Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электромагнитные волны

    Под сверхвысокими частотами (СВЧ) в широком смысле принято понимать участок спектра электромагнитных волн с частотами колебаний выше 300 МГц. Поскольку длина электромагнитной волны А. связана с частотой / и скоростью распространения с соотношением [c.84]

    Радиоволны, инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый свет, рентгеновские лучи и гамма-излучение представляют собой электромагнитные волны с различной длиной волны. Скорость света, с = 2,9979-10 ° см с , связана с его длиной волны X и частотой V соотношением с = Ху. Волновое число у-это величина, обратная длине волны, V = 1/Х. Все нагретые тела излучают энергию (излучатель с идеальными свойствами дает излучение абсолютно черного тела). Планк выдвинул предположение, что энергия электромагнитного излучения квантована. Энергия кванта электромагнитного излучения пропорциональна его частоте, Е = км, где / -постоянная Планка, равная 6,6262 10 Дж с. Выбивание электронов с поверхности металла под действием света называется фотоэлектрическим эффектом. Квант света называется фотоном. Энергия фотона равна /IV, где V-частота электромагнитной волны. Зависимость поглошения света атомом или молекулой от длины волны, частоты или волнового числа представляет собой спектр поглощения. Соответствуюшая зависимость испускания света атомом или молекулой является спектром испускания. Спектр испускания атомарного водорода состоит из нескольких серий линий. Положения всех этих линий точно определяются одним общим соотношением-уравнением Ридберга [c.375]


    Теплообмен лучеиспусканием является частным видом теплообмена, при котором происходит превращение тепла в излучаемую энергию. Тепловое и световое лучеиспускание является процессом распространения электромагнитных волн, которые распространяются в пространстве со скоростью 300 000 км/сек. Электромагнитные волны, являющиеся носителями тепловой лучистой энергии, отличаются от волн, соответствующих световому излучению, лишь длиной волны. Если говорят, что тепло передается лучеиспусканием от одного тела к другому, то это является упрощенным объяснением явления, которое в действительности весьма сложно. Количество тепла, которое излучает твердое, жидкое или газообразное тело, является лишь частью общей излучаемой энергии. [c.128]

Рис. 8-4, Электромагнитные волны, а-профиль бегущей волны в фиксированный момент времени показаны амплитуда, длина волны (X) и частота (V). Волновое число V, измеряемое числом волн на сантиметр ( м ), представляет собой величину, обратную Рис. 8-4, Электромагнитные волны, а-профиль бегущей волны в фиксированный момент времени показаны амплитуда, <a href="/info/5221">длина волны</a> (X) и частота (V). <a href="/info/4688">Волновое число</a> V, измеряемое числом <a href="/info/15187">волн</a> на <a href="/info/873316">сантиметр</a> ( м ), представляет собой величину, обратную
    Длина электромагнитных волн и характер излучения [c.143]

    На рис. 8-5,а схематически изображен полный спектр электромагнитных волн. Для удобства представления спектра использована не линейная, а логарифмическая шкала, в которой для измерения длин волн или волновых чисел через равные отрезки отложены последовательные степени десятков сантиметров (см) либо обратных сантиметров (см " ). В такой логарифмической шкале часть электромагнитного излучения, к которой чувствителен человеческий глаз, ограничена небольшим участком в средней части спектра. На рис. 8-5,6 дано развернутое изображение видимой части спектра. [c.335]

    Хлор поглощает свет в области длины волн 2500—4500 А. Общие сведения о длинах электромагнитных волн разного типа приведены в табл. 62 [12]. Отсюда видно, что хлор поглощает лучи в ближнем ультрафиолете и в фиолетовой области видимого спектра. [c.142]

    Тепловое излучение (радиация) — явление передачи тепла в виде лучистой энергии (электромагнитных волн). [c.49]

    Луи де Бройль (род, в 1892 г,) — французский физик, автор гипотезы о волновых свойствах материи, которая легла в основу квантовой механики, Работал также в области теории электронов, строения атомного ядра, теории распространения электромагнитных волн, В 1929 г. награжден Нобелевской премией, с 1958 г. — иностранный член Академии наук СССР. [c.70]


