως:

* φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα: Τα ηλεκτρόνια στο υλικό απορροφούν ενέργεια από φωτόνια στο κύμα, προκαλώντας την εκτόξευση.

* Θέρμανση: Η ενέργεια του κύματος μπορεί να αυξήσει την κινητική ενέργεια των μορίων στο υλικό, οδηγώντας σε θέρμανση.

* διέγερση: Τα άτομα στο υλικό μπορούν να απορροφήσουν ενέργεια από το κύμα, προκαλώντας τα ηλεκτρόνια τους να μεταβούν σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας.

* Διάρκεια: Το κύμα μπορεί να διασκορπιστεί από τα σωματίδια στο υλικό, αλλάζοντας την κατεύθυνση του και να χάσει κάποια ενέργεια στη διαδικασία.

* παρεμβολή: Δύο ή περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να παρεμβαίνουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την εποικοδομητική ή καταστροφική παρεμβολή. Η καταστροφική παρεμβολή οδηγεί σε μείωση της ενέργειας.

Σημαντικά σημεία:

* κενό: Σε ένα τέλειο κενό, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται χωρίς να χάσουν ενέργεια. Μπορούν να ταξιδέψουν επ 'αόριστον.

* εξασθένηση: Η σταδιακή απώλεια ενέργειας σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα λόγω απορρόφησης, σκέδασης ή άλλων παραγόντων ονομάζεται εξασθένηση.

* Αντίστροφη τετράγωνη νόμος: Η ένταση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος (ενέργεια ανά περιοχή μονάδας) μειώνεται με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή. Αυτό είναι συνέπεια της εξάπλωσης ενέργειας σε μια μεγαλύτερη περιοχή.

Συνοπτικά:

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα χάνουν ενέργεια όταν αλληλεπιδρούν με την ύλη, αλλά μπορούν επίσης να ταξιδέψουν χωρίς να χάσουν ενέργεια σε κενό. Οι μηχανισμοί απώλειας ενέργειας περιλαμβάνουν απορρόφηση, σκέδαση και παρεμβολές.

Ο δυνατός «ηλεκτρικός άνεμος» μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρους πλανήτες από τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα

Ο δυνατός «ηλεκτρικός άνεμος» μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρους πλανήτες από τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα

Η Αφροδίτη έχει έναν «ηλεκτρικό άνεμο» αρκετά ισχυρό ώστε να απομακρύνει όλο το νερό από την ατμόσφαιρά της, κάτι που μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απογύμνωση του πλανήτη από τους ωκεανούς του. Είναι τόσο δυνατό που ξάφνιασε τους αστρονόμους. Το ηλεκτρικό πεδίο της Αφροδίτης είναι τόσο ισχ

Μακρινό υπεριώδες φως και οργανικά αερολύματα στον Τιτάνα και στις πρώιμες γήινες ατμόσφαιρες

Μακρινό υπεριώδες φως και οργανικά αερολύματα στον Τιτάνα και στις πρώιμες γήινες ατμόσφαιρες

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος δορυφόρος του συστήματος του Κρόνου, είναι διάσημος επειδή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από στρώματα παχιά πορτοκαλί ομίχλης, τα οποία αποτελούνται από οργανικά αερολύματα. Αυτά τα οργανικά σωματίδια παράγονται μέσω διαφόρων ειδών αντιδράσεων στην πλούσια σε μεθάνιο αναγωγική ατμ

Πώς οι συνθετικές ατμόσφαιρες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κυνηγήσουμε εξωγήινη ζωή

Πώς οι συνθετικές ατμόσφαιρες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κυνηγήσουμε εξωγήινη ζωή

Πώς εντοπίζετε έναν εξωγήινο; Μερικοί επιστήμονες αναζητούν σήματα επικοινωνίας που εκπέμπονται στο διάστημα. Άλλοι προτείνουν να αναζητήσετε βυθίσεις στο φως των αστεριών που μπορεί να προκληθούν από τεράστιες μεγαδομές χτισμένες από εξωγήινους που περιφέρονται γύρω από έναν μακρινό ήλιο. Αλλά ίσω