Wetenschap
Fysieke veranderingen:
* Verwarming: Elektromagnetische straling kan worden geabsorbeerd door materialen, waardoor hun temperatuur wordt verhoogd. Dit is het principe achter ovens, magnetrons en zonnepanelen.
* Chemische veranderingen: Hoge energie straling zoals ultraviolet licht kan chemische bindingen breken, wat leidt tot reacties zoals fotosynthese of de afbraak van polymeren.
* Faseveranderingen: Elektromagnetische straling kan ervoor zorgen dat materie van staat verandert. Infraroodstraling kan bijvoorbeeld ijs smelten of water verdampen.
* ionisatie: Hoge energie straling zoals röntgenfoto's kunnen elektronen van atomen afslaan, waardoor ionen ontstaan. Dit is de basis voor medische beeldvorming en bestralingstherapie.
* luminescentie: Sommige materialen absorberen elektromagnetische straling en beden het vervolgens opnieuw op een andere golflengte, wat leidt tot fenomenen zoals fluorescentie en fosforescentie.
Biologische veranderingen:
* Cellulaire schade: Hoge energie straling kan DNA beschadigen, waardoor mutaties worden veroorzaakt en mogelijk tot kanker leiden.
* zonnebrand: Ultraviolette straling van de zon kan zonnebrand en huidkanker veroorzaken.
* visie: Het menselijke oog detecteert zichtbaar licht en gebruikt het om te zien.
* fotosynthese: Planten gebruiken zonlicht om koolstofdioxide en water om te zetten in suikers.
* thermogenese: Infraroodstraling van de zon of andere bronnen kan dieren verwarmen.
Technologische veranderingen:
* Communicatie: Radiogolven, magnetrons en infraroodstraling worden gebruikt voor draadloze communicatie.
* computing: Elektromagnetische straling wordt gebruikt om informatie in computers op te slaan en op te halen.
* Medische beeldvorming: Röntgenfoto's, CT-scans en MRI-machines gebruiken elektromagnetische straling om beelden van het menselijk lichaam te maken.
* Industriële processen: Elektromagnetische straling wordt gebruikt bij het lassen, snijden en andere industriële processen.
veranderingen in het milieu:
* Klimaatverandering: Basgassen absorberen infraroodstraling van de zon, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
* Ozon -uitputting: Ultraviolette straling van de zon kan ozon in de atmosfeer afbreken.
* Elektromagnetische vervuiling: Overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling kan schadelijk zijn voor mensen en dieren in het wild.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het brede scala aan veranderingen die elektromagnetische energie kan veroorzaken. De specifieke effecten zijn afhankelijk van de frequentie, intensiteit en duur van de straling, evenals de eigenschappen van het blootgestelde materiaal.
Welke laag in de atmosfeer heeft de meeste gasmoleculen?
Wat betekent katalysatorefficiëntie onder drempel Bank 2?
Welke van Waters -eigenschappen creëert positieve en negatieve ionen die essentieel zijn voor chemische reacties?
Zelfaangedreven microbiële brandstofcelbiosensor voor het monitoren van organische zoetwatervervuiling
Hoe identificeer je een pure substantie?
Antimaterie:we hebben ontdekt hoe de zwaartekracht het beïnvloedt. Wat het betekent voor ons begrip van het universum
Nieuwe fase van globalisering kan inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen ondermijnen
Wat is vrije val en hoe het verschilt van micro -zwaartekracht?
Hoe zou het landschap zijn op Mercurius?
Naar een meer gelokaliseerd, impactgebaseerd waarschuwingssysteem voor extreem weer om hittegolven te verminderen
Hoe is de zwaartekracht tussen twee massa's vergelijkbaar met elektrische ladingen?
Onderzoekers gaan chemische verontreiniging van Amerikaanse wateren bestuderen
Hoeveel mensen zijn Mars geweest?
Waarom de planeten en andere objecten in het zonnestelsel rond de zon rondom de zon?
Onderzoekers ontwikkelen methode om schade door natuurrampen te beoordelen
Taiga Fun Facts
Proces door welk sediment wordt verwijderd uit de brontefinitie?
Verrassend hoge uitstoot van op brandstof werkende bijverwarming in auto's
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com