1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,并推导出电与光具有同样的传播速度。1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。
在气温是15摄氏度的时候,声音在空气中传播的速度约是每秒340米;声音传到1000米远的地方大致是3秒钟,而电磁波传到1000米远的地方,只需三十万分之一秒,折合传播速度约为300,000,000米/秒。
电磁波被发现后,人们使用了多种名词和方式来叙述及表达它,其中频率或者波长是表达一个电磁波其内在性质的重要单位,前者指的是电磁波在一秒钟内电磁波振动方向改变的次数,而波长则是电磁波的另一个表达单位,指的是电磁波每个周期的相对距离,它可以通过电磁波的传输速度除以频率算出。低频率的电磁波有着较长的波长,较高频率的电磁波有着较短的波长。如果以频率来表达具体的电磁波,其单位有Hz(赫兹)KHz(千赫)MHZ(兆赫),他们之间的关系是1MHz=1,000KHz=1000,000Hz。
基于VSL理论的电磁波频率红移
2010 NO.18 Sc i enc e a nd T ech nolo gy I nno vati on Her a l d 工 业 技 术
基于 VSL 理论的电磁波频率红移
刘发兴
( 广东工业大学 商学院 广东广州 5 1 1 4 9 5 )
摘 要:本文讨论了基于VSL理论的电磁波频移,及其在解释类星体困难时的应用。 关键词: VSL理论 电磁波 频移 类星体 中图分类号 :P631.3 文献标识码 :A 文章编号 :1674-098X(2010 )06(c)-0064-02
宇宙中的类星体都有非常大的红移 于光速随着宇宙的演变而减小 , 过去所发 需要指出的是 , J. Magueijo等提出的 值 , 红移量用 定义为 出的那列电磁波 , 现在需要 T 时间才能行 Z 光速可变理论与爱因斯坦提出的光速不
进一个周期的波 , 也就是现在需要 T 时间 变假设是不矛盾的 , 但是 J. Magueijo等人 , ( 1 ) 都误以为它们相互矛盾 。爱因斯坦的光速 才能观测到一个完整周期的波 。设现在真 Z = , 0不变假设 , 在狭义相对论中 , 指的是无论 空光速值为 c , 在 T时间内 , 波只能行进 0 为没有红移时的谱线波长 , 发生 ,, 0 在何种惯性参照系中观察 , 光在真空中的 c,c, 一个波长剩余部分还需要耗时 0 0 红移后的波长。 传播速度都是一个常数 , 不随光源和观察 为 : 类星体 3 C 2 7 3 的 Z = 0 . 1 5 8 , 3 C 4 8 的 者所在参考系的相对运动而改变 。后来此 ,c,c 0 0 0,都远远超过了一般恒星的红移 Z = 0.367 ,, 0 0原理扩展到在一切参照系中 , 并不涉及光 ( 4 ) 值。有不少类星体的红移量超过了1,有的甚 = c c c 0速在宇宙的演化过程中是否改变 。光在真 至达到4以上。根据哈勃关系,它们的距离远 可得 空中的传播速度都是一个常数 , 不随光源 1 1 在几亿到几十亿光年之外。的类星体 和观察者所在参考系的相对运动而改变。 T = T Z = 3.5 + , ( ) 0 0 ( 5 ) 逃离我们的速度达到 km/, ?0.9c = 270000 c c即使在宇宙的演化过程中 , 光速可变 , 但 0 s,距离我们大约 100亿光年 。观测发现 ,有因为 c < c="" ,所以="" t=""> T ,从而 , < ,="" ,="" 的="" 在宇宙演化的任何时刻或任何区域="" ,="" 爱因="" 0="" 0="" 0="" 类星体在几天到几周之内="" ,="" 光度就有显著="" 频率发生红移="" 。由上式可以推导出现在观="" 斯坦的光速不变假设依然有效="" 。设宇宙创="" 变化="" 。