Campurile electric si magnetic sunt
reprezentate prin campuri vectoriale tridimensionale. Aceste
campuri vectoriale au cate o valoare definita in fiecare
punct, valori care sunt functii ale coordonatelor de spatiu
si timp. Astfel, ele sunt notate de obicei prin
(campul electric) si
(campul magnetic).Daca numai
este nenul si constant in timp, campul se numeste camp
electrostatic. Daca numai
este nenul si constant in timp, campul se numeste camp
magnetostatic. Daca unul din cele doua campuri este
dependent de timp, atunci ambele campuri trebuie considerate
ca un camp unitar (electromagnetic) descris de ecuatiile lui
Maxwell. In vid, aceste ecuatii vectoriale sunt:
-
(legea lui Gauss)
-
(legea de magnetism a lui Gauss)
-
(legea lui Faraday)
-
(legea Ampère-Maxwell)
unde ρ este
densitatea sarcinii, ε0 este
permitivitatea spatiului vid, μ0
este permeabilitatea spatiului vid si
este vectorul densitatii curentului. Intr-un material
liniar, ecuatiile lui Maxwell se modifica prin inlocuirea
permitivitatii si permeabilitatii spatiului vid cu cele ale
materialului respectiv.
Legea fortei Lorentz descrie
interactiunea campului electromagnetic cu materia incarcata.
Cand un camp circula prin mai multe medii, proprietatile
campului se modifica in functie de diferitele conditii la
frontiera mediilor. Componentele tangentiale ale campurilor
electric si magnetic relativ la frontiera celor doua medii
sunt:
-
-
(fara curent)
-
(fara sarcina)
-
Unghiul de refractie a unui camp electric
intre medii depinde de permitivitatea
a fiecarui mediu:
-
Unghiul de refractie a unui camp electric
intre medii depinde de permeabilitatea
(μ) fiecarui mediu:
-
Undele electromagnetice
si aplicatii
Campul
electromagnetic este un camp rotativ si se propaga sub forma de unde electromagnetice, cu o viteza care
depinde de permitivitatea si permeabilitatea mediului. Frecventa undelor este egala cu
frecventa cu care se deplaseaza electronii. Lungimile
de unda ale undelor electromagnetice variaza intr-un
interval foarte larg. Astfel, in telecomunicatii se folosesc
unde electromagnetice ale caror lungimi de unda ajung la mai
multe mii de metri, pe cand lungimile de unda ale
radiatiilor gama emise de unele elemente radioactive au
valori de ordinul 10
m.
Undele electromagnetice se propaga in aer cu viteza luminii
(300.000.000 m/s), aproximativ egala cu viteza lor de
propagare in vid. Conform acestei teorii, emise de J. C.
Maxwell, lumina si radiatiile asemanatoare (radiatiile
infrarosii, ultraviolete, etc.) sunt tot de natura
electromagnetica, diferind intre ele prin lungimile de unda.
Informatia se receptioneaza la distanta prin radio,
televiziune, telefonie mobila. Purtatorii informatiei sunt
undele electromagnetice de frecventa ridicata, modulate pe
undele de joasa frecventa care contin informatia. Undele
electromagnetice emise de antenele de emisie se refracta, se
difracta, interfereaza si sunt atenuate pana ajung la antena
receptorului.
Undele hertziene (unde lungi, medii, scurte,
ultrascurte, microunde) sunt emise de oscilatiile
electronilor din antenele emitatoare folosite in sistemele
de radiocomunicatii si microunde (televiziune, radar,
cuptoare).
Radiatiile infrarosii sunt unde
electromagnetice emise de corpurile calde, fiind si una din
cele trei categorii in care sunt impartite radiatiile solare
(radiatiile infrarosii, lumina vizibila si radiatiile
ultraviolete). Ele se obtin prin oscilatiile moleculelor,
atomilor si ionilor, iar amplitudinile lor depind de
temperatura corpurilor si de tranzitia electronilor catre
invelisurile interioare ale atomilor. Sunt puternic absorbite de apa sau de alte
substante si produc incalzirea acestora. Inclusiv corpul uman
absoarbe aceste raze, percepandu-le drept caldura.
Radiatiile sunt folosite in diferite procese de incalzire si
uscare, in construirea detectoarelor cu lumina infrarosie,
pentru imprimarea imaginilor pe filme sensibile la lumina
infrarosie, la fotocopiatori termici.

Radiatiile vizibile sunt percepute de ochiul
uman. Sunt emise de soare, stele, lampi cu filamente
incandescente a caror temperatura poate atinge 2000 -
3000˚C, tuburi cu descarcari de gaze, arcuri electrice.
Emisia luminii se obtine in urma tranzitiilor electronilor
pe niveluri energetice inferioare ale atomilor.
Radiatiile ultraviolete sunt emise de soare,
stele, corpuri incalzite puternic si vaporii de mercur din
tuburi de sticla speciala de cuart (care nu absoarbe acest
tip de radiatii). Radiatiile continute in lumina solara se
absorb in mare parte in stratul superior al atmosferei
(stratul de ozon). Cu cat altitudinea creste, cu atat cresc
si
radiatiile ultraviolete. Lumina ultravioleta
incurajeaza formarea vitaminei D si omoara bacteriile. Este
de asemenea utila in dermatologie, la iluminatul fluorescent
si la instalatii industriale de numerotare. Radiatiile se
obtin in urma tranzitiei electronilor de pe niveluri cu
energii mari pe niveluri cu energii mici.
Radiatiile X sunt emise de tuburi Röntgen, in care sunt accelerati
electroni in campuri electrice intense, astfel incat acestia patrund
in interiorul invelisurilor electronice ale atomilor
anodului sau gazului din tub si smulg electroni din
straturile de langa nuclee, in urma franarii acestor
electroni si in urma tranzitiilor ulterioare ale
electronilor de pe niveluri cu energii mici.
Au frecvente mari si sunt folosite pentru realizarea
radiografiilor medicale, deoarece sunt absorbite diferit de
muschi si oase, impresionand placile fotografice.
Radiatiile sunt folosite si in scopuri terapeutice, ajutand la combaterea dezvoltarii tesuturilor celulare
bolnave.
Radiatiile cosmice si radiatiile gamma sunt emise in
procesele de dezintegrare nucleara si in reactiile nucleare
din stele (sunt absorbite de atmosfera) si in
reactoarele nucleare terestre. Sunt cele mai penetrante,
avand frecventele si energiile cele mai mari. Sunt folosite in
defectoscopie, pentru sterilizare, precum si in medicina (la tratarea
cancerului).
Radiatiile X, radiatiile
cosmice si
radiatiile gamma formeaza categoria radiatiilor ionizante,
avand efectul cel mai nociv asupra sanatatii omului.
Restul radiatiilor sunt neionizante, care la randul
lor pot avea efecte nocive, in functie de parametrii
campului care le produce.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu