电磁波是什么(超声波的用途三个)

电磁波是波的一种,也是人们在现实生活中经常遇到的话题。为了跟进量子力学的学习,我们需要对电磁波有一个宏观的认识。电磁波不仅是一种波,也是一种能量。绝对零度以上的

电磁波是波的一种,也是人们在现实生活中经常遇到的话题。为了跟进量子力学的学习,我们需要对电磁波有一个宏观的认识。

电磁波不仅是一种波,也是一种能量。绝对零度以上的一切都会释放电磁波,而温度越高,电磁波的频率越高,波长越短,这就是所谓的黑体辐射。也就是说,宇宙万物都在发射电磁波,但我们能看到的可见光只是电磁波的一小部分,大部分电磁波是人眼无法识别的。

人们在实践中总结出以下规律,即变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。恒定电场不会产生磁场,恒定磁场也不会产生均匀电场。均匀磁场产生恒定电场,振荡电场产生频率相同的磁场,振荡磁场产生频率相同的电场。

麦克斯韦在理论上预言了电磁波的存在,赫兹实验验证了电磁波的存在。这个实验我们之前已经说过了,这里不再赘述。电磁波的传播速度等于光速。我们要注意的是,这个速度是真空中的速度。电磁波的传播伴随着能量的传输。

电磁波有三个属性,即振幅(强度、光强)、频率(波长)和波形(频谱分布)。对于可见光,这三者分别对应光色的明度、色相和色度。所谓明度是指颜色的深浅,而色相是指什么颜色,是红色还是黄色?色度是指一种颜色的纯度,即这种颜色中是否有其他颜色混合?

所以我认为电磁波最重要的属性是频率,频率可以决定电磁波的各种性质。但是,描述电磁波的频率,不一定要用频率本身,也可以是一个与频率有关的物理量。常用的有波长、光子能量、波数(波长的倒数)和周期(与频率成反比)等。

所有的电磁波都具有波粒二象性,电磁波的粒子形状叫做光子。电磁波和光子的关系不是非黑即白,而是根据不同的实际研究,由它们的性质反映出来的两面。他们并存,你中有我,我中有你。我们以后再谈。

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