因为辐射在星体内部的传播速度不="" 测到的电磁波频率="" 与过去从物体所发出="" ,="" c(t)="" 生后="" t="" 秒="" ,="" 光速为="" ,="" 光在真空中的传播="" 可能快于光速="" ,="" 因此可以判定这些类星体="" 的频率="" ,="" 的关系:="" 0="" c(t)="" 速度都是一个常数="" ,="" 在一切参照系中="" “光周="" ”,大="" 的大小最多只有="" 几“光日="" ”到="" 几,="" 0="" 观测都是此值="" 。这样="" vsl理论就与相对论="" 的也不过几光年="" ,="" 远远小于一般星系的尺=",不矛盾。" 1="" 1(="" 6="" )="" 度="" 。既然类星体距离我们如此遥远="" ,尺度是="" vsl理论似乎有了一些的观测实验的="" 1="" +="" ,,="" (="" )="" 00="" 0="" 如此之小="" ,="" 而亮度看上去却又与银河系里="" c="" c="" 支持="" 。传统上认为精细结构常数="" ,="" 1="" 1="" 普通的恒星差别不大="" ,="" 那么它们一定具有="" )=""> 0 ( 时间而变的常数 , , , 所以 , , < ,="" 。="" 上式中="" 惊人之大的辐射功率="" 。计算表明="" ,类星体的="" 0="" 0="" c="" c、真空光速="" 、电子电荷="" 和普朗克常数="" ,="" c="" e="" 这可能就是物理学家们要寻找的可以="" 辐射功率远远超过了普通星系="" ,="" 有的竟达="" 而得="" ,如式="" (2)="" h="" 到银河系辐射总功率的数万倍="" 。这么强的="" 帮助解决类星体疑难的第三种红移机制="" ,="" 2="" 2,e="" 能量辐射="" ,="" 一般认为其能源机制不是目前="" 笔者将其叫做时间红移效应。="" ,="(" 2="" )="" 所知的。="" hc="" 2001年,j.webb等人在一篇题="" 为“精有人认为类星体的红移或者不是多普="" 2="" 类星体其实没有那么明亮="" 细="" [3]中="" 说“:="" 应用于="" 结构常数的宇宙演化证据="" ”勒效应(或较宇宙学红移),或不完全是多普="" 有了以上的基础="" 可以知道="" 天体的红="" ,="" ,="" 宇宙学的大统一理论的一个性质是="" ,="" 它们="" 勒效应红移="" ,="" 试图这样来解释类星体距离="" 移可以分解成三个部分="" ,="" 一部分和天体的="" 允许耦合常数与空间时间有关="" 。精细结构="" 和亮度的矛盾="" 。但是引力红移解释起来也="" 距离成正比,="" 即所谓宇宙学红移成分="" ;="" 一部="" 2="" ,="" 观察遥远的类星体可以研="" 常数="" ,="e,c" 是困难重重。="" 分是引力红移="" ;还有一部分与天体的距离="" 究它们的变化="" vsl模型,由于可解释一="" 系和引力无关="" ,="" 与天体观测到的光在宇宙中="" 是否存在第三种电磁波的红移机制,="" 要列宇宙学问题而具有吸引力="" ;="" 而该理论="" 行进的时间有关,即是时间效应红移="" 。对一="" 求在过去="" 为较小的值。="" ,="" 般距离较近的星体="" ,="" 其宇宙学红移成分占="" 1="" 基于vsl="" 的电磁波红移="" 2000年,有关于="" 的cmb数据表示="" ,="" ,="" 主导="" ,="" 因此它们的红移和距离的关系基本="" 英国物理学家j.magueijo,j.barrowyiji="" 比="" 符合哈勃关系="" 。但是对古老的星体="" ,如类星="" 和美国物理学家="" a.albrecht于="" 1999年的一="" 过去小了百分之几="" 。”