через что не проходят электромагнитные волны

Электромагнитные волны: что это, влияние и сферы применения

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Что такое электромагнитные волны: Freepick

Одно из ключевых понятий физики — электромагнитные волны. Человек не может их увидеть, но активно использует. Радио и радары, рентгены и лазеры — все это работает благодаря существованию электромагнитного поля.

Что такое электромагнитные волны

Теорию электромагнитного поля в середине XIX века, в 1862 году, разработал Джеймс Максвелл. Он дал теоретическое определение электромагнитным волнам и излучению.

Характеристика и история изучения

Талантливый физик предсказал возможность существования электромагнитных волн как способа, с помощью которого электромагнитное поле распространяется в пространстве и во времени. Источником этого явления ученый назвал электрические заряды, которые движутся с ускорением.

Его теорию продолжили исследовать на практике такие ученые, как:

С тех пор электромагнитное излучение определяют как одноименные волны, которые приводят в возбуждение различные объекты излучения (молекулярные, атомные и заряженные частицы).

Каждая электромагнитная волна является излучением, которое имеет три основные характеристики:

Электромагнитное излучение интересно тем, что распространяется в любой среде — и в плотных веществах, и в вакууме. При этом в последнем скорость распространения волн составляет около 300 тысяч км/с. А вот, например, звуковые волны в вакууме распространяться не могут.

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Диапазоны электромагнитных волн: Freepick

Каков принцип действия электромагнитного излучения

Оно обладает энергией, которой присуща напряженность. Поле электромагнитных волн может быть постоянным и переменным:

У такого распространения есть три зоны:

В своей теории Максвелл описал определенные свойства электромагнитных волн, которые обусловлены их различиями и зависят от длины волны. Согласно этому параметру, волны электромагнитного поля разделяют на диапазоны. Для последних разработана условная шкала, так как близкие частоты часто совмещают такие свойства:

Электромагнитные волны довольно быстро стали явлением, которое используют на практике. Знаем о них или нет, они нас окружают повсюду.

Виды электромагнитных волн и их применение

Электромагнитные волны различаются по частоте, поляризации и длине. Последний показатель был взят за основу самой распространенной классификации.

По показателю длины выделяют:

Где применяют и как влияет на человека

Широко применять электромагнитное излучение начали с конца XIX века. В это время началось развитие радиосвязи, с помощью которой реальным стало общение на больших расстояниях. Главными электромагнитными источниками были крупные объекты промышленного масштаба, а также электрические линии передач.

Кроме того, этим видом излучения заинтересовалась военная сфера. Так началась эпоха радаров и других подобных электрических приборов.

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

В сфере медицины для лечения различных болезней начали использовать инфракрасное излучение. Благодаря рентгеновским исследованиям появилась возможность выявлять внутренние повреждения в организме человека. На современном этапе с помощью лазеров проводят операции, требующие ювелирной точности.

Наряду с перечисленной выше пользой электромагнитного излучения, известны и некоторые негативные для человека последствия его воздействия:

Ученые-исследователи Н. И. Бурлака и С. С. Гоженко установили, что чрезмерное действие электромагнитного излучения повреждает внутренние органы, нарушает работу центральной нервной системы, что может привести к возникновению психических расстройств. Известен накопительный эффект биологических воздействий излучения: чем оно длительнее, тем более отрицательные результаты.

Воздействие, длящееся годами, приводит к:

Чтобы избежать таких негативных влияний, внедряют определенные стандарты, регулирующие вопросы безопасности электромагнитного воздействия. Так, для использования всех разновидностей электромагнитного излучения разрабатывают гигиенические нормы и радиационные стандарты.

На современном этапе продолжается изучение электромагнитного излучения и его воздействия на организм человека. Многие стараются свести его к минимуму, так как нет окончательного вердикта относительно вреда излучения. Нас окружает великое разнообразие электромагнитных волн, многие из которых приносят человеку пользу.

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Источник

Как сигналы Wi-Fi проходят сквозь стены?

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Сигналы Wi-Fi проходят сквозь стены.

Сигналы Wi-Fi представляют собой тип электромагнитного излучения, очень похожего на видимый свет. Электромагнитные волны с длиной волны в диапазоне сигналов Wi-Fi проходят сквозь стены так же легко, как свет проходит через стеклянные окна.

Одной из самых распространенных проблем современного мира является отсутствие доступа к WiFi, особенно когда он вам нужен больше всего!

