电磁光谱由所有电磁辐射的总和组成。由光子组成的电磁光谱中的一切有时被称为光,尽管这个词有时只指电磁光谱中人类可见的部分。
光子具有粒子和波的某些特征。例如,它们有一个波长。光子的波长范围从比原子直径小很多倍到地球的宽度。作为电磁频谱一部分的所有辐射都有三个基本特性——频率或波长、强度和极化。最后一个特性是指电磁波的角度,虽然蜜蜂可以感知,但人眼无法检测到。。
所有电磁辐射都是以光速传播的,尽管正确构造的中间材料可以反射、减缓或吸收电磁辐射。地球上电磁光谱辐射的主要来源是太阳,尽管有许多过程可以产生它,包括各种磷光生命形式。
电磁学可以被认为是电磁场中的一种振荡微扰。电磁频谱由所有可能的扰动组成。我们只能看到其中的一小部分——波长在400纳米到750纳米之间的光。也许这并不奇怪,这是从太阳大量射出的光的波长,我们的视觉系统已经进化来感知它。首字母缩略词ROYGBIV有时用于描述电磁光谱中人类可见的颜色,从最低频率到最高频率依次为:红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝和紫色。。
波长比红色长的电磁辐射称为红外线,由所有释放热量的物体发出。红外线的波长范围从750纳米到一毫米。红外线之后是微波,波长在大约1毫米到30厘米(12英寸)之间。这些都是在微波炉中使用的。无线电波包括波长比微波长的任何东西。它们具有穿透地球大气层的最大能力,因此对通信技术极其重要。。
波长小于可见光的电磁辐射包括紫外线,其次是x射线,然后是伽马射线。伽马射线是宇宙射线的一种,具有极高的能量。伽马射线的能量比我们的粒子加速器中产生的任何东西都要高,它们的波长可以和单个亚原子粒子一样小。
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