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Page 1: Sender für elektromagnetische Strahlung

Sender für elektromagnetische Strahlung

Page 2: Sender für elektromagnetische Strahlung

Inhalt

• Physikalische Grundlage des weiten Spektrums• Sender für elektromagnetische Strahlung und

ihre Frequenzbereiche

Page 3: Sender für elektromagnetische Strahlung

Induktion erscheint mit Materie (Schwingkreise) als auch im Vakuum (Fortpflanzung el. mag. Wellen)

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld

Feldstärken

Statisch

Dynamisch

Coulomb-Gesetz

Ladungen

Ga

s. G

esetz

Faraday: Indukt. E-Feld

Am

p.

Du

rchfl.

Strom

Elektrisches Feld

Maxwell: Indukt. B-Feld

Page 4: Sender für elektromagnetische Strahlung

m Wellenlänge

s

1

1

TFrequenz

s

m cLichtgeschwindigkeit

„Hertz“

Page 5: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

60 kHz(Versuch)

2,5GHz Mikro-

wellenherd

50 Hz(Netz) Kosmische

Sekundär-Strahlung

50 kV Röntgen-strahlung

380 nmViolett

7,9 1014Hz780 nm

rot3,8 1014Hz

9 GHzCs Uhr

77,5 kHzDCF 77

Page 6: Sender für elektromagnetische Strahlung

Uc=UL

Kondensator und Spule in Reihe

1

0

-1

Page 7: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

Handy etc.Frequenzbereiche der Oszillatoren: Technische Schwingkreise

Page 8: Sender für elektromagnetische Strahlung

Schwingungen der Bausteine eines Festkörpers

Page 9: Sender für elektromagnetische Strahlung

Beispiel für eine Eigenschwingung

Page 10: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

380 nmViolett

7,9 1014Hz780 nm

rot3,8 1014Hz

Technische Schwingkreise

Molekül-schwingungen

Valenz Elektronen

Innere Orbitale

Frequenzbereiche der Oszillatoren: Infrarotstrahlung

Kern-reaktionen

Page 11: Sender für elektromagnetische Strahlung

Strahlungsemission bei Änderung der Elektronenbahnen im Atom

Angeregter Zustand, Lebensdauer ca. 10-8 s

Anregung

Emission

Page 12: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

380 nmViolett

7,9 1014Hz780 nm

rot3,8 1014Hz

Technische Schwingkreise

Molekül-schwingungen

Valenz Elektronen

Innere Orbitale

Frequenzbereiche der Oszillatoren: Sichtbares Licht

Kern-reaktionen

Page 13: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

380 nmViolett

7,9 1014Hz780 nm

rot3,8 1014Hz

Technische Schwingkreise

Molekül-schwingungen

Valenz Elektronen

Innere Orbitale

Frequenzbereiche der Oszillatoren: Röntgenstrahlung

Kern-reaktionen

Page 14: Sender für elektromagnetische Strahlung

m

380 nmViolett

7,9 1014Hz780 nm

rot3,8 1014Hz

Technische Schwingkreise

Molekül-schwingungen

Valenz Elektronen

Innere Orbitale

Frequenzbereiche: Gamma-Strahlung

Kern-reaktionen

Page 15: Sender für elektromagnetische Strahlung

Zusammenfassung

Quellen elektromagnetischer Strahlung:• Elektrische Schwingkreise, beschleunigte Ladungen

– Technischer Wechselstrom bis Mikrowelle• Molekülschwingungen, Schwingungen von Atomen in

Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern– Infrarotstrahlung

• Elektromagnetische Strahlung bei elektronischen Übergängen– Äußere Schalen: IR-, sichtbares Licht, UV-Strahlung– Innere Schalen: Röntgenstrahlung

• Elektromagnetische Strahlung bei Kernreaktionen– Gamma Strahlung

Gemeinsame Grundlage: Maxwellsche Gleichungen, Induktion

Page 16: Sender für elektromagnetische Strahlung

finis

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld

Feldstärken

Statisch

Dynamisch

Coulomb-Gesetz

Ladungen

Ga

s. G

esetz

Faraday: Indukt. E-Feld

Am

p.

Du

rchfl.

Strom

Elektrisches Feld

Maxwell: Indukt. B-Feld


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