变小,由式(2)可以="" ,="" 体这些红移量很高的天体="" ,="" 时间红移效应="" 篇题="" 为“光速随时间而变="" 宇宙学疑谜="" 知道="" ,="" 变小意味着最可能的情况是过去="" ,="" [="" 1]="" 所占比例就不可忽视="" ,="" 因此它们的红移和="" 的一个解答="" ”中提出="" 了“光速可变理论”="" 的光速值比现在要大="" 。因此="" ,说宇宙创生之="" 距离的关系就不符合哈勃关系="" 。实际上="" ,类="" (vsl理论="" ),文章论证道="" ,="" 宇宙创生时的光="" 始的光速为无穷大或许言过其实="" ,="" 但是在="" 星体的实际距离要比用哈勃关系推算出来="" 速比后来的值大得多="" ,="" 宇宙学一般遵守光="" 过去时间的光速比现在大是很有可能的。="" 的距离小得多。="" 速不变假设不能解释早期宇宙的均匀性等="" 光速的变化将导致电磁波的频率移动="" ,="" 光="" 一系列难题。vsl理论认为宇宙早期的光速="" 速变小导致现在观测到的电磁波频率红="" 3="" 结语="" 比现在的="" c值大很多很多="" 。j.magueijo在其="" 移="" 。同样原子能级跃迁的电磁波的波长比="" 根据="" vsl理论="" ,光速随时间而减小="" ,="" 因="" [2]著="" 作《比光速还快="" 》中进一步指出,由于宇="" 现在要长="" ,="" 设能级能量差为="" e="" ,="" 则="" 此="" ,="" 过去的同能级光子的波长比现在的相="" 宙真空的相变="" ,="" 宇宙创生之初的光速就是="" 应光子的波长要长,即等效于频率减小="" 。由="" c="" 0="" 无穷大="" 。以此理论可以不需要暴胀理论就="" e="h," =="" h="" (="" 3="" )于电磁波存在此红移效应,="" 可以知道,="" 让许="" 可以解释诸如宇宙均匀性困难="" 、平坦性困="" ,="" 0多物理学家陷入困境的类星体也许就不是="" 光速越大则波长越长="" 。电磁波在光速="" 难等疑难。="">
为 c时可在 T时间内行进一个波长 ,,由 0 0 0
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201 0 NO. 18 Sc i enc e a nd T ech nolo gy I nno vati on Her a l d 工 业 技 术
饰面砖外墙施工的质量通病及防治
高波
( 南昌市第二建筑工程公司 江西南昌 3 3 0 0 0 3 )
摘 要:饰面砖外墙施工的质量通病是空鼓;不平整,破活多;墙面易脏;渗水(针对这4种质量通病,分析了产生的原因,提出了防治措施。 关键词: 饰面砖外墙 施工质量 质量通病 防治措施 中图分类号:TU7 文献标识码 :A 文章编号 :1674-098X(2010 )06(c)-0065-01
致,甚至上下边线不在一条线上 (有些建筑 在建筑装饰工程中 , 饰面砖是一种普 3 . 1 产生原因
遍受欢迎的装修材料 , 但是由于对施工过 虽将非整砖贴在阴角处 , 但由于阴阳角垂 饰面砖材质差 , 墙面脏水通过面砖釉 程中一些影响质量因素的忽视 , 使建筑物 直度差,上下条形砖的宽度不一,相差竟有 面层与胚体之间的空隙深入面砖内 ; 墙面
20mm之多。 平整度差,疏水不利,因而脏物易积聚在面 的装饰和使用效果受到严重影响 (下面就 砖表面。 其质量通病产生原因及防治措施谈一些看 2 . 1 产生原因 找平层的平整度差 ; 弹线间距过大或 法 , 3 . 2 防治措施
面砖尺寸偏差过大 ;找平层阴阳角垂直度 (1)选用优质面砖 ; 1 空鼓 差; 没有认真选砖 、排砖。 (2)精心施工找平层,控制好平整度,进 1 . 1 空鼓的原因 2 . 2 防治措施 而保证饰面砖外墙的平整度, 以利于疏水,
