bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Μέσα από ποια υλικά περνούν τα υπέρυτα κύματα;

Τα υπέρυθρα κύματα μπορούν να περάσουν από μια ποικιλία υλικών, αλλά η ικανότητά τους να το πράξουν εξαρτάται από το μήκος κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας και τις ιδιότητες του υλικού. Εδώ είναι μια κατανομή:

Τα υπερύθιμα κύματα των υλικών περνούν εύκολα:

* AIR: Η υπέρυθρη ακτινοβολία ταξιδεύει εύκολα στον αέρα, γι 'αυτό αισθανόμαστε τη ζεστασιά του ήλιου, παρόλο που είναι εκατομμύρια μίλια μακριά.

* κενό: Τα υπέρυθρα κύματα μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από ένα κενό, όπως ο χώρος μεταξύ των πλανητών.

* Τα περισσότερα διαφανή υλικά: Το γυαλί, το χαλαζία και μερικά πλαστικά είναι διαφανή σε ορισμένα μήκη κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε κάμερες υπέρυθρων για να δούμε μέσω της ομίχλης και της ομίχλης.

* νερό: Το νερό είναι σχετικά διαφανές σε μήκη κύματος κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR), τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η τηλεπισκόπηση και η ιατρική απεικόνιση.

* Ορισμένα πολυμερή: Ορισμένα πολυμερή, όπως το πολυαιθυλένιο, είναι επίσης διαφανή προς την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Τα υπερύθιμα κύματα των υλικών δυσκολεύονται να περάσουν:

* μέταλλα: Τα μέταλλα αντικατοπτρίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία, γι 'αυτό αισθάνονται κρύα στην αφή.

* αδιαφανή υλικά: Υλικά όπως το ξύλο, το τούβλο και το σκυρόδεμα απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, γι 'αυτό ζεσταίνονται στον ήλιο.

* νερό: Ενώ το νερό είναι διαφανές για το NIR, απορροφά έντονα την υπέρυθρη ακτινοβολία μήκους κύματος, καθιστώντας το αδιαφανές στην περιοχή της μακρινής υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Βασικές εκτιμήσεις:

* μήκος κύματος: Η ικανότητα ενός υλικού να μεταδίδει υπέρυθρη ακτινοβολία εξαρτάται από το συγκεκριμένο μήκος κύματος της ακτινοβολίας.

* Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του υλικού μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διαφάνεια του σε υπέρυθρη ακτινοβολία.

* πάχος: Το πάχος του υλικού παίζει ρόλο, με παχύτερα υλικά να απορροφούν περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία.

Εφαρμογές:

Η ικανότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας να διέρχεται από διαφορετικά υλικά χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως:

* Θερμική απεικόνιση: Ανίχνευση υπογραφών θερμότητας για ασφάλεια, ιατρική διάγνωση και βιομηχανική παρακολούθηση.

* Απομακρυσμένη ανίχνευση: Μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας και της βλάστησης της γης.

* Επικοινωνίες: Μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας υπερύθμονα λέιζερ.

* Ιατρική απεικόνιση: Διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων.

Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο υλικό στο μυαλό, ενημερώστε με και μπορώ να παράσχω πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπέρυθρες ιδιότητές του.

Τι είναι το φαινόμενο Compton;

Τι είναι το φαινόμενο Compton;

Το φαινόμενο Compton είναι ένα κβαντικό φαινόμενο που επιβεβαιώνει τη σωματιδιακή φύση της ακτινοβολίας. Αυτό το φαινόμενο πήρε το όνομά του από τον φυσικό που το ανακάλυψε. Το φαινόμενο Compton είναι ένα κβαντικό φαινόμενο σκέδασης. Ο Αμερικανός φυσικός, Άρθουρ Χόλι Κόμπτον, ανέπτυξε τη θεωρία.

Το πνεύμα της Ιεράς Εξέτασης ζει στην επιστήμη

Το πνεύμα της Ιεράς Εξέτασης ζει στην επιστήμη

Μιλάω με τον Jerome Cardano χρόνια τώρα. Επιπλέον, μου απαντά - με μια φωνή που συχνά στάζει από απαλή κοροϊδία. Σαφώς πιστεύει ότι η λογική μου είναι τόσο επισφαλής όσο ήταν πάντα. Ο Ιερώνυμος ήταν ο κατεξοχήν εφευρέτης, γιατρός, αστρολόγος και μαθηματικός της Ευρώπης τον 16ο αιώνα. Δημιούργησε τη

Ροκ κύκλος

Ροκ κύκλος

Ο κύκλος των βράχων είναι μια διαδικασία σχηματισμού και αλλαγής διαφόρων τύπων πετρωμάτων. Τα πετρώματα εναλλάσσονται μεταξύ τριών ποικιλιών σε τακτική βάση. Οποιοσδήποτε τύπος βράχου μπορεί να μετατραπεί σε άλλο είδος βράχου. Ο James Hutton πιστώνεται με την έννοια του ροκ κύκλου. Η κίνηση, η αλλα