विद्युत चुम्बकीय तरंग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी तरंग होती है, जिसमें वह बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के प्रचार करने के लिए फैल जाती है और अनुप्रस्थ तरंग में शामिल हो जाती है. विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा निम्नलिखित सहित विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रचार कर सकती है :
- आयाम (ए)
- गति(वी)
- वेवलेंथ (lamda).
विभिन्न स्तरों के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है. जैसे-जैसे स्तर ऊंचा होता जाता है, तब जो तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होता है वह उत्पादित ऊर्जा से कम होता है, उत्पादित आवृत्ति अधिक है.
विषय - सूची
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत
साल में 1837 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसार के मूल सिद्धांत की व्याख्या करता है.
कागज़ पर, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की गतिशीलता के बारे में एक सिद्धांत सामने रखा, वर्ष में अपने शोध के परिणामों के आधार पर उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्राप्त किया 1861 & 1865.
निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मैक्सवेल के सिद्धांत का मूल है:
- ए। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने में सक्षम हैं
- ख। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों में शामिल है.
उपरोक्त सिद्धांत कई वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है, निम्नलिखित नुसार:
- जर्मनी के वैज्ञानिक हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने साबित किया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों में से एक हैं. प्रमाण उन तथ्यों के अनुसार भी है जो प्रकाश ध्रुवीकरण के लक्षण दिखा सकते हैं.
- डच वैज्ञानिक, पीटर ज़िमन कहते हैं कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश पुंजों को प्रभावित कर सकते हैं.
- अपने प्रयोगों के माध्यम से स्टार्क,जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने अपनी राय व्यक्त की है कि प्रकाश किरण विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो सकती है.
पिछले प्रयोगों के परिणामों में से कुछ ने निम्नलिखित विद्युत लक्षण दिखाए हैं:
- फैराडे का नियम: विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है
- Hukum Biot-Savart: एक विद्युत प्रवाह इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है.
- कोलौम्ब का नियम: इलेक्ट्रिक चार्ज एक मजबूत विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के गुण
- कई विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, आवृत्ति के आधार पर(च) या तरंग दैर्ध्य(lamda).
- इस लहर को भी मीडिया को प्रचार करने की जरूरत नहीं है.
- विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा है.
- अनुप्रस्थ तरंगों में शामिल, और अन्य अनुप्रस्थ तरंगों के समान गुण होते हैं.
- बिजली क्षेत्र (इ) हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा (बी) एक चरण में.
- उत्पादित ऊर्जा तरंग की आवृत्ति के लिए आनुपातिक है.
- विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति होती है.
वेव स्पेक्ट्रम
नीचे तरंग दैर्ध्य द्वारा आदेशित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम है(lamda) सबसे बड़ी या आवृत्ति(च) सबसे छोटा, तरंग दैर्ध्य तक(lamda) सबसे छोटी या आवृत्ति (च) सबसे बड़ा. और दैनिक जीवन में इसके लाभ.
1. रेडियो वेव
रेडियो तरंगें वे तरंगें हैं जिनका उपयोग महान दूरी पर संकेतों को वितरित करने के लिए किया जा सकता है. उदाहरण का उपयोग रेडियो पर किया जाता है, handphone, और अन्य संचार उपकरण.
2. सूक्ष्म तरंग
माइक्रोवेव में एक तरंग दैर्ध्य है (lamda) जिसमें कई सेमी का क्रम है और आवृत्ति भी है (च) दोनों ठोस और तरल पदार्थों में पानी के अणुओं की प्राकृतिक गुंजयमान आवृत्तियों के पास जाते हैं.
एक उदाहरण है ,माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव का अनुप्रयोग.
3. इन्फ्रारेड किरण
इन्फ्रारेड किरणें किरणें होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है लेकिन लाल प्रकाश स्पेक्ट्रम से परे इसका पता लगाया जा सकता है जिसका उपयोग ऊर्जा के छोटे / छोटे रूप को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है।.
एक उदाहरण एक टेलीविज़न रिमोट है जिसका उपयोग डेटा को ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है.
4. दृश्य प्रकाश
दृश्यमान प्रकाश में एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसे मानव आंख से पता लगाया जा सकता है. एक आवेदन स्वास्थ्य के नेत्र क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर में लेजर का उपयोग है.
5. सिनार पराबैंगनी
सूर्य पराबैंगनी प्रकाश का मुख्य स्रोत है.
6. एक्स-रे
एक्स-रे वे किरणें हैं जो अक्सर चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं,इसका एक उपयोग आंतरिक मानव अंगों का सपना देखना है.
7. गामा किरणें
गामा किरणों में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है और इसमें उच्चतम आवृत्ति होती है और सबसे बड़ी मर्मज्ञ शक्ति होती है.
गामा किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा सकता है जो स्वास्थ्य की दुनिया में कुछ उपकरणों की सफाई के लिए उपयोगी है.
वही हम बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग. आने के लिए धन्यवाद. आप नीचे दिए गए कुछ सामग्रियों को भी सीख सकते हैं.
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