饰面砖空鼓的主要原因有 :基体处理 减少脏物积聚。 (1)精心施工找平层 ,保证其表面平整 度和垂直度。 不好, 或者是抹找平层时墙面湿润不够 , 导 致找平层与基体黏结不牢; 粘贴面砖前, 墙 ( 2 ) 按设计要求的粘贴形式和接缝宽 4 渗水
饰面砖外墙渗水是较为普遍而又较难 面湿润不够, 或者是砖未提前浸泡 , 上墙后 度, 绘制设计装修图并认真预排砖 , 若无具
砂浆失水过早 , 强度降低; 黏结砂浆饱满度 体设计要求 , 则可根据结构的实际尺寸按 处理的质量通病 , 严重影响建筑物的使用
和室内墙面装修。 不够 ; 砖未晾干 , 面砖与黏结层间出现水 砖块模数要求预排 ,排砖时, 要特别注意门
窗洞口部位一面墙不得有一排以上的非整 膜,影响面砖与豁结层的黏结;镶贴时揉压 4 . 1 产生原因
或敲击次数过多 , 使面砖与黏结层间形成 砖 , 非整砖应排在阴阳角处或较为隐蔽的 面砖间勾缝不密实,有微小空隙 、裂纹 ; 水膜隔离层。 部位 。通常可以用调整砖缝的办法来达到 黏结砂浆不饱满 ( 尤其是板块的 4 个周边 ,
不用或少用非整砖的目的二必要时应对门 1 . 2 防治措施 特别是 4个角 ,砂浆不饱满 ),面砖下有渗水
窗洞口的位置 、尺寸略作修改。 (1)为了使墙体与抹灰层黏结牢固 ,必 通道 , 形成口袋形盲沟 ; 找平层不密实 , 对 须认真做好基体表面的处理工作 , 基体表 (3)管线和设备支架部位应用整砖套割 肌体无包裹作用; 墙体砌筑质量差, 特别是 面的残留砂浆 、尘土和污垢要清除千净 (基 吻合,不得用非整砖粘贴 (女儿墙顶 、窗台、 梁与砖墙交接处,砖与砖之间 、砖与梁之间 体表面凹凸明显部位应事先剔平修补 , 光 拦板及各种腰线部位 , 顶面砖应压盖立面 的缝隙,砂浆没有塞满压实 (墙面上的雨水 滑的混凝土表面要做甩毛或凿毛处理。 砖 。正面砖最下一排宜略下凸 ,线底部面砖 通过灰缝中的微小空隙 , 透过找平层不密
(2)面砖粘贴前 ,找平层表面一定要提 应向内翘 5, 10mm,做成鹰嘴线 ,以利于滴 实之处进入墙体 , 最后在室内墙面装饰上
水。 反映出来。 前洒水湿润 (面砖要提前隔夜浸泡晾干 ,浸
泡时间不得少于 2h,否则黏结层失水过早 , (4)认真选砖 ,包括色泽和规格两个方 4 . 2 防治措施
面 (选砖是保证墙面美观 、控制灰缝大小一 水泥不能进行正常水化 , 会降低黏结层的 (1)提高墙体的砌筑质量 。砖缝灰浆要
致 、横平竖直的关键 (由于市面上供应的同 强度 , 使黏结层与找平层表面的豁结力减 饱满, 特别要注意墙体与梁的交接部位 , 斜
一品种 、同一规格的面砖其色泽 、几何尺寸 砌砖块上部的空隙一定要用水泥砂浆填满 弱而形成隔离层, 造成面砖空鼓。
压实。 (3)采用专用墙砖结剂或聚合物水泥浆 不尽一致,就是一级品也有较大的差距 。我
粘贴 , 墙砖黏结剂能大幅度提高饰面材料 们在不少工程中 , 均发现面砖存在长度误 (2)在找平层上增加一层2mm厚的纯水 与基层间的黏结强度 , 并克服普通水泥作 差 。所以 , 在面砖粘贴前必须认真选砖 , 挑 泥浆 (水泥膏 ),或聚合物水泥稠浆 ,以达到
选形状平整 、方正 、不缺棱掉角 、不开裂 、不 黏结材料时存在的各种弊端 , 如中国建科 封闭裂纹 、砂眼的作用 ,进而阻止由于灰缝
开裂或由砂眼渗下来的雨水进入墙体内。 院研制的 85 -LB黏结剂 , 兼备黏结性与抗 脱釉 、颜色一致的砖块 , 并把颜色相同 、规
渗性,在饰面黏结后又可抗渗和防水 。尤其 格一致的砖块用在同一墙面上 , 以达到接 (3)认真勾缝,先在面砖缝上浇水湿润,
缝均匀一致 、灰缝横平竖直 、排列整齐的效 可直接用来黏结天然石材 , 替代传统的石 然后将拌出的 1?1 细砂半干硬性砂浆用钢 材挂钩法施工 ,性能可靠 ,不泛碱 , 成本低。 果 。尤其是一幢建筑的下面两个楼层 ,一定 筋做成的专用压条压入缝内 , 溜压密实, 深 要挑选色泽好 、几何尺寸相同的优质面砖 浅一致 。干硬后再在上面抹一层水泥浆 ,压 2 不平整,破活多 粘贴。 实 、找平 。这样的灰缝不仅光洁美观 , 而且