Однако, есть некоторые вещи в технологиях Wi-Fi, которые, если бы вы упомянули о них несколько десятилетий назад, заставили бы людей думать, что вы потеряли свои шарики. Например, само существование технологии, которая позволяет передавать потоковое видео и подключаться к остальному миру по беспроводной связи, поразило бы всех.

Кроме того, сигналы Wi-Fi достигают вашего устройства, даже если маршрутизатор Wi-Fi находится далеко от вас. Например, вы можете просматривать Интернет с помощью Wi-Fi, даже если маршрутизатор Wi-Fi находится в другой комнате с одной или несколькими стенами/дверями между вашим телефоном и маршрутизатором.

Разве не странно, что свет не может проходить сквозь стены, но сигналы Wi-Fi могут? Как это происходит?

Электромагнитное излучение и Wi-Fi

Взгляните на следующую картинку:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Обратите внимание, как видимый свет является такой маленькой частью электромагнитного спектра?

Как вы можете видеть на изображении выше, существует 6 основных типов электромагнитного излучения (7, если считать видимый свет отдельно).

Радиоволны являются одним из типов, и WiFi работает на этих радиоволнах.

Поэтому 5 ГГц используется для передачи больших объемов данных через WiFi сигналы между устройствами.

Как сигналы Wi-Fi проходят сквозь стены

Когда электромагнитная волна (в данном случае сигналы Wi-Fi) ударяется о поверхность, она может выполнять одно из следующих трех действий:

1 – проход насквозь (преломление)

2 – получить отражение (отражение)

3 – получить поглощение (поглощение)

Когда объект отражает определенную длину волны видимого света, цвет, связанный с этой длиной волны, становится цветом объекта. Яблоко красное, потому что, когда свет падает на его поверхность, длина волны света, которую оно отражает больше всего, связана с красным цветом.

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Как вы думаете, почему яблоко не фиолетовое, розовое или голубое? Почему красный?

Теперь следующий логический вопрос: что заставляет объект поглощать, отражать или преломлять только определенную длину волны электромагнитного излучения?

Это полностью зависит от состава рассматриваемого объекта. Видите ли, все в этой вселенной состоит из крошечных строительных блоков, называемых атомами. Размер этих атомов и расстояние между ними (насколько близко или свободно они упакованы вместе внутри объекта) определяет, будет ли объект поглощать определенную длину волны электромагнитного излучения или пропускать его.

Возьмем, к примеру, видимый свет. Когда вы закрываете дверь своей спальни, свет снаружи не попадает в вашу спальню, не так ли? Почему не попадает?

Потому что видимый свет не может проникать сквозь твердые предметы, такие как стены или дверь вашей спальни. Однако, он может легко проходить сквозь некоторые другие твердые объекты, такие как стеклянные окна. Именно поэтому сигналы Wi-Fi могут проходить через стены и двери.

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Обратите внимание на частотный диапазон WiFi.

Так же, как стеклянные окна прозрачны для видимого света, стены прозрачны для сигналов WiFi (другого вида электромагнитного излучения), потому что частота (или длина волны) излучения, связанного с сигналами WiFi, может проникать через твердые объекты, но только до определенной точки.

Если рассматриваемые стены слишком толстые, сигналы Wi-Fi не смогут проходить через них. Кроме того, когда сигналы Wi-Fi распространяются по воздуху, они ослабляются, что означает, что они теряют часть своей энергии.

Вот почему, если вы используете WiFi-роутер в комнате, окруженной толстыми бетонными стенами, вы не получите никакого сигнала WiFi за пределами комнаты. Точно так же у вас не будет хорошего приема Wi-Fi на вашем устройстве, если маршрутизатор находится на значительном расстоянии от вас (50-100 метров).

Проще говоря, стены так же прозрачны для сигналов Wi-Fi, как стеклянные окна для видимого света, поэтому сигналы Wi-Fi могут легко проходить через большинство стен и гарантировать, что вы всегда будете на связи!

Источник

Электромагнитные волны для «чайников». Что излучает телефон?

В этой небольшой серии из трех статей, мы попробуем разобраться с очень важной темой, которая касается каждого современного человека. Ведь все мы буквально погружены в океан электромагнитного излучения, порой даже не осознавая, что это такое и как оно влияет на нас.

