Inhaltsverzeichnis
- 1 Wie besteht die elektromagnetische Strahlung aus einer bestimmten Wellenlänge?
- 2 Wie lässt sich die Entstehung der elektromagnetischen Welle verstehen?
- 3 Warum ist elektromagnetische Strahlung die Ursache der Beschwerden?
- 4 Wie kann man die elektromagnetische Strahlung messen?
- 5 Welche Art von Betastrahlung gibt es?
- 6 Was sind die Energiebereiche der radioaktiven Strahlung?
- 7 Welche Bedeutung hat der Energietransport durch Strahlung?
- 8 Wie kann man elektromagnetische Strahlung messen?
- 9 Wie unterscheiden sich elektromagnetische Wellen von anderen elektromagnetischen Wellen?
- 10 Wie können elektromagnetische Wellen sich in Materie ausbreiten?
- 11 Wie groß ist die Wellenlänge von Röntgenstrahlung?
Wie besteht die elektromagnetische Strahlung aus einer bestimmten Wellenlänge?
»Wenn die elektromagnetische Strahlung aus einer einzigen, ganz bestimmten Wellenlänge besteht spricht man von monochromatischer (einfarbiger) Strahlung. »Im Allgemeinen besteht die elektromagnetische Strahlung aus einer Summierung von verschiedenen Wellenlängen.
Wie lässt sich die Entstehung der elektromagnetischen Welle verstehen?
Ein Dipol (z. B. langer gerader Draht), in dem die Richtung des Stromflusses periodisch geändert wird, kann Ausgangspunkt für elektromagnetische Wellen sein. Bei der Änderung der Stromrichtung werden die Ladungsträger im Leitungsdraht beschleunigt. Modellhaft lässt sich die Entstehung der elektromagnetischen Welle auf folgende Weise verstehen:
Was sind die Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen?
Dabei ändern sich die Stärken des elektrischen und magnetischen Feldes sowohl räumlich als auch zeitlich periodisch und besitzen daher die Eigenschaften von Wellen. Man bezeichnet sie als elektromagnetische Wellen. Alle Ladungsträger, die beschleunigt oder abgebremst werden, senden elektromagnetische Felder aus, die sich im Raum ausbreiten.
Was ist die Abhängigkeit der Energie von elektromagnetischen Strahlungen?
Die Abhängigkeit der Energie von der Wellenlänge, Wellenzahl und Frequenz. Aus Gleichung folgt, dass elektromagnetische Strahlung direkt proportional zu ihrer Frequenz ist: Je höher die Frequenz der Strahlung ist, desto größer ist ihre Energie. Entsprechend der Gleichung: ν ˜ = 1 λ = ν c 0
Warum ist elektromagnetische Strahlung die Ursache der Beschwerden?
Denn laut BfS und der Weltgesundheitsorganisation WHO konnte bislang nicht nachgewiesen werden, dass tatsächlich elektromagnetische Strahlung die Ursache für die Beschwerden ist. Vielmehr spielten das Wissen um die Existenz der Felder, Besorgnis und Erwartungshaltung eine Rolle.
Wie kann man die elektromagnetische Strahlung messen?
Professor Hampe will jetzt die elektromagnetische Strahlung im Braunschweiger Stadtgebiet messen. Er montiert eine sogenannte bikonische Antenne auf dem Fahrzeugdach, die über ein Kabel mit einem Empfänger im Kofferraum verbunden ist. Auf diese Weise können bis zu 80.000 Sender in bis zu zwei Sekunden vermessen werden, so Hampe.
Warum ist elektromagnetische Strahlung allgegenwärtig?
Elektromagnetische Strahlung ist in Städten und Häusern allgegenwärtig. Über die Risiken, die von Strommasten, Handys oder Wlan-Routern ausgehen, wird heftig gestritten.
Was sind kosmische Strahlung aus dem Weltraum?
Kosmische Strahlung aus dem Weltraum, radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung und ein Teil der ultravioletten Strahlung zählen dazu. Bei anderer Strahlung – zum Beispiel Handystrahlung oder Radiowellen – reicht die Energie dagegen nicht aus, um Atome in elektrisch geladene Teilchen zu zerlegen.
Welche Art von Betastrahlung gibt es?
Es gibt zwei Arten von Betastrahlung (β-Strahlung), die Beta-Plusstrahlung (β + -Strahlung) und die Beta-Minusstrahlung (β – -Strahlung). Beide Arten dieser ionisierenden Strahlung sollen hier kurz vorgestellt werden.
Was sind die Energiebereiche der radioaktiven Strahlung?