饰面砖表面不平整 , 线条不顺 直“ ,破 不易产生裂缝,还提高了抗渗防水性能,具 活 ”非整砖多 。门窗洞口两侧的面砖不是整 3 墙面易脏 有较好的耐久性。 砖, 或单侧不是整砖, 特别是排气扇洞口两 饰面砖外墙容易变脏 , 特别是白色的 侧“ ,破活 ”情况严重 , 且上下 、左右不相一 面砖 , 严重影响建筑物的装饰效果。
那么难以理解 :因为它们的距离没有原来 参考文献 [2] Webb J, et. al. Further evidence for 所观测的那么远 , 尺度也不是原来估计的 [1] Albrecht . A, Magueijo. J, Time vary- cosmological evolution of the fine struc- 那么小,亮度自然就没有那么大 。因此其能 ing speed of l ight as a solution to ture constant. Phys Rev. Lett., 2001 , 源机制就不是那么奇怪 , 运动速度也不是 87( 9):0913011 , 4 . cosmological puzzles.Phys.Rev.D1999, 那么大。 59 ( 4 ) : 1 , 3 .
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电磁波电磁波谱波长频率和波速的关系
电磁波 电磁波谱 波长 频率和波速的关系
课程编码:090401091
例1、关于声波和电磁波的比较,下列说法正确的是( )
A、声波是由物体振动产生的,电磁波是由迅速变化的电流产生的。
B、声波和电磁波都能在真空中传播
C、声波和电磁波都具有波速、波长和频率
D、收音机不能接收声波,能接受电磁波
课程编码:090401092
例2、科学工作者通常用向月球发射电磁波的方法,通过测量电磁波往返所需的时间来测量
月地之间的距离。
(1)若从地球向月球发射电磁波经2.56s收到回波,求月地之间的距离,想一想,我
们可以用超声波测月地之间的距离吗,
8(2)如图是该电磁波在10s内传播的波形图,请在图中标出一个波长的长度,并计算
出该电磁波的频率和波长值。
课程编码:090401093
例3、中央人民广播电台第二套节目的发射频率是720kHz,女播音员发出的声音的频率是1
kHz,则收音机接收时,调谐器使用的频率为( )
A、721 kHz B、720 kHz C、719 kHz D、1 kHz 课程编码:090401094
例4、以下是电磁波技术在医院中的一些应用,其中不是利用电磁波能量特性的是( )
A、利用激光,对眼睛进行精巧的手术,治疗近视眼
B、光导纤维内窥镜
C、核磁共振成像技术
D、γ射线切割肿瘤
课程编码:090401095
187m560m 例5、无线广播的中波段波长的范围是,,为了避免邻近电台的干扰,两个电台
Hz 的频率范围至少相差,则在此波段中最多容纳的电台数约为多少,课程编码:090401096
例6、神州五号飞船飞行过程中,由多个地面测控站和四艘远洋航天测量船组成了测控网,
通过发射和接收一种波,对飞船进行跟踪、测量与控制。这种波是( )
A、红外线 B、γ射线 C、微波 D、超声波
电磁波电磁波谱波长频率和波速的关系
【本讲教育信息】
一. 教学内容:
电磁波、电磁波谱;波长、频率和波速的关系
二. 重、难点
1、知道电磁波的产生及电磁波谱
2、知道波长、频率和波速的关系,能进行简单计算
3、知道电磁波在信息传递方面的应用
,具体内容,
一、认识电磁波
打开收音机开关,旋至这没有电台的位置,将音量开大。取一节干电池和一根导线,拿到收音机附近。让电池的负极与一把锉良好接触,正极连接一根导线,拿着导线头,让它与锉接触,并在锉面上滑动,这时收音机会发出“喀喀”的响声。
