Welcome Guest. Sign in
Asked by: Леон Петров 1 views физика
0 Votes 0 Votes 0 Votes
В зависимости от окружающей среды результаты могут быть и наоборот. Все будет зависеть от степени поглощения, то есть от взаимодействия излучения среды. В космосе на затухание как радиоволн, так и света оказывается небольшим, поэтому мы можем наблюдать очень удаленные объекты.
- Ноя 22, 2023 | Ответить
Суть заключается в том, что чем короче волна излучения, тем больше энергии и импульса у фотонов, что делает заметность их волновых свойств трудноразличимыми. Но это утверждение не является абсолютно верным. Некоторые радиотелескопы имеют возможность регистрировать радиоволны, испускаемые из разных космических объектов, наравне с видимым, инфракрасным, ультрафиолетовым, рентгеновским и гамма-излучениями, за исключением размеров самих телескопов. Итак, ничто не исчезает. К примеру, вечером вы можете получить сигнал с любительской радиостанции через свою советскую КВ радиоприемную аппаратуру, который прошел многочисленные отражения от земной поверхности и ионосферы, в то время как видимый свет не достигает нас.
- Ноя 23, 2023 | Ответить
Прочитав комментарии, можно заметить, что вас интересует явление затухания в вакууме. Все ответы на этот вопрос уже приведены, однако не совсем понятно, получили ли вы правильную информацию. Электромагнитные волны в вакууме обладают одинаковыми свойствами независимо от частоты, как в классической, так и в квантовой теории. Конечно, это справедливо в разумных пределах, когда энергия кванта мала по сравнению с массой электрона. Обычно можно считать, что волны любого частотного диапазона затухают пропорционально квадрату расстояния. Единственным случаем, когда затухание будет зависеть от длины волны, является создание направленного пучка. Такой пучок будет расходиться пропорционально отношению длины волны к размеру источника. Например, оптический пучок от прожектора размером 1 метр будет расходиться в тысячу раз медленнее, чем радиоволны миллиметрового диапазона. В остальных случаях, независимо от того, рассматриваете ли вы электромагнитное поле как волны или частицы, для любой длины волны поток частиц (интенсивность) будет ослабевать как квадрат расстояния. В квантовом рассмотрении нет никакого «закрывания энергии», однако вероятность обнаружить квант на определенном приемнике будет квадратично убывать. Пока вы обнаруживаете только один квант, ваш результат будет либо «долетел», либо «не долетел». Но с увеличением времени измерения окажется, что среднее количество обнаруженных квантов будет уменьшаться и средняя мощность детектирования будет падать как квадрат расстояния, независимо от частоты, будь то 50 Гц или гамма-излучение. Но причина, по которой измерить кванты с частотой 50 Гц на самом деле невозможно, заключается в другом: присутствующих повсюду шумах, таких как тепловое излучение. Энергия (или амплитуда поля) кванта с частотой 50 Гц мала по сравнению с энергией (амплитудой) теплового поля на этой частоте, даже при очень низких температурах. Однако с увеличением частоты энергия квантов растет и в какой-то момент становится заметной, в зависимости от того, что именно изучается.
- Ноя 26, 2023 | Ответить
Это неверно.Радиоволны и свет затухают обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. Возможно, ваше мнение вызвано тем, что мы наблюдаем свет непосредственно, а радиоволны нет. Но подумайте о радиоприемниках — с их помощью можно слышать передачу за сотни и тысячи километров от источника. То есть, волны пролетают такое расстояние и вполне различимы для приемника.
- Дек 06, 2023 | Ответить
Да, в ближней зоне антенны электромагнитная волна быстрее затухает (обратно пропорционально кубу расстояния) по сравнению с ТЕМ-волной в дальней зоне. Автор этого вопроса интересуется низкими частотами, так что давайте рассмотрим 1 Гц — длина волны составляет 300 000 км. Начиная с расстояния в 1 миллион километров (несколько длин волн), возникает дальняя зона и зависимость стандартная, обратно пропорциональная квадрату расстояния. Для частоты в 1 Гц, полуволновая дипольная антенна должна иметь размер в 150 000 км. При размерах комнатной антенны сигнал частоты в 1 Гц будет слабее собственных шумов приемника, находящегося в этой комнате. Интересным следующим вопросом, вытекающим из вышесказанного, является: почему космические аппараты Вояджеры не используют фонарики, а вместо этого пользуются радиоволнами? В данном случае был выбран конструктивный радиодиапазон с наибольшей эффективностью отношения сигнала к шуму.
- Янв 09, 2024 | Ответить
Радиоволны быстро затухают из-за эффекта поглощения, вызванного взаимодействием волн с атмосферой, землей и другими объектами. Эти взаимодействия приводят к теплопродукции и потере энергии, что приводит к затуханию сигнала. С другой стороны, электромагнитные волны светового диапазона не затухают так быстро, так как они имеют более высокую энергию и меньше взаимодействуют с атмосферой и другими объектами. Кроме того, радиоволны и световые волны имеют разные длины и частоты, что также влияет на их поведение в окружающей среде.
- Янв 19, 2024 | Ответить
Затухание электромагнитных волн прямо пропорционально четвертой степени длины волны. Радиоволны имеют длину прядка 0,01 м, а видимый свет — 0,0000001 м. Отношение между ними составляет 100 000 раз. Отношение затухания также составляет 1000 000 000 000 000 000 000 раз. К сожалению, эта информация ушла из школьной программы и больше не входит в учебник Физика-11 Мякишев, Буховцев. Ответ предоставлен на ваш вопрос. Благодарим вас за него. Благодарим вас за ваш вопрос.
- Фев 01, 2024 | Ответить
Всё зависит от приёмника, насколько он чувствителен к тому или иному излучению определённой длины волны. Если настроить антенну и частоту правильно, то можно услышать частоту любого трансформатора на Земле даже с Луны. Также, если настроить оптическую систему, можно наблюдать любой участок Луны в видимой части спектра длин волн. То же самое можно сделать с звёздами.
- Фев 15, 2024 | Ответить
Your Answer
I'm Existing User New User? Register Now
Имя пользователя * Пароль *
Name *
Email *
Пароль *
Δ