Безусловно, в интернете предостаточно статей, которые рассказывают об электромагнитных волнах, их длине и частоте, об ионизирующем излучении и прочих сложных терминах. Но для многих людей всё это остается загадкой — чем-то далеким от той реальности, которую можно потрогать, увидеть или хотя бы осознать.

Например, многие знают, что видимый свет — это поток фотонов или «светящихся шариков», переносящих энергию в пространстве. Но тогда радиоволны или тепло — это тоже фотоны/шарики?

Как вы представляете себе энергию? Может это некий светящийся сгусток материи или небольшая порция электричества, вроде микроскопической молнии? Но ведь брошенный камень тоже обладает энергией, а в нем нет никакого электричества или светящегося вещества.

Что происходит, когда смартфон или фитнес-браслет создает электромагнитную волну, которая затем отдает эту энергию нашему телу? Ведь все эти устройства непрерывно что-то излучают. И куда же девается эта энергия?

Цель этого небольшого цикла статей — ответить на все поставленные выше вопросы. Но ответить не цифрами или сложными терминами, а дать интуитивное понимание, чтобы электромагнитное излучение и энергия показались такими же обыденными вещами, как огонь или вода.

В процессе чтения этих статей вы непосредственно почувствуете, что значит потратить 1 джоуль энергии или сколько это 1 ватт. Ведь именно в ваттах измеряется мощность радиоизлучения от Wi-Fi, смартфонов или Bluetooth-наушников.

Но прежде, чем мы разберемся с энергией, которую излучает различная техника (во второй части), и поймем влияние этой энергии на организм (в третьей части), нужно осознать, что такое излучение вообще.

Именно о природе электромагнитных волн и пойдет речь в первой статье!

Что такое электромагнитное поле? Или о логических противоречиях

Очевидно, электромагнитные поля — это набор электрических и магнитных полей. Но при попытке ответить на вопрос о том, что же такое электромагнитное поле, из чего оно состоит и почему работает так, как работает, мы сталкиваемся с логическим противоречием.

Если вы пытались в этом разобраться, то, скорее всего, тоже каждый раз разочаровывались в ответах, потому что, задавая такие вопросы, вы нарушаете законы логики.

Из чего состоит воздух? Очевидно, из молекул. Почему воздух нагревается? Потому что молекулы находятся в непрерывном движении и если они ускоряются, то при столкновении с нашей кожей ударяются в нее сильнее, передавая часть энергии движения нашим молекулам. И мы чувствуем тепло.

Это простые вопросы и на них есть простые ответы, так как ни воздух, ни молекулы не являются фундаментальными понятиями, а значит, их природу можно объяснить.

Фундаментальное понятие — это то, из чего состоит всё остальное, то, что невозможно разложить на составляющие части, невозможно разделить, как мы делим молекулы на атомы, атомы — на электроны и ядра, а ядра — на протоны и нейтроны.

Представьте машинку, собранную из деталек конструктора. Для ребенка одна деталька и будет фундаментальным понятием. Ведь он даже не представляет, что детальку можно «разобрать» на более мелкие «детальки» — атомы.

Так вот, в современной науке, какой бы продвинутой и фантастической она ни казалась нам, электрические и магнитные поля являются фундаментальными понятиями. Поэтому ни одна статья не сможет дать вам тот ответ, на который вы рассчитываете.

Тем не менее, кое-что мы понять можем!

Что такое электрическое поле?

Всё вещество в нашей вселенной в основном состоит из трех частиц: электронов, протонов и нейтронов. Это и есть «неделимые» детальки конструктора. А раз неделимые, значит, элементарные.

Из этих трех частиц только две (электроны и протоны) обладают неким интересным свойством под названием электрический заряд. Например, у частиц есть какая-то масса, «размер» и другие параметры, включая тот самый «заряд».

Если вы при слове «заряд» подумали об электрическом токе, то снова сделали логическую ошибку. Ток — это движение зарядов в пространстве. Соответственно, называя заряд током, мы ходим по кругу: заряд — это ток, а ток — это заряд. Нонсенс.

Дело в том, что электрон и протон не просто так парят в пространстве, они изменяют его! Эти частицы создают вокруг себя некую форму материи, которую мы и назвали электрическим полем.

Его невозможно потрогать, невозможно увидеть, но все частицы, обладающие зарядом, испытывают его влияние на себе.