    В соответствии с пунктом 2.5 СН 245—71 в зависимости от мощности, условий осуществления технологического процесса, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ, создаваемого шума, вибраций, электромагнитных волн, радиочастот, ультразвука и других вредных факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на окружающую среду установлены следующие санитарно-защитные зоны для химических заводов  [c.76]

    Шумана — Рунге). Слабые поглощения имеются в области Л<С <240 нм. Воздух и насыщенные углеводороды начинают поглощать лучистую энергию в далекой УФ- и вакуумной областях-спектра при длинах волн, меньших чем 200 нм. Все это давало-основание исследователям считать, что излучение не имеет существенного значения для пламенных систем [145]. Однако проведенные в последние годы исследования взаимодействия электромагнитных волн с каким-либо веществом, выполненные с использованием лазерной техники, позволяют пересмотреть-ранее высказывавшиеся представления о роли излучения в пламенах. [c.115]

    Более "быстрыми по сравнению с теплопроводностью являются лучистый и конвективный перенос тепла, последний япя многих высушиваемых тел исключен. Нагреву подвергаются тела, содержащие воду. Вода имеет характерный максимум диэлектрической проницаемости в области СВЧ диапазона электромагнитных волн. Выбор воздействия СВЧ электромагнитного поля является в решении данной задачи физически оптимальным. Дальнейшее ускорение процесса сушки может быть достигнуто при использовании вибраций или акустического поля, ускоряющими перенос влаги к поверхности и ее удаление от поверхности тела [6]. При решении более общей задачи необходимо рассмотреть все возможные физические явления, приводящие к конечной цели. [c.9]

    При нагреве бегущей волной материал помещается в коаксиальную систему или волновод. Если толщина материала меньше глубины проникновения электромагнитных волн, то часть энергии пройдет через него и приведет к потерям в конечной нагрузке. Поэтому недостатком таких установок может быть их малый к. п. д., а достоинством - равномерность нагрева. [c.167]

    Под действием электромагнитного поля рентгеновских лучей электроны атомов, входящих в кристаллическую решетку вещества, начинают колебаться. Частота вынужденных колебаний электронов будет равна частоте электромагнитного поля первичного пучка рентгеновских лучей. Колеблющийся атом становится источником электромагнитных волн, распространяющихся от него во все стороны с частотой, равной частоте первичного луча. Расположение атомов в любой кристаллической решетке закономерно и расстояния между ними в данном направлении одинаковы, поэтому лучи, рассеянные отдельными атомами, будут интерферировать между собой. Интенсивность их в одних направлениях будет получаться значительно больше, чем в других. Следовательно, для рентгеновских лучей кристалл является трехмерной дифракционной решеткой, [c.111]

    Электромагнитные волны переходная область [c.143]

    Излучение электромагнитных волн может отличаться от других излучений такой характеристикой, как когерентность. Некогерентным является тепловое излучение нагретых тел и плазмы, когерентное излучение создается оптическими квантовыми генераторами - лазерами. [c.91]

Рис. 8-7. Спектр поглощения атомарного водорода в ультрафиолетовой области электромагнитных волн. Шкала градуирована в волновых числах. Линии спектра соответствуют ультра- Рис. 8-7. <a href="/info/2753">Спектр поглощения</a> <a href="/info/1582">атомарного водорода</a> в <a href="/info/1260959">ультрафиолетовой области</a> электромагнитных волн. Шкала градуирована в <a href="/info/4688">волновых числах</a>. Линии <a href="/info/1480688">спектра соответствуют</a> ультра-
    Эффекты, связанные с воздействием электромагнитных волн СВЧ диапазона на обрабатываемые вещества, можно, следуя работе [20], разделить на тепловые и нетепловые. [c.84]

