Cтраница 3
Электромагнитное излучение представляет собой вид энергии, которая распространяется с огромной скоростью. Эта энергия существует во многих формах, из которых наиболее легко распознаются свет и тепловое излучение. Менее очевидно проявление рентгеновского, ультрафиолетового, микроволнового излучений и радиоизлучения. [31]
Электромагнитное излучение одновременно проявляет свойства, характеризующие его как электромагнитную волну и как поток частиц - фотонов. [32]
Электромагнитное излучение, в том числе и световое, состоит из дискретных порций энергии, которые называются квантами излучения или фотонами; фотон - элементарная частица ( см, гл. [33]
![]() |
Излучение черного тела при различных температурах. [34] |
Электромагнитное излучение, которое возбуждается тепловым движением атомов и молекул, называется тепловым излучением. [35]
Электромагнитное излучение, поглощенное молекулой, приводит к ее возбуждению. Продолжительность жизни в возбужденном состоянии очень мала. Происходит перераспределение энергии возбуждения. [36]
Электромагнитное излучение возникает при замедлении движения электрических заряженных частиц, в основном электронов; при обратном процессе оно может поглощаться с передачей энергии ускоряющимся частицам. Поэтому при изучении взаимодействия вещества и излучения необходимо опираться на знание электронного строения атомов и молекул. [37]
Электромагнитное излучение включает волны радиодиапазона, инфракрасное излучение ( тепло), видимый свет и ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-кванты. Перечисленные здесь виды излучения приведены в соответствии с возрастанием энергии. [38]
![]() |
Атомные или молекулярные процессы и электромагнитный спектр. [39] |
Электромагнитное излучение может быть охарактеризовано либо волновыми, либо энергетическими параметрами. [40]
Электромагнитное излучение обнимает шкалу всевозможных длин волн от наиболее жестких излучений, имеющих место в космических лучах, до сколь угодно медленных электрических колебаний. [41]
Электромагнитное излучение возникает при ускоренном движении электрических зарядов Электромагнитные волны ( за исключением света) не наблюдались до 1887 г., когда Герцу удалось генерировать волны длиной от 10 до 100 м с помощью искрового разряда между заряженным и заземленным металлическими шарами. [42]
Электромагнитное излучение возникает при неравномерном ( ускоренном) движении электрических зарядов. Любой заряд создает в прилегающем пространстве электрическое поле. Так называют область, в которой проявляется действие этого заряда на любой другой заряд. Движущиеся заряды создают также и магнитное поле. [43]
Электромагнитное излучение создававемое в атмосфере нестационарным источником гамма-квантов / / Геомагнетизм и аэрономия. [44]
Электромагнитное излучение описывается с помощью так называемых энергетических фотометрических величин, которые выражаются через первые три основные единицы. Если же нужно описать излучение через его воздействие на человеческий глаз, то для этого используют соответствующие редуцированные фотометрические ( светотехнические) величины. Основной величиной при этом служит сила света, которая измеряется в канделах. В международном соглашении определена спектральная чувствительность человеческого глаза. Кривая спектральной чувствительности позволяет связать друг с другом энергетические фотометрические величины и светотехнические величины: мощность излучения и световой поток связаны между собой через так называемый фотометрический эквивалент излучения. В 1967 г. принято определение канделы, которое было основано на излучении света абсолютно черным телом при температуре затвердевания платины. [45]