小石子投在平静的水面上,激起了涟漪,形成了水波;手持小木棍上下振动,让木桶下端接触平静的水面,可看见水面上有一圈圈凹凸相间的状态向外传播,形成水波;轻轻拨动琴弦,琴弦的振动机械的声波。电流变化也会激起电磁波。上面实验中收音机发出声音,正是因为当导线头在锉面上滑动时,由电池、导线、锉组成的电路中产生迅速变化的电流. 于是有电磁波向外传播,被收音机接收后发出响声。这个电路就成了一个小小的“电台”。
波长:波在传播时完成一个全过程所前进的距离叫波长。两个相邻波峰之间的距离。
频率:1秒钟波传播所完成的全过程的次数叫频率。
波速:1秒钟波传播所前进的距离。
设电磁波的波长为λ,频率是f,
c=f?λ
不同频率的电磁波的传播速度都相同。所以,频率较大的电磁波波长较短。
电磁波与水波、声波相似,也有波长和频率,可以用图象来进行描述。 8光是一种电磁波,在真空中以3×10m/s的速度传播,向空间各个方向传播,同样,所有电磁波在真空中都以光速传播。电磁波的传播不需要介质。
在广播电台、电视台以及移动电话里面,发射电磁波的机器靠复杂的电子线路来产生迅速变化的电流。虽然电磁波看不见、摸不到,但电磁波确实可以给我们传递各种信息。
二、电磁波谱
电磁波是一个大家族,γ射线 、Х射线、紫外线、可见光、红外线、微波无线电波都是电磁波。
三、电磁波的信息特性
电磁波在信息方面的应用,缘于三个方面:第一,电磁波携带信息,即电磁波会把辐射电磁波的物质的固有信息带出来;第二,电磁波可以帮助人们获得信息,充当测量和检测工具;第三,电磁波能承载信息并传播信息,为信息技术充当使者。
人们利用电磁波携带的物质信息,可以鉴别物质,分析材料中包含的元素。例如:钠盐燃烧时放出波长为589纳米和589.6纳米的黄光,告诉人们这种盐中有钠元素。利用电磁波的反射可以发现目标,测量距离。利用电磁波的透射能力,可以检查人体。利用电磁波还可以研究晶体结构,是研究新材料的重要手段。电磁波在信息方面早期的用途主要是电报、广播和电视。电磁波会通过“调制”,把文字、图像、声音等各种信息加入其中,并传到遥远的地方。用户可以通过收音机、电视机等装置“解调”,把信息还原,收听到优美音乐,看到精彩电视节目。
四、电磁波的能量特性
一切电磁波都具有能量。太阳光是电磁波,地球上大气循环,季节变化,昼夜温度起伏即生物圈的循环都源于太阳光提供的能量。太阳是地球上维持各种生命运动最基本的能量。世人称大地是母亲,太阳是父亲,反映了这一客观事实。
激光是电磁波,具有能量集中、方向性好的特性,激光手术、激光钻孔、激光刻录等已经得到普遍的应用。
电磁波在生产、生活、工作、科学研究、军事、交通等各个领域都有广泛用途。利用电磁波的技术仍在不断发展,特别是在信息化时代,电磁波必将发挥越来越大的作用。
电磁波这么有用,是不是电磁波越多越强就越好呢,(不是)
过强过量的电磁波辐射对人体是有害的。所以怀了孕的妇女都尽量不在电磁波较强的区域工作,以免胎儿不能正常发育。那么在强电磁辐射区域工作的人,为了保护,要穿一种能屏蔽电磁波的衣服。什么材料能屏蔽电磁波呢,金属罩可以屏蔽电磁波。
【典型例题】
例1、关于声波和电磁波的比较,下列说法正确的是( )
A、声波是由物体振动产生的,电磁波是由迅速变化的电流产生的。
B、声波和电磁波都能在真空中传播
C、声波和电磁波都具有波速、波长和频率
D、收音机不能接收声波,能接受电磁波
分析:声音传播需要媒介,声波不能在真空中传播,而电磁波能在真空中传播,故选项B是错误的,选项ACD的说法都是正确的。
正确答案:ACD
例2、科学工作者通常用向月球发射电磁波的方法,通过测量电磁波往返所需的时间来测量月地之间的距离。
(1)若从地球向月球发射电磁波经2.56s收到回波,求月地之间的距离,想一想,我们可以用超声波测月地之间的距离吗, 8(2)如图是该电磁波在10s内传播的波形图,请在图中标出一个波长的长度,并计算出该电磁波的频率和波长值。
分析:(1)利用s=v?t/2可以求出月地之间的距离。月地之间有一段距离是真空,超声波不能传播,而电磁波可以传播且电磁波在真空中的传播速度与在空气中的速度相近。 8(2)根据波长的定义:相邻两个波峰之间的距离,可标出一个波长的长度,再数出10s振