    Таким образом, электроны, ускоренные в поле с разностью потенциалов 40 киловольт (кВ), дают такие же дифракционные эффекты, которых можно ожидать от электромагнитных волн с длиной порядка шесть сотых ангстрема. [c.356]

    Когда длина волны становится соизмеримой или меньш характерных размеров системы, волновым процессом пренебрегать уже нельзя. Подобные системы и воздействия имеют распределенные по пространству характеристики, и. электромагнитные волны этого диапазона относят к сверхвысокочастотным (СВЧ). Диапазон СВЧ составляет [c.75]

    Для возбуждения электромагнитных волн в волноводах и резонаторах поток электромагнитной энергии от источника (генератора) вводят в систему через элементы связи штырь, петля, щель или отверстие [c.89]

    Лучистый теплообмен представляет собой процесс превращения тепла в энергию электромагнитных волн, которые распространяются со скоростью 300 000 км/с (в вакууме). Тела поглощают световые и инфракрасные лучи, превращают их в тепловую энергию. В свою очередь нагретое тело отдает тепло в виде испускаемых в окружающую среду лучей, которые, встретив на своем пути какое-либо тело, передают ему часть энергии, вновь превращаемую в тепло. В то же время часть лучистой энергии отражается телом в окружающую среду или проходит сквозь него. [c.24]


    В феноменологической электромагнитной теории света [30] среда характеризуется макроскопическими величинами, в том числе рассмотренными ранее материальными константами е> ц> v и др. Описание среды с помощью величин, не зависящих от поля, справедливо только при достаточно слабых полях. Явления, не подчиняющиеся подобным закономерностям, описываются в рамках нелинейной оптики [31]. С уменьшением длины волны начинает проявляться квантовая природа электромагнитных волн и веществ. [c.39]

    Режим стоячих электромагнитных волн может быть реализован в так называемых объемных резонаторах, представляющих собой внутреннюю полость с хорошо проводящими стенками. Это могут быть резонаторы в виде параллелепипедов - прямоугольные резонаторы и цилиндрические (круглые) резонаторы [19]. Учет. граничных условий [c.88]

    К тепловым эффектам относится нагрев, который происходит за счет поглощения электромагнитных волн. Расчет средней за период мощности тепловых потерь для гармонического поля с частотой о) в среде, характеризуемой проводимостью о и мнимыми составляющими комплексных проницаемостей е" и ц", дает [c.84]

    Статические поля описываются основными законами электро- и магнитостатики. В переменных полях можно выделить случай, когда длины электромагнитных волн много больще характерных размеров системы /). Этот случай реализуется на промышленных частотах (в СССР и ряде стран 50 Гц, в США и Японии 60 Гц) и высоких чргтптях, так называемых токах высокой частоты (ТВЧ) диапазон ТВЧ до 300 МГц. Такие системы описываются в терминах теории электрических цепей с сосредоточенными параметрами. [c.75]

    Квантование энергии. Электромагнитные волны и скорость света, длина волны, частота и волновое число. Электромагнитный спектр. Излучение абсолютно черного тела. Кванты и постоянная Планка. Фотоэлектрический эффект и фотоны. Спектры поглощения и испускания. Серии Лаймана, Баль.мера и Пашсна уравнение Рндберга. [c.328]

    В.Гершелем в 1800 г. по нагреву термометра, помещенного в спектроскопе в темную область за красными лучами. Существование плавного перехода от микрорадиоволн (СВЧ) к инфракрасному излучению было экспериментально показано опытами советского физика А.А.Глаголь-евой-Аркадьевой в 1924 г. с помощью так называемого массового излучателя, в котором электрический разряд между металлическими опилками в масле генерировал электромагнитные волны в диапазоне от 82 см до 5 см. Весь диапазон инфракрасных лучей разбивают на три поддиапазона 0,76. .. 1,5 мкм - коротковолновый (ближнее ИК-излу-чение) 1,5. .. 15 мкм - средневолновый 15. .. 1000 мкм - длинноволновый (дальнее ИК-излучение). - [c.94]

