認識電磁波

1. 電磁波無所不在

非游離輻射–電磁波
『電磁波』是電場與磁場交互作用,在空中產生的類似海浪的行進波動,廣義而言電磁波包括紫外線、陽光、紅外線….,凡是有能量的物質都會釋放電磁波,但一般我們所常聽到的電磁波是指可能會對人體或生物造成不良影響的非游離輻射電磁波。

家電用品、電腦、變電箱、高壓電塔、行動電話、基地台….,這些電磁波是否對人體造成傷害,一直是不少民眾與關切的問題及許多專家學者長期研究與調查的重點。

電磁波的分類
一、低頻電磁波 : 家電用品、變電箱、高壓電塔、變電所、電線(纜)、配電室、電源開關、變壓器、馬達、發電機、 變頻器…等 50Hz~60Hz電力系統或設備。

低頻電力磁場 (LF) :

指的是高壓電配電室電線電力管道間開關箱配電盤電器等各種電力設備低頻磁場BUILDING BIOLOGY 認為超過1mG(毫高斯)就已經是嚴重干擾睡眠品質和身體健康了政府的規定卻是833mG(毫高斯)兩者相差833倍

二、高頻電磁波 : 手機、手機基地台、無線網路、廣播、雷達、衛星、微波通訊…等無線設備。

高頻電磁波 (RF) :

指的是基地台WIFI無線電話手機廣播雷達等會發射無線訊號的電磁波BUILDING BIOLOGY認為超過10uW/m2 就已經是嚴重干擾睡眠品質和身體檢康了可是政府的規定卻是1mW/cm2=1000萬uW/m2 兩者相差100萬倍

電磁波的剖析
能量是做功能力的衡量標準,有多種形式,並且可以從一種類型轉變為另一種類型。儲存能量或潛在能量的例子包括大壩後面的電池和水。運動中的物體是動能的例子。帶電粒子(例如電子和質子)在移動時會產生電磁場,這些場傳輸我們稱為電磁輻射或光的能量類型。

什麼是電磁波和機械波?
機械波和電磁波是我們周圍世界能量傳輸的兩種重要方式。水中的波和空氣中的聲波是機械波的兩個例子。機械波是由物質(無論是固體、氣體、液體或等離子體)的擾動或振動引起的。波傳播的物質稱為介質。水波是由液體中的振動形成的,聲波是由氣體(空氣)中的振動形成的。這些機械波透過介質傳播,導致分子相互碰撞,就像倒下的骨牌將能量從一個分子傳遞到下一個分子一樣。聲波無法在太空的真空中傳播,因為沒有介質來傳輸這些機械波。

當氣球與一頭頭髮摩擦時,會產生靜電,導致各根頭髮互相排斥。圖片來源:姜屠夫

電磁波

電可以是靜態的,就像可以讓你的頭髮豎起來的能量一樣。磁性也可以是靜態的,就像冰箱貼圖一樣。變化的磁場會造成變化的電場,反之亦然——兩者是相互連結的。這些變化的場形成電磁波。電磁波與機械波的不同之處在於它們不需要介質來傳播。這意味著電磁波不僅可以穿過空氣和固體材料,還可以穿過太空的真空。

在 1860 年代和 1870 年代,一位名叫詹姆斯·克拉克·麥克斯韋 (James Clerk Maxwell) 的蘇格蘭科學家提出了解釋電磁波的科學理論。他注意到電場和磁場可以耦合在一起形成電磁波。他將電和磁之間的關係總結為現在所謂的「麥克斯韋方程組」。

德國物理學家海因里希·赫茲將麥克斯韋的理論應用於無線電波的產生與接收。無線電波的頻率單位——每秒一個週期——被命名為赫茲,以紀念海因里希·赫茲。

他的無線電波實驗解決了兩個問題。首先,他具體地證明了麥克斯韋僅在理論上提出的觀點——無線電波的速度等於光速!這證明無線電波是光的一種形式!其次,赫茲發現如何使電場和磁場脫離電線並以麥克斯韋波(電磁波)的形式自由傳播。

波還是粒子?是的!

光由稱為光子的離散能量包組成。光子帶有動量,沒有質量,並且以光速傳播。所有光都具有類粒子和類波的特性。儀器如何設計來感應光會影響觀察到哪些特性。將光衍射成光譜進行分析的儀器是觀察光的波狀特性的一個例子。數位相機中使用的偵測器可以觀察到光的粒子狀性質-單一光子釋放電子,用於偵測和儲存影像資料。

極化

光的物理特性之一是它可以偏振。極化是電磁場排列的測量。在上圖中,電場(紅色)是垂直極化的。想像一下向柵欄丟飛盤。在一種方向上它將通過,在另一種方向上它將被拒絕。這類似於太陽眼鏡透過吸收光的偏振部分來消除眩光的方式。

描述電磁能

光、電磁波和輻射這些術語都指同一種物理現象:電磁能。這種能量可以用頻率、波長或能量來描述。這三者在數學上都是相關的,如果你知道其中之一,你可以計算出另外兩個。無線電和微波通常用頻率(赫茲)來描述,紅外線和可見光用波長(米)來描述,X射線和伽馬射線用能量(電子伏特)來描述。這是一個科學約定,允許方便地使用數字既不太大也不太小的單位。

頻率

一秒內通過給定點的波峰數量被描述為波的頻率。每秒一個波(或週期)稱為赫茲 (Hz),以確立無線電波存在的海因里希·赫茲 (Heinrich Hertz) 的名字命名。一秒內經過一個點的具有兩個週期的波的頻率為 2 Hz。

波長

電磁波具有與海浪類似的波峰和波谷。波峰之間的距離就是波長。最短的波長只是原子大小的幾分之一,而科學家目前研究最長的波長可能比我們星球的直徑還要大!

活力

電磁波也可以以其能量來描述,其測量單位稱為電子伏特 (eV)。電子伏特是使電子移動通過一伏電位所需的動能。沿著光譜從長波長到短波長移動,能量隨著波長的縮短而增加。考慮一條兩端被上下拉動的跳繩。需要更多的能量才能使繩子產生更多的波浪。

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