电磁波应用于哪些用途?

作者&投稿:务治 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电磁波应用于哪些用途?~

电磁波包含很光的波段:从超声波到紫外光,可见光,红外光再到无线电波
超声波可用于雷达,紫外光可用于杀菌、验钞,可见光不提,红外光有一个很广泛的用途:遥控(又红外遥感)
无线电波用途最重要
通信。电脑,电视,电话,等等
导航。卫星定位,飞行器导航,船舶导航定位
加热。微波炉……
医疗。x—光体检,

随着科学技术的发展,电磁波被广泛应用于广播、通讯、医学、国防、工业以及家用电子电器等各个方面,为物质文明的发展和社会进步作出了巨大的贡献,也为我们的生活带来了很大的方便和无穷的乐趣。
合理利用电磁波,使电磁波对人的影响恰到好处,就会对人的身体健康产生良好的作用。
许多医院都有“理疗室”,这就是专门运用电磁波来为人治病的。不少家庭也拥有一些“理疗器材”来治病或保健,这也是运用电磁波来增强人体健康的。电磁波对人体进行辐射,影响人体自身的电磁场,就可以使人体机体组织的温度升高。如果外加电磁波太强大,就会使人体调节系统承受不了,导致体温失控,从而产生不良的高温度生理效应。而医院理疗室的医生们知道如何控制电磁场强度,利用电磁辐射对机体产生良好的刺激作用,使血液循环加快,使新陈代谢加强,使局部营养得到改善,从而促进机体组织的恢复和再生,让人的身体恢复健康。

1、无线电通信

无线电广播与电视都是利用电磁波来进行的。在无线电广播中,人们先将声音信号转变为电信号,然后将这些信号由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播。

而在另一地点,人们利用接收机接收到这些电磁波后,又将其中的电信号还原成声音信号,这就是无线广播的大致过程而在电视中,除了要像无线广播中那样处理声音信号外,还要将图象的光信号转变为电信号;

然后也将这两种信号一起由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播,而电视接收机接收到这些电磁波后又将其中的电信号还原成声音信号和光信号,从而显示出电视的画面和喇叭里的声音。

无线电广播利用的电磁波的频率很高,范围也非常大,而电视所利用的电磁波的频率则更高,范围也更大。

2、医疗

“特定电磁波谱”(TDP)是由特定的加热器对治疗板产生的波长范围在2-25μm,强度范围(28-35mw/cm2)内分布的特定电磁波;

当人体匹配接收后与体内细胞所含相同物质产生谐振,因而可增强微循环作用,促进新陈代谢,产生对人体病变的修复,使病患者能迅速康复,非病患者能提高自身的抵抗能力。

3、其他

此外,电磁波还应用于手机通讯、卫星信号、导航、遥控、定位、家电(微波炉、电磁炉)红外波、工业、医疗器械等方面。

电磁波谱

按照波长长短,从长波开始,电磁波可以分类为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X-射线和伽马射线等等。普通实验使用的光谱仪就足以分析从2纳米到2500纳米波长的电磁波。使用这种仪器,可以得知物体、气体或甚至恒星的详细物理性质。

这是天文物理学的必备仪器。例如,因为超精细分裂,氢原子会发射波长为21.12公分的无线电波。

人类眼睛可以观测到波长大约在400纳米和700纳米之间的电磁波,称为‘可见光’。

每一种电极性分子,会对应着某些特定频率的微波,使得电极性分子随着振荡电场一起旋转,这机制称为电介质加热(dielectric heating)。

由于这种机制(不是热传导机制),电极性分子会吸收微波的能量。微波炉就是应用这运作原理,通过水分子的旋转,更均匀地将食物加热,减少等候时间。

以上内容参考 百度百科-电磁波



电磁波是什么 电磁波在生活中的应用

什么是电磁波

定义  由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性;也是能量的一种,高于绝对零度的物体都会释出电磁波,且温度越高,放出的电磁波波长就越短。

别称    电磁辐射、电子烟雾    

传播方向    垂直于电场与磁场构成的平面,以横波形式移动。    

传播方式    电磁场的一种运动形态,通过辐射的形式传播,不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于光速。    