    К оптическим и радиационным отнесены воздействия электромагнитными волнами с длинами менее 10 мм и потоками частиц больших энергий. Это соответствует спектру частот электромагнитных волн, начиная с Ш Гц, инфракрасной, видимой, ультрафиолетовой области и рентгеновскому излучению, кончая гамма-излучением с частотой 1015 Гц. [c.91]

    Методом поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) в ИК-области было изучено [1,38, 1,39] взаимодействие углеводородов с поверхностью ряда оксидов металлов (СаО, ВаО, РЬО и AI2O3)- При 300-400 С в области 900-1100 см появились интенсивные полосы поверхностных групп ОН и ОСН3. Предполагается, что это промежуточные соединения [c.16]

    Необходимо также отметить, что в отношении самого механизма взаимодействия поля СВЧ с влажным материалом существуют различные точки зрения. Заслуживает внимания концепция, развиваемая А.Л. Шаталовым, основанная на взаимодействии электромагнитных волн с ассоциатами воды. [c.170]

    Между физическими и химическими явлениями существует глубокое единство. Молекулярные механизмы, которые приводят к химическим реакциям и таким процессам, как вязкое течение, диффузия, поглощение звука и электромагнитных волн, имеют больщую общность [1], [c.172]

    В своей работе Друде пользовался отношением заряда электрона к его массе, потому что в то время еще не были известны истинные вели-чи1ш заряда и массы электрона. Термин электроны дисперсии применяется для обозначения тех электронов, на которые воздействуют электромагнитные волны света (14, 18, 44], вследствие чего замедляется распространение этих волн. [c.251]

    Для уяснения физического смысла такого подхода вспомним, что волновая функция соответствует амплитуде волнового процесса, характеризующего состояние электрона (см. 26). Каи известно, при взаимодействии, например, звуковых или электромагнитных волн нх амплитуды складываются. Как видно, приведенное уравнение равносильно предположению, его амплитуды молекулярной электронной волны (т. е. молекулярная волновая функция) тоже образуется слол<ением амплитуд взаимодействующих атомных электронных волн (т. е. сложением атомных волновых функций). При этом, однако, иод влиянием силовых полей ядер и электронов соседних атомов волновая фущ ция каждого атомного электрона изменяется по сравнению с исходной волновой (])упкнней этого электрона в изолированном атоме. В методе МО ДКАО эти изменения учитываются путем введения козф( зн-циентов Сь С2 и т. д., так что при нахождении молекулярной волновой функцни складываются не исходные, а измененные амплитуды — С( ф , С2Ф2 и т. д. [c.143]

    Одновременно с необъяснимо устойчивой резерфордовой моделью атома в физике появились и другие непонятные факты. На грани двух веков ученые пришли к выводу, что радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет и ультрафиолетовое излучение (а затем рентгеновские и гамма-лучи представляют собой электромагнитные волны с различной длиной волны. Все эти волны распространяются с одинаковой скоростью с — = 2,9979-10 M 300000 км с (Такая скорость кажется беспредельно большой лишь до тех пор, пока мы не вспомним, что именно из-за ее ограниченности радиосигнал, посланный с Земли на Луну, приходит ту- [c.333]

    Из этого математического выражения следует, что если электромагнитная волна с длиной попадает под углом 0 на две параллельные плоскости, расстояние между которыми составляет (рис. 17.8), интерфе-ренщ1я лучей, исходящих из точек О и С, происходит лишь в том [c.375]

    Вбльшая часть источников света является некогерентной вследствие пространственной протяженности и немонохроматичности, что обусловлено конечной длительностью излучения. В когерентной электромагнитной волне постоянны или изменяются не хаотически, а по [c.95]

    А.В. Шубников показал влияние электрического поля на зарождение центров кристаллизации в растворе хлорида аммония. В опытах Ясуичи наблюдалось увеличение зародышей в растворах солей при прохождении через них электромагнитных волн длинами 30-90 см. Таким образом, физические воздействия могут способствовать зарождению новых центров кристаллизации, а некоторые-ускорить и линейный рост. [c.146]