Электрический заряд — это и есть способность частицы создавать вокруг себя материю под названием «электрическое поле», а также способность реагировать на электрические поля, созданные другими частицами.

Если мы представим протоны и электроны как шарики, то электрическим полем будут линии, выходящие из этих шариков (или входящих в них). Это непростые линии, они могут толкать или притягивать другие частички, обладающие зарядом:

Эти линии никогда не пересекаются. Если поместить рядом два протона, из которых исходят линии (электрическое поле), то линии согнутся и будут пытаться выпрямиться, словно прутья. В результате две частички отлетят друг от друга:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Но если мы поместим протон, из которого выходят линии, и электрон, в который линии входят, они «склеятся» друг с другом:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Когда люди заметили подобное поведение, то решили как-то обозвать два типа таких зарядов. Можно было называть их исходящими и входящими зарядами или липкими и колючими. Но Бенджамин Франклин (тот, что изображен на стодолларовой купюре) назвал их положительными и отрицательными зарядами.

Итак, электрическое поле — это некая таинственная материя, которую создают вокруг себя все частицы, обладающие таким свойством, как электрический заряд.

Конечно, в реальности электрическое поле не состоит из физических линий, но именно так проще всего представлять эту материю. К примеру, вокруг частиц с положительным электрическим зарядом линии направлены от частицы и это направление показывает, в какую сторону будут отталкиваться другие положительные заряды:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Чем ближе к протону — тем больше линий, то есть, выше плотность их размещения и, соответственно, электрическое поле будет более сильным. Чем дальше от протона — тем реже встречаются линии, и тем слабее поле, то есть, оно толкает другие заряды с меньшей силой. Это даже интуитивно понятно, так как один согнутый «прутик» толкнет частичку гораздо слабее, чем сотня таких же натянутых «прутьев», сделанных из неизвестной науке материи.

Важно понимать, что «прутики» не толкают непосредственно частички, они на них вообще никак не влияют. Эти «прутики» взаимодействуют только с другими «прутьями» или линиями электрических полей, созданных другими заряженными частицами.

Поэтому, если у частицы нет заряда (например, у нейтрона), тогда она никак не будет реагировать на электрические поля в пространстве и сама не будет создавать вокруг себя этой материи.

Из какого именно вещества состоит электрическое поле и как оно выглядит — это бессмысленные вопросы. Поле не может состоять из вещества по определению. Ведь наша вселенная состоит из материи, которая в свою очередь делится на вещество и поле:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Поэтому не нужно думать об электрическом поле, как о каком-то веществе, вроде электронов, атомов или жидкости. Это отдельная форма существования материи. Если в веществе может быть пустота (вакуум), то в поле не может быть пустот, так как поле не состоит из отдельных частиц.

Представьте, что всё пространство во вселенной, включая вакуум, заполнено какой-то неизвестно науке средой. Это не электрическое поле, а просто что-то, что заполняет всё вокруг. В таком случае элементарная частица, обладающая электрическим зарядом, будет деформировать эту среду. И вот эта деформация/изменение пространства и есть электрическое поле.

Что такое магнитное поле?

Раз элементарные частицы, обладающие электрическим зарядом, создают вокруг себя электрическое поле, то, должно быть, существуют элементарные частицы, обладающие магнитным зарядом и вот они-то и создают вокруг себя магнитное поле?

Хотя в этом и есть логика, но это не так. Не существует такого свойства частиц, как «магнитный заряд» и ни одна частица не обладает магнитным полем. Откуда же оно берется?

Прежде всего, магнитное поле — это еще один реально существующий вид материи, который может появляться из «ниоткуда» и исчезать в «никуда». Это примерно такое же изменение пространства, как и электрическое поле, но с небольшими отличиями.

Возьмем, к примеру, электрон. Это частица, имеющая электрический заряд. А раз так, она всегда создает вокруг себя электрическое поле и больше ничего. Но стоит электрону сдвинуться с места, то есть, начать движение и вокруг этого электрона, помимо постоянного электрического поля, тут же начнет появляться магнитное поле:

Как только электрон остановится, магнитное поле исчезнет. В отличие от электрического поля, магнитное поле не исходит от частицы, а окружает ее. Также линии магнитного поля замкнуты, а не направлены во все стороны (действие их силы показано стрелкой на картинке выше).