产生    由詹姆斯·麦克斯韦于1865年预测出来,而后由德国物理学家海因里希·赫兹于1887年至1888年间在实验中证实存在。    

电磁波在生活中的应用

电磁波因频率高低依次分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线、咖玛射线。

通讯通信领域    无线电广播    广播中的声音信号转变为电信号,然后将这些电信号由高频振荡的电磁波向周围空间传播发射。    

收音机    电磁波接收设备接收到这些电磁波后,会将接收的电磁波中的电信号转换为声音信号。    

电视    声音和图像信号由高频振荡的电磁波向周围空间传播发射,接收机受到高频信号后,经过调谐、解调处理后的图像信号再发送至电视机中的显像管,显像管会将图像信号在荧光屏上扫描,从而电视机屏幕上便显示出于摄像管屏上相同的图像。    

医疗设备    CT扫描    当X射线穿透人体时,这种电磁波会受到人体不同程度的吸收,再利用X射线卓越的荧光感光效应在荧光屏等设备上清晰显示出的不同密度阴影,根据临床表现等相关诊断后,医生便可判断人体某一部位是否正常。    

X光透视    

CT核磁共振成像    

食品卫生    微波炉    利用食物在微波场中吸收微波能量而达到食物自身加热。    

电磁炉    电磁炉利用电磁辐射对锅具进行加热。    

电磁波现在充满了我们的生活,从生活中的食和行,到人与人之间、地球与宇宙之间的远距离沟通,再到平时的的娱乐方式等等。都离不开电磁波的身影。

更多信息参考 电磁波应用



实验证明,不仅无线电波是电磁波,光、X射线、γ射线也都是电磁波。它们的区别仅在于频率或波长有很大差别。光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和γ射线的频率则更高,波长则更短。为了对各种电磁波有个全面的了解,人们按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,这就是电磁波谱(图8-1)。

由于辐射强度随频率的减小而急剧下降,因此波长为几百千米(105米)的低频电磁波强度很弱,通常不为人们注意。实际中用的无线电波是从波长约几千米(频率为几百千赫)开始。波长3000米~50米(频率100千赫~6兆赫)的属于中波段;波长50米~10米(频率6兆赫~30兆赫)的为短波;波长10米~1厘米(频率30兆赫~3万兆赫)甚至达到1毫米(频率为3×105兆赫)以下的为超短波(或微波)。有时按照波长的数量级大小也常出现米波,分米波,厘米波,毫米波等名称。中波和短波用于无线电广播和通信,微波用于电视和无线电定位技术(雷达)。

可见光的波长范围很窄,大约在7600 ~4000(在光谱学中常采用埃()作长度单位来表示波长,1=10-8厘米)、从可见光向两边扩展,波长比它长的称为红外线,波长大约从7600直到十分之几毫米。红外线的热效应特别显著;波长比可见光短的称为紫外线,它的波长为50~4000,它有显著的化学效应和荧光效应。红外线和紫外线都是人类看不见的,只能利用特殊的仪器来探测。无论是和见光、红外线或紫外线,它们都是由原子或分子等微观客体激发的。近年来,一方面由于超短波无线电技术的发展,无线电波的范围不断朝波长更短的方向发展;另一方面由于红外技术的发展,红外线的范围不断朝波长更长的方向扩展。日前超短波和红外线的分界已不存在,其范围有一定的重叠。

X射线,它是由原子中的内层电子发射的,其波长范围约在102~10-2。随着X射线技术的发展,它的波长范围也不断朝着两个方向扩展。目前在长波段已与紫外线有所重叠,短波段已进入γ射线领域。放射性辐射γ射线的波长是认1左右直到无穷短的波长。

电磁波谱中上述各波段主要是按照得到和探测它们的方式不同来划分的。随着科学技术的发展,各波段都已冲破界限与其他相邻波段重叠起来。目前在电磁波谱中除了波长极短(10-4~10-5以下)的一端外,不再留有任何未知的空白了。

手机通讯
无线电报(电台)
收音机,中波、短波、调频广播
电视信号
卫星信号;
导航
遥控
定位
家电(微波炉、电磁炉)
红外波
工业、医疗用各类电磁波


磁波是什么意思?
除了通讯领域,磁波在医疗领域中也有着重要的应用。例如,核磁共振成像(MRI)就是利用磁波和电磁波产生磁场的原理来显示人体内部的结构。另外,在地质勘探中,磁波也被广泛应用,可用于勘探油气、地下矿产等。虽然磁波在很多领域中有着重要应用,但过量的暴露对人体健康也可能造成危害。例如,长期接触电子...