    Гамма-лучи—это электромагнитные волны, т. е. поток фотонов. Они обладают большой проникающей еио-еобностыо. [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Электромагнитные волны: [c.143]    [c.62]    [c.71]    [c.333]    [c.334]    [c.414]    [c.35]    [c.137]    [c.137]    [c.171]    [c.185]   
Смотреть главы в:

Рентгеноструктурный анализ Том 1 Издание 2 -> Электромагнитные волны


Химия (1978) -- [ c.62 ]

Квантовая химия (1985) -- [ c.9 ]

Общая химия (1964) -- [ c.138 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.92 ]

Общая химия (1974) -- [ c.61 ]

Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.223 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амплитуда электромагнитной волны

Взаимодействие электромагнитных волн с ионными кристаллами

Взаимодействие электромагнитных волн с металлами

Волновая функция молекулы в колеблющихся электромагнитных волнах

Герц фотоэффект электромагнитные волны

Глубина проникновения плоской электромагнитной волны в вещество

Глубина проникновения электромагнитной волны

Длина электромагнитных волн

Кинетическая теория взаимодействия электромагнитных волн в веществе

ЛЮБИМОВ. Теория электромагнитных волн в кристаллах с учетом магнитоэлектрического эффекта

Методы, в которых используется взаимодействие вещества с электромагнитными волнами

О влиянии флуктуаций на диэлектрические свойства однородных изотропных систем в области дисперсии электромагнитных волн

О влиянии флуктуаций на диэлектрическую проницаемость однородных изотропных систем вне области дисперсии электромагнитных волн

Падение цилиндрической электромагнитной волны на внутреннюю поверхность полого металлического цилиндра

Параметры, описывающие электромагнитную волну

Передача электромагнитных волн

Поглощение электромагнитных волн

Подготовка обработка поверхност электромагнитными волнами

Поляризация волны электромагнитно

Приложение И. Векторная запись электромагнитных волн

Применение комплексных чисел для описания волнового процесса Изображение электромагнитных волн комплексными величинами

Рассеяние электромагнитных волн атомо

Резонансное поглощение электромагнитных волн

Спектр электромагнитных волн

Сушка электромагнитными волнами

ТЕОРИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА МЕТАЛЛОВ Плоские электромагнитные волны

ТЕОРИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА МЕТАЛЛОВ Раздел первый ПЛОСКИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ Электромагнитные явления в полуограниченном металлическом теле. Падение плоской электромагнитной волны на полуограниченное металлическое тело с плоской поверхностью

Уравнения Максвелла, электромагнитные волны в пустоте

Фаза электромагнитной волны

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ Глава четвертая. Электромагнитные явления в сплошном металлическом цилиндре. Падение цилиндрической круговой электромагнитной волны на коаксиальную поверхность сплошного изотропного металлического цилиндра Электромагнитные волны в металле

Шкала электромагнитных волн

Электромагнитное излучение волное число

Электромагнитное излучение диапазоны длин волн

Электромагнитное излучение длина волны

Электромагнитное излучение единицы длин волн

Электромагнитное поле распространяющихся волн

Электромагнитные волны СВЧ-диапазона

Электромагнитные волны Электронная система

Электромагнитные волны в анизотропном диэлектрике

Электромагнитные волны в изотропном диэлектрике

Электромагнитные волны в металле

Электромагнитные волны в металле индуктора

Электромагнитные волны в полости цилиндрического индуктора

Электромагнитные волны коэффициент поглощения

Электромагнитные волны, применяемые для изучения структуры кристаллов

Электромагнитные волны, скорость

Электромагнитные волны, скорость распространения

Электромагнитные явления в двухслойном полуограниченном металлическом теле. Падение плоской электромагнитной волны на двухслойное полуограниченное металлическое тело с плоской поверхностью

Электромагнитные явления в металлической плите. Падение плоской электромагнитной волны на изотропное металлическое тело ограниченной толщины с плоской поверхностью



© 2022 chem21.info Реклама на сайте