Когда электрон или другая заряженная частица пролетает, магнитное поле не исчезает мгновенно, а как бы тянется небольшим шлейфом впереди и позади электрона, причем поле тем сильнее, чем ближе оно к частице:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Если электрическое поле с силой действует на частицы с электрическим зарядом, то магнитное поле действует на эти же частицы, если они находятся в движении.

К примеру, мы можем взять два провода и пустить по ним ток, чтобы внутри по проводам поползли элементарные заряженные частицы (электроны). Как только они начнут свое движение, вокруг проводов появятся магнитные поля. То есть, два провода в буквальном смысле слова станут двумя магнитами.

Если электроны в двух проводах будут ползти в одну сторону, магнитные поля будут притягивать друг друга, словно вы прикладываете два магнита разными полюсами. Если же ток в двух проводах будет течь в разные стороны, «провода-магниты» будут отталкиваться:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Заметьте, что электрические поля электронов не имеют никакого отношения к этому отталкиванию или притяжению. Это проявляются магнитные поля.

Что заставляет электроны ползти по проводам? Верно — электрическое поле! Так как на одном конце провода собралось очень много отрицательно заряженных частичек, а на втором — положительно заряженных, то именно электрическое поле и притягивает отрицательные заряды (электроны) к положительным, заставляя их ползти по проводу:

Это и есть электромагнитные поля.

Но причем здесь излучение? Ведь электрическое и магнитное поле существуют только вокруг частичек, не так ли?

Что такое электромагнитное излучение? Или о том, как работает телефон

Снова наша логика подсказывает очень простой ответ. Если электромагнитное поле существует только вокруг элементарных частиц с зарядом (электронов и протонов), то электромагнитное излучение — это, наверное, полет электронов или протонов.

Наверное, во время звонка смартфон выбрасывает в пространство припасенные в аккумуляторе электроны, которые затем разлетаются во все стороны и создают при полете вокруг себя электромагнитные поля. Верно?

Может это звучит и логично, но в корне ошибочно. Всё куда интереснее и сложнее.

Дело в том, что наша вселенная устроена так, что изменяющееся электрическое поле порождает изменяющееся магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле порождает изменяющееся электрическое поле.

Чтобы понять этот набор слов, давайте рассмотрим простой пример.

Вернемся к проводу, на одном конце которого собралось много положительно заряженных частиц, а на другом — с отрицательным зарядом. Так как линии электрического поля всегда выходят из положительных зарядов и входят в отрицательные, то наше электрическое поле упрощенно выглядит так:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Естественно, такое поле оказывает влияние на все электроны в проводе и заставляет их двигаться по направлению к положительно заряженным частицам. Но когда все отрицательные частицы переходят вниз, то теперь внизу собрался отрицательный заряд, а вверху — положительный. И теперь электрическое поле изменило свое направление и выглядит так:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Это и есть изменяющееся электрическое поле. Оно постоянно меняет свое направление (направление силовых линий) и силу.

Ну а что с магнитным полем?

Когда электрическое поле заставляет двигаться заряженные частички, вокруг этого движения возникает магнитное поле. Причем, когда все электроны находятся на одном из концов провода, магнитное поле исчезает, ведь движение электронов останавливается. А когда электроны начинают двигаться в противоположную сторону, магнитное поле снова увеличивается до максимума:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Так как направление движения электронов каждый раз меняется, то меняется не только сила магнитного поля, связанная с движением электронов, но и направление его линий:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Это и есть изменяющееся во времени магнитное поле!

Получается, у нас есть изменяющееся электрическое поле, которое порождает изменяющееся магнитное поле. А как мы помним, изменяющееся магнитное поле снова порождает изменяющееся электрическое поле. И тут происходит настоящая цепная реакция, словно падение костяшек домино:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Даже если в этот момент убрать провод и любые частицы, это уже не остановит волну порождений одного поля другим. Такая волна будет нестись в пространстве со скоростью света, по пути влияя на все остальные заряженные частицы.

К слову, именно это изменение электрического поля и показывают на графиках в виде волн:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Когда электроны начинают движение и собираются на одном конце провода, электрическое поле на графике направляется вверх и его сила увеличивается. Затем электроны начинают двигаться в обратном направлении и сила электрического поля на графике начинает снижаться до тех пор, пока электроны не соберутся на противоположной стороне провода.