电磁波的应用领域有什么?
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电磁学在我们的生活中有哪些应用?
电磁学在生活中的应用如下:1、电磁炉:利用电磁感应原理将电能转换为热能,实现快速加热和烹饪。2、微波炉:通过微波的电磁辐射穿透食物使其中的水分子产生共振,从而实现食物的快速加热和烹饪。3、无线充电:利用电磁感应原理,通过无线充电器为移动设备充电。4、电磁门锁:利用电磁感应原理,实现门锁的远程...

电磁波应用于哪些用途?
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超声波和电磁波有什么不同?
利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。2)超声除油 将黏附有油污的制件放在除油液中,并使除油过程处于一定频率的超声波场作用下...

微波和电磁波的区别
电磁波是指自然界中存在传播能量的一种方式,包括广义上所有频率范围内不同类型(如无线电、可见光、X射线等)和不同用途(通信、加热等)的辐射。2、应用不同:微波主要被用于无线通信、雷达系统、医学诊断和治疗以及家用微波炉等领域。电磁波则是更广义的概念,涵盖光谱中各种不同类型的辐射,如无线电...

低温磁波的原理笔的作用和用途
低温磁波笔的作用是对低温物理学的研究提供有效的工具和设备,低温磁波笔的应用领域如下:1、研究低温超导和强关联电子系统的物理性质和动力学行为。2、研究低维量子体系、拓扑物态和量子计算等领域的基本性质和行为。3、用于磁性材料、铁电材料和多铁材料等功能材料的基础研究和应用探索。低温磁波笔通过对...

微波属于什么行业
微波属于电磁学和通信工程行业。微波是一种电磁波,其频率高于无线电波,属于电磁学领域。微波的应用广泛,包括通信、雷达、电子对抗、遥感等领域。在通信领域,微波主要应用于微波通信,用于传输电话、数据、图像等信号,实现远距离通信。此外,微波在医疗、工业加热、材料加工等方面也有广泛应用。在更具体的...

电磁学有哪些应用呢?
在通信领域,电磁学是实现信息传输的关键。无线电波、微波、红外线等都是利用电磁波的特性进行信息传递的。无线电广播、电视、手机通信等都是基于电磁波的传输原理实现的。此外,光纤通信也利用光的电磁性质进行信息传输,具有传输速度快、容量大等优点。在医学领域,电磁学也发挥着重要作用。例如,核磁共振...

电磁波在传播路径上收到建筑物及山丘等的阻挡
电磁波在传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡是一种常见的现象。电磁波是一种能量传输的波动,它可以在空间中传播,但在传播的过程中会受到各种障碍物的影响。建筑物和山丘等地形障碍物会对电磁波的传播造成阻碍,从而影响无线通信、雷达探测、遥感观测等应用。首先,建筑物对电磁波的传播具有阻挡作用。

琼山区15896204347: 电磁波在生活中有哪些应用?请你列举2个实例.______、______. -
枕肺曲莱:[答案] 电磁波在生产、生活中有着广泛的应用,例如:用微波炉加热食品;电视信号的发射与接收;使用手机打电话都是利用电磁波在工作的. 故答案为:用微波炉加热食品;使用手机打电话.

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枕肺曲莱: 电磁波为横波,可用于探测、定位、通信等等. 电磁波谱(波长从长到短)是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线. 应用: 无线电波用于通信等 微波用于微波炉、卫星通信等 红外线用于遥控、热成...

琼山区15896204347: 电磁波有什么应用 -
枕肺曲莱: 日常所说的电磁波是光波系列的一个波段. 电磁波可以用来传递信息,比如收音机、手机. 电磁波可以用来定位,比如雷达. 更加广义的电磁波就是光波,用途可以想象,很多.

琼山区15896204347: 电磁波都有哪些应用? -
枕肺曲莱: 电磁波的波段分 长波 中波 微波 红外 可见光 紫外 X射线 伽马射线长波 中波 用于通讯 无线电 微波 有 微波炉 红外 可以做 夜视 光谱 测温仪等 可见光 成象 显示 紫外 杀菌 X射线 透视 伽马射线 测量 医学 肿瘤切除

琼山区15896204347: 了解不同电磁波的相关用途.无线电波______红外线______可见光______紫外线_____ - X射线______r射线______. -
枕肺曲莱:[答案] 无线电波用于通信等;微波用于微波炉、卫星通信等;红外线用于遥控、热成像仪、红外制导导弹等;可见光是所有生物用来观察事物的基础;紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等;X射线用于CT照相;...

琼山区15896204347: 举些电磁波的应用 -
枕肺曲莱: 电磁波的应用 电磁波为横波,可用于探测、定位、通信等等. 电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线.首先,无线电波用于通信等,微波用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹...

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