• Wednesday May 12,2021

Espectro eletromagnético

Explicamos a você o que é o espectro eletromagnético, em quais regiões ele está dividido, para que é usado e como foi descoberto.

O espectro eletromagnético pode ser dividido em regiões de acordo com seu comprimento de onda.
  1. Qual é o espectro eletromagnético?

O espectro eletromagnético é a faixa total de toda a radiação eletromagnética . Ela se estende desde o menor comprimento de onda (por exemplo, raios gama) até o maior comprimento de onda, como ondas de rádio.

Consiste em várias subintervalos ou partes, cujos limites não são totalmente definidos e tendem a se sobrepor. Cada banda do espectro se distingue das demais no comportamento de suas ondas durante a emissão, transmissão e absorção, bem como em suas aplicações práticas.

Ondas eletromagnéticas são vibrações impulsionadas pelos campos elétrico e magnético do universo . Essas ondas são capazes de se propagar no vácuo ou a uma velocidade muito próxima da da luz.

Ao falar sobre o espectro eletromagnético de um objeto, queremos dizer a quantidade de radiação eletromagnética que uma substância emite (chamada espectro de emissão) ou absorve (chamada espectro de absorção), gerando assim uma distribuição de energia na forma de um conjunto de ondas eletromagnéticas.

As características da referida distribuição dependem da frequência, amplitude e comprimento de onda das mesmas ondas, bem como dos níveis de energia das partículas móveis que as compõem. : os fótons.

O espectro eletromagnético foi descoberto após as experiências e contribuições do britânico James Maxwell, que descobriu a presença de ondas eletromagnéticas e formalizou as equações de sua estudo (conhecido como equações de Maxwell).

Veja também: Eletromagnetismo

  1. Regiões do espectro eletromagnético

O espectro eletromagnético, em princípio, é infinito e contínuo, mas até agora pudemos conhecer diferentes regiões dele, conhecidas como bandas ou segmentos, de acordo com suas características específicas de onda. Suas regiões são, do menor para o maior :

  • Raios gama Com comprimento de onda inferior a 10 × 10-12 m, uma frequência superior a 30 × 10 18 Hz e uma quantidade de energia superior a 20 × 10 -15
  • Raios X Com comprimento de onda inferior a 10 × 10 -9 m, frequência maior que 30 × 10 15 Hz e quantidade de energia superior a 20 × 10 -18
  • Radiação ultravioleta extrema Com comprimento de onda inferior a 200 × 10 -9 m, frequência superior a 1, 5 × 10 15 Hz e quantidade de energia superior a 993 × 10 -21
  • Radiação ultravioleta nas proximidades . Com comprimento de onda inferior a 380 × 10 -9 m, frequência superior a 7, 89 × 10 14 Hz e quantidade de energia superior a 523 × 10 -21
  • Espectro visível da luz . Com comprimento de onda inferior a 780 × 10 -9 m, frequência superior a 384 × 10 12 Hz e quantidade de energia superior a 255 × 10 -21
  • Infravermelho próximo Com comprimento de onda inferior a 2, 5 × 10 -6 m, frequência superior a 120 × 10 a 12 Hz e quantidade de energia superior a 79 × 10 -21
  • Infravermelho médio . Com comprimento de onda inferior a 50 × 10 -6 m, frequência superior a 6 × 10 12 Hz e quantidade de energia superior a 4 × 10 -21
  • Infravermelho distante ou sub-milimétrico . Com comprimento de onda inferior a 1 × 10 -3 m, frequência superior a 300 × 10 9 Hz e quantidade de energia superior a 200 × 10 -24
  • Radiação de microondas . Com comprimento de onda inferior a 10 -2 m, frequência superior a 3 × 10 8 Hz e quantidade de energia superior a 2 × 10 -24
  • Ondas de rádio de ultra alta frequência . Com comprimento de onda inferior a 1 m, frequência superior a 300 × 10 6 Hz e quantidade de energia superior a 19, 8 × 10 -26
  • Ondas de rádio de frequência muito alta . Com comprimento de onda inferior a 10 m, frequência superior a 30 × 10 6 Hz e quantidade de energia superior a 19, 8 × 10 -28
  • Rádio de ondas curtas . Com comprimento de onda inferior a 180 m, frequência superior a 1, 7 × 10 6 Hz e quantidade de energia superior a 11, 22 × 10 -28
  • Onda média de rádio . Com comprimento de onda inferior a 650 m, frequência superior a 650 × 10 3 Hz e quantidade de energia superior a 42, 9 × 10 -29
  • Onda de rádio longa Com comprimento de onda inferior a 10 × 10 3 m, frequência superior a 30 × 10 3 Hz e quantidade de energia superior a 19, 8 × 10 -30
  • Onda de rádio de frequência muito baixa . Com comprimento de onda superior a 10 × 10 3 m, frequência inferior a 30 × 10 3 Hz e quantidade de energia inferior a 19, 8 × 10 -30

Assim, as regiões do espectro eletromagnético são raios gama, raios-x, radiação ultravioleta, espectro visível, microondas e radiofreqüência.

  1. Usos do espectro eletromagnético

Os raios X são usados ​​na medicina para olhar para dentro do corpo.

Os usos do espectro eletromagnético podem ser muito diversos, dependendo de cada região dele. Por exemplo:

  • As ondas de frequência de rádio são usadas para transmitir informações pelo ar, como transmissões de rádio, televisão ou Internet Wi-Fi.
  • As microondas também são usadas para transmitir informações, como sinais de telefone móvel (celular) ou antenas de microondas. Também é usado pelos satélites como um mecanismo para transmitir informações ao solo. E eles servem, ao mesmo tempo, para aquecer alimentos em fornos de microondas.
  • A radiação ultravioleta é emitida pelo Sol e absorvida pelas plantas para a fotossíntese, bem como pela nossa pele quando nos bronzeamos. Também alimenta os tubos fluorescentes e permite a existência de instalações como o solário.
  • A radiação infravermelha é a que transmite calor do Sol para o nosso planeta, de um incêndio para os objetos ao seu redor ou de um aquecimento dentro de nossos quartos.
  • O espectro da luz visível torna as coisas visíveis, como sabemos. Além disso, pode ser usado para outros mecanismos visuais, como cinema, lanternas, etc.
  • Os raios X são usados ​​na medicina para produzir impressões visuais do interior de nossos corpos, como nossos ossos, enquanto os raios gama, muito mais violentos, são usados ​​como uma forma de radioterapia ou tratamento contra o câncer., uma vez que eles destroem o DNA das células que se reproduzem de maneira desordenada.
  1. Importância do espectro eletromagnético

No mundo contemporâneo, o espectro eletromagnético é um elemento essencial para as telecomunicações e a transmissão de informações . Também é essencial em técnicas exploratórias (tipo radar / sonar) do espaço sideral, quando não como uma maneira de entender fenômenos astronômicos distantes no tempo e no espaço.

Possui várias aplicações médicas e práticas que são, além disso, parte do que consideramos hoje como qualidade de vida. É por isso que sua manipulação é sem dúvida uma das grandes descobertas da humanidade.


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