Теперь график снова показывает максимальную силу электрического поля, но уже направленную в другую сторону:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Иногда график рисуется более корректно, так как к нему добавляется еще магнитное поле, которое колеблется перпендикулярно относительно электрического поля:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Итак, мы видим, что электромагнитная волна не связана с полетом электронов или протонов. При помощи электронов мы лишь создаем в одной точке пространства изменяющееся электрическое поле и оно порождает цепную реакцию под названием электромагнитное излучение.

Никакое вещество не переносится в пространстве, идет просто возмущение/колебание пространства или условной среды, заполняющей всё пространство.

Именно это делают смартфоны, Bluetooth-наушники или фитнес-браслеты. Внутри этих устройств есть антенны — небольшие кусочки провода, по которым электроны бегают то в одну сторону, то в другую. Из-за этого создается переменное электрическое поле, которое создает переменное магнитное поле и запускается уже рассмотренная нами реакция.

А теперь представьте, что такая волна доходит до другого устройства. Кусок провода (антенна) внутри него начинает испытывать воздействие электрического поля. Вначале оно имеет максимальную силу и направлено вниз. Естественно, все электроны испытывают на себе это влияние и под действием силы начинают двигаться в одну сторону.

Затем электрическое поле угасает и движение останавливается, после чего разворачивается в другую сторону и все электроны снова начинают движение в противоположную сторону. А движение электронов — это ток. В итоге, в проводе возникает электричество или сигнал!

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Для провода и электронов нет разницы, подключили ли мы батарейку (источник электрического поля) или это электрическое поле пришло в виде волны, главное, что все электроны начинают испытывать на себе движущую силу.

Именно так мы и можем передавать энергию на расстоянии, просто посылая колебания электрического поля.

У электромагнитной волны есть несколько свойств. Например, скорость распространения волны составляет 300 тыс. километров в секунду (в вакууме). Длина волны — это расстояние между ее последовательными пиками:

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

То есть, это время, за которое электрическое поле меняет свое направление.

Также у волны есть частота, которая говорит нам о том, как часто сменяется направление движения электронов в проводе (или направление электрического поля).

Если направление электрического поля меняется 50 раз в секунду, значит, мы имеем электромагнитную волну с частотой 50 Гц, а если направление тока меняется 2.4 миллиарда раз в секунду, электромагнитная волна имеет частоту 2.4 ГГц. Именно на такой частоте работает Bluetooth, Wi-Fi и микроволновка.

И именно от частоты зависит энергия волны. Одни волны могут буквально разрушать всё на своем пути, включая ДНК человека. Другие волны могут растягивать молекулы, а третьи — поворачивать их внутри нашего тела.

Но что такое энергия? Почему энергия зависит от длины волны (от того расстояния, которое нужно преодолеть электронам в антенне)? Откуда берется эта энергия и куда девается? Обо всем этом мы поговорим во второй части.

Алексей, глав. ред. Deep-Review

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии.

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Фитнес-браслеты и часы не измеряют вариабельность сердечного ритма! Неужели всё это — обман?

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Что такое энергия? Или таинственная материя, которую создают гаджеты

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Технические характеристики смартфонов для «чайников». Экран и корпус

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Осторожно, излучение от гаджетов! Влияние Bluetooth, Wi-Fi и 5G на организм

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Почему фитнес-браслеты неправильно измеряют пульс? Руководство для «чайников»

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Что такое PDAF и Dual Pixel? Или как работает автофокус на смартфонах

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Фазы сна для «чайников». Анализируем и улучшаем качество сна с фитнес-трекером

через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть фото через что не проходят электромагнитные волны. Смотреть картинку через что не проходят электромагнитные волны. Картинка про через что не проходят электромагнитные волны. Фото через что не проходят электромагнитные волны

Что такое 10 нм, 7 нм или 5 нм в смартфоне? Техпроцесс для «чайников»

Очень классная статья, спасибо большое за нее! Все объяснено понятным языком! В первый раз поняла, в чем отличие положительных и отрицательных зарядов. И нет, такого не объясняют (по крайней мере не было у меня) на уроках физики, даже есть такое чувство, что многие учителя сами этого не особо понимают)

Шикарная статья! Автор лучший! Я из-за твоих статей злез со всех ресурсов.) Только тут сижу теперь. Ты один своими статьями тащишь на порядок мощнее чем ресурсы с десятком авторов.

Успехов тебе. Огромных успехов!

Спасибо большое, Иван! Очень рад, что Вам здесь нравится.

Но тогда радиоволны или тепло — это тоже фотоны/шарики?