c/f求出波长。 动的次数为2,可求出频率,再利用λ=88正确答案:(1)s= v?t/2=3×10m/s×2.56/2s=3.84×10 m
由于超声波不能在真空中传播,所以不能用来测量月地之间的距离。
(2)一个波长的长度 -88f=2/10 s=2×10 Hz 88 Hz=1 .5m λ=c/f=3×10m/2×10
例3、中央人民广播电台第二套节目的发射频率是720kHz,女播音员发出的声音的频率是1 kHz,则收音机接收时,调谐器使用的频率为( )
A、721 kHz B、720 kHz C、719 kHz D、1 kHz
分析:无线电广播发射时,通过调制器把音频信号加载在高频电磁波上;收音机接收时,调谐器的频率必须与电台发射的频率一致。当收音机收到这个高频信号后,由电子电路取出音频信号并播放,用扬声器还原成声音。
正确答案:B
例4、以下是电磁波技术在医院中的一些应用,其中不是利用电磁波能量特性的是( )
A、利用激光,对眼睛进行精巧的手术,治疗近视眼
B、光导纤维内窥镜
C、核磁共振成像技术
D、γ射线切割肿瘤
分析:利用激光对眼睛进行近视眼治疗手术,核磁共振成像技术,γ射线切割肿瘤都是利用电磁波能量特性,而光导纤维内窥镜是利用激光(电磁波)在信息方面的应用,故应选择B。
正确答案:B
187m560m5例、无线广播的中波段波长的范围是,,为了避免邻近电台的干扰,两个电
Hz 台的频率范围至少相差,则在此波段中最多容纳的电台数约为多少,
分析:这是一道实例题,运用中波段波长范围,得到中波段频率范围,进而得到此波段
中最多容纳的电台数。
,
根据可以得到:,,
中波段频率范围是:。
这样此波段中能容纳的电台数为:
例6、神州五号飞船飞行过程中,由多个地面测控站和四艘远洋航天测量船组成了测控网,通过发射和接收一种波,对飞船进行跟踪、测量与控制。这种波是( )
A、红外线 B、γ射线 C、微波 D、超声波
分析:在用于通信的电磁波中,不同的用途所使用的电磁波的频率范围不同,而用于电811视、雷达、无线电导航测控的是微波,它的频率范围是3×10 Hz——3×10Hz。
正确答案:C
电磁波频率
电磁波频率、周期与波长
电磁波在日常生活中无时不在无刻不在,从物理学的角度看, 电磁波是电磁场的一种运动形态。电可以生成磁,磁也能带来电,变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,所以电磁波也常称为电波。1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,并推导出电与光具有同样的传播速度。1887年德国物理学家用赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。
在气温是15摄氏度的时候,声音在空气中传播的速度约是每秒340米;声音传到1000米远的地方大致是3秒钟,而电磁波传到1000米远的地方,只需三十万分之一秒,折合传播速度约为300,000,000米/秒。
电磁波被发现后,人们使用了多种名词和方式来叙述及表达它,其中频率或者波长是表达一个电磁波其内在性质的重要单位,前者指的是电磁波在一秒钟内电磁波振动方向改变的次数,而波长则是电磁波的另一个表达单位,指的是电磁波每个周期的相对距离,它可以通过电磁波的传输速度除以频率算出。低频率的电磁波有着较长的波长,较高频率的电磁波有着较短的波长。如果以频率来表达具体的电磁波,其单位有Hz(赫)KHz(千赫)MHZ(兆),他们之间的关系是1MHz=1,000KHz=1000,000Hz。下面是一个换算电磁波频率与波长的小程序,改变其中“传输速度”的取值,它同样适合于声波波长与频率的换算,你
现在就可以填入想了解的数值然后操作它。
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