Nachfolgend sind für die einzelnen Strahlungsarten die Energiebereiche angegeben, innerhalb derer die Energie der radioaktiven Strahlung in den meisten Fällen liegt: α Strahlung 8 J 13 J (5 MeV – 8 MeV) β J 5 J (0 ,6 MeV – 3 MeV) γ Strahlung 0 ,5 J 4 J (0 ,2 MeV – 2 ,5 MeV) Die bei der Kernspaltung entstehenden…
Wie geschieht der Energieaustausch zwischen der Erde und dem Weltraum?
»Der gesamte Energieaustausch zwischen der Erde und dem Weltraum geschieht durch die elektromagnetische Strahlung: – Sie unterscheidet sich wesentlich von anderen Energie- transporten, z. – Sie benötigt kein übertragendes Medium. »Erde und Atmosphäre absorbieren ständig solare Strahlung und emittieren ihre eigene Strahlung in den Weltraum.
Wie absorbiert die Erde ihre eigene Strahlung in den Weltraum?
Erde und Atmosphäre absorbieren ständig solare Strahlung undemittieren ihre eigene Strahlung in den Weltraum. Über einen längeren Zeitraum entsprechen sich die absorbierte und dieemittierte Strahlung fast ganz genau: Das System Erde-Atmosphäre befindet sich nahezu vollständig im
Welche Bedeutung hat der Energietransport durch Strahlung?
»Der Energietransport durch Strahlung ist von Bedeutung für – den Energieaustausch zwischen der Atmosphäre und der Erdoberfläche – den Energieaustausch zwischen den verschiedenen Schichten der Atmosphäre.
Wie kann man elektromagnetische Strahlung messen?
Wer elektromagnetische Strahlung von höheren Frequenzen messen möchte, ist mit dem HFW35C bestens beraten. Mit einem Frequenzbereich zwischen 2,4 und 6 Gigahertz und der Erkennung von gepulsten Signalen misst es beispielsweise WLAN und Bluetooth-Quellen, Richtfunk, Radarsignale sowie viele weitere Funksignale.
Wie entsteht eine elektromagnetische Strahlung in der Anode?
Dies geschieht beispielsweise, wenn sehr schnelle Elektronen in einer Vakuumelektronenröhre auf die Anode prallen und dadurch schlagartig gestoppt werden. Hierbei entsteht sehr kurzwellige elektromagnetische Strahlung, die Röntgenstrahlung.
Wie wird elektromagnetische Strahlung charakterisiert?
Im elektromagnetischen Spektrum wird die Strahlung mittels ihrer Wellenlänge oder ihrer Frequenz charakterisiert. Da sich elektromagnetische Wellen immer mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, gilt die Wellenlänge-Frequenz-Beziehung . Wichtig ist hier die umgekehrte Proportionalität von Wellenlänge und Frequenz .
Wie unterscheiden sich elektromagnetische Wellen von anderen elektromagnetischen Wellen?
Entsprechend unterscheiden sich die Quellen, Ausbreitungseigenschaften und Wirkungen der Strahlung in den verschiedenen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums . Anders als zum Beispiel Schallwellen benötigen elektromagnetische Wellen kein Medium, um sich auszubreiten.
Wie können elektromagnetische Wellen sich in Materie ausbreiten?
Elektromagnetische Wellen können sich aber auch in Materie ausbreiten (etwa einem Gas oder einer Flüssigkeit), ihre Geschwindigkeit ist dabei allerdings verringert. Der Brechungsindex gibt das Verhältnis an, um das die Phasengeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen in Materie geringer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist.
Was ist eine elektromagnetische Wellenlänge?
Eine Eigenschaft von elektromagnetischen Wellen ist die sogenannte Wellenlänge. Mit der Wellenlänge ist direkt die Energie der Welle verknüpft. Elektromagnetische Wellen mit großen Wellenlängen besitzen eine niedrigere Energie als elektromagnetische Wellen mit kleinen Wellenlängen.
Was ist die Höhe der Strahlungsenergie?
Die Höhe der Strahlungsenergie ist abhängig von der Art des Atoms, von der Schale die aufgefüllt wird und von der Schale aus der das Elektron herabfällt. Da die Atomschalen mit K, L, M, usw. bezeichnet werden, spricht man hier von Kα-, Kβ-, Lα-, Lβ-, usw.
Wie groß ist die Wellenlänge von Röntgenstrahlung?
Mit der Wellenlänge ist direkt die Energie der Welle verknüpft. Elektromagnetische Wellen mit großen Wellenlängen besitzen eine niedrigere Energie als elektromagnetische Wellen mit kleinen Wellenlängen. Die Wellenlänge von Röntgenstrahlung ist kleiner („kurzwelliger“) als die Wellenlänge von Licht (siehe Abbildung 1).