bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια υλικά σχετίζονται με διαφορετικά είδη ηλεκτρομαγνητικών φασμάτων;

Δεν πρόκειται για συγκεκριμένα υλικά που σχετίζονται με συγκεκριμένα μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αλλά μάλλον για το πώς αλληλεπιδρούν τα υλικά με διαφορετικά μήκη κύματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Αλληλεπίδραση με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

* Απορρόφηση: Τα υλικά απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος, μετατρέποντας την ενέργεια σε θερμότητα ή άλλες μορφές.

* μετάδοση: Ορισμένα υλικά επιτρέπουν σε συγκεκριμένα μήκη κύματος να περάσουν από αυτά.

* Αντανάκλαση: Τα υλικά αντανακλούν ορισμένα μήκη κύματος, τα αναπηδούν πίσω.

2. Συγκεκριμένα παραδείγματα και ιδιότητες υλικού:

* Ραδιοκύματα: Αυτά τα κύματα περνούν εύκολα μέσω των περισσότερων υλικών.

* μικροκύματα: Τα μόρια νερού απορροφούν εύκολα τα μικροκύματα, καθιστώντας τα χρήσιμα για το μαγείρεμα.

* υπέρυθρη ακτινοβολία: Η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται από τα περισσότερα υλικά, προκαλώντας τους να ζεσταθούν. Χρησιμοποιείται σε θερμική απεικόνιση.

* Ορατό φως: Αυτό είναι το φάσμα των μήκους κύματος που μπορούν να ανιχνεύσουν τα μάτια μας. Διαφορετικά υλικά απορροφούν, μεταδίδουν και αντανακλούν διαφορετικά χρώματα φωτός. Για παράδειγμα, το γυαλί είναι διαφανές στο ορατό φως, ενώ ένα κόκκινο μήλο απορροφά όλα τα χρώματα εκτός από το κόκκινο, το οποίο αντανακλά.

* Υπερδούλα ακτινοβολία: Η υπεριώδη ακτινοβολία απορροφάται από ορισμένα υλικά, όπως το DNA, προκαλώντας βλάβη. Χρησιμοποιείται επίσης για αποστείρωση.

* ακτινογραφίες: Οι ακτίνες Χ μπορούν να διεισδύσουν σε μαλακούς ιστούς, αλλά απορροφώνται από πυκνότερα υλικά όπως τα οστά. Χρησιμοποιούνται στην ιατρική απεικόνιση.

* ακτίνες γάμμα: Αυτά είναι εξαιρετικά ενεργητικά και μπορούν να διεισδύσουν στα περισσότερα υλικά. Χρησιμοποιούνται σε ιατρικές θεραπείες όπως η ακτινοθεραπεία.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση:

* Σύνθεση υλικού: Τα διαφορετικά άτομα και τα μόρια έχουν μοναδικές ιδιότητες απορρόφησης και μετάδοσης.

* μήκος κύματος: Τα μικρότερα μήκη κύματος (όπως οι ακτίνες Χ) είναι πιο πιθανό να απορροφηθούν από τα μεγαλύτερα μήκη κύματος (όπως τα ραδιοκύματα).

* Δομή υλικού: Οι κρυσταλλικές δομές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των υλικών με το φως.

* Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά απορροφούν και εκπέμπουν ακτινοβολία.

Συνοπτικά:

Δεν είναι μια απλή σχέση ενός προς ένα μεταξύ υλικών και συγκεκριμένων τμημάτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αντ 'αυτού, τα υλικά αλληλεπιδρούν με διαφορετικά μήκη κύματος με διάφορους τρόπους με βάση τη σύνθεση, τη δομή και άλλους παράγοντες τους. Η κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για διαφορετικές εφαρμογές.

Διαφορά μεταξύ Achiral και Meso

Διαφορά μεταξύ Achiral και Meso

Κύρια διαφορά – Achiral εναντίον Meso Η χειραλικότητα είναι μια έννοια που εξηγεί τη διαφορά μεταξύ μορίων που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο και μοριακό τύπο αλλά διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτή η διαφορά προκύπτει λόγω της παρουσίας χειρόμορφων κέντρων. Ένα χειρόμορφο κέντρο είναι ένα άτομο άνθρακα που έχ

Διαφορά μεταξύ ορείχαλκου και μπρούτζου

Διαφορά μεταξύ ορείχαλκου και μπρούτζου

Κύρια διαφορά – Brass vs Bronze Ο ορείχαλκος και ο μπρούτζος είναι κράματα μετάλλων. Ένα κράμα μετάλλων μπορεί να οριστεί ως ένα μείγμα μετάλλων ή ένα μείγμα μετάλλου με ένα άλλο στοιχείο. Ένα κράμα μετάλλων είναι διαφορετικό από ένα μέταλλο με ακαθαρσίες λόγω των ιδιοτήτων του. Ένα κράμα μετάλλων κ

Διαφορά μεταξύ ατομικότητας και σθένους

Διαφορά μεταξύ ατομικότητας και σθένους

Κύρια διαφορά – Ατομικότητα έναντι σθένους Η ατομικότητα και το σθένος είναι δύο χημικοί όροι που χρησιμοποιούνται συχνά για άτομα και μόρια. Ατομικότητα είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε ένα μόριο. Το σθένος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που πρέπει να χάσει, να κερδίσει ή να μοιραστ