Не увидел ответа на этот вопрос, но вообще, да — все электромагнитные волны распространяются посредством фотонов. Электроны антенн радиопередатчиков излучают фотоны определённой энергии, а электроны антенн радиоприёмников поглощают эти фотоны и начинают из-за этого движение, которое в итоге и приводит к возникновению тока.

Если бы человеческий глаз умел видеть в радиодиапазоне, то радиовышки мы бы воспринимали как очень яркие прожекторы, которые видно за десятки километров.

Хорошая статья! А где можно прочитать вторую часть?

Кажется, автор начал слишком издалека. Для большинства пользователей смартфонов это не нужно. А те, кто не прогуливал уроки физики в школе и так это знают.

К сожалению, не могу с Вами согласиться. Буквально на днях увидел в интернете забавный вопрос, корни которого растут как раз из того, что школьные уроки физики были неинтересны, а статьи в интернете начинаются не слишком издалека.

Так вот, человека интересовало, можно ли вывести из организма электромагнитное излучение, полученное от гаджетов…

В понимании этого человека, электромагнитное излучение является неким веществом, которое попадает в организм и находится там, пока его оттуда не выведешь. Вот для таких людей мы и начинаем обычно издалека.

Разумеется, уровень образования у каждого разный и то, что Вам кажется банальным и очевидным, для других становится настоящим откровением.

Спасибо огромное за статью. Физику изучаю в течении всей жизни и каждый раз пытаюсь погрузиться чуть глубже в понимание процессов, но все равно всегда остаются непонятные мне вещи.
Что подразумевается под концами проводов, ведь для движения частиц система должна быть замкнута?
В институте мне говорили, что при отключении провода от источника питания частицы никуда не деваются,а просто останавливают движение,
а из статьи можно сделать вывод, что они пропадают из провода, оказываясь на его концах

Что подразумевается под концами проводов, ведь для движения частиц система должна быть замкнута?

Нет, это совсем не обязательно. Для движения частиц нужна только сила, которая будет их толкать, а замкнут ли провод или разомкнут — не суть важно. Главное — где-то взять электрическое поле.

Для этого можно воспользоваться батарейкой — специальным устройством с электрическим полем. У батарейки на одном конце положительный заряд, а на другом — отрицательный. Если соединить эти два конца проводом, то все электроны ощутят на себе силу электрического поля и поплывут от отрицательного конца к положительному и будет ток.

Но в случае с электромагнитной волной, сам провод непосредственно «погружается» в электрическое поле. Когда волна «смотрит» вверх, все электроны внутри провода ощущают на себе силу, которая толкает их вниз. Затем волна проходит, электрическое поле исчезает и электроны останавливаются.

при отключении провода от источника питания частицы никуда не деваются, а просто останавливают движение

Безусловно, так и есть. Если быть более точным, то электроны никогда не останавливаются, они находятся в непрерывном движении внутри провода, так как там есть локальные электрические поля, создаваемые атомами и другими электронами. Просто электроны движутся хаотично во всех направлениях. А ток — это движение всех электронов в одном направлении.

из статьи можно сделать вывод, что они пропадают из провода, оказываясь на его концах

Смотрите, когда в определенный момент времени электрическое поле достигает максимума, электроны оказываются на одном из концов провода (того провода, который оказался «погруженным» в электрическое поле и который испытывает на себе его силу).

Это совершенно неестественное поведение для электронов. Они не могут собираться вместе, так как все они — отрицательно заряженные частицы. А одноименные заряды всегда отталкиваются. И именно электрическое поле силой удерживает их на одном из концов провода.

Но как только электрическое поле начнет ослабевать (а это волна, которая приходит и уходит), его силы будет уже недостаточно для того, чтобы удерживать все электроны в одном месте. Поэтому какие-то электроны начнут отлетать от конца провода. И чем слабее будет становиться поле, тем больше электронов будет отталкиваться друг от друга и занимать более свободное пространство внутри провода, где нет переизбытка одноименных зарядов.

К тому моменту, когда электрическое поле полностью исчезнет, все электроны уже будут равномерно распределены по проводу.

Именно это я пытался наглядно показать на рисунке, где схематически отображается электрическая волна, а под ней — то, что происходит в проводе. Обратите внимание, что когда волна спадает до нуля (на горизонтальной линии), электроны равномерно распределены по проводу.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *