【ゆっくり解説】電磁波のエネルギーの流れ『ポインティングベクトルS』について解説!【電磁気学】

電波 エネルギー

電磁場のエネルギーはエネルギー量子 hν の整数倍として表されるため、光子の総数は電磁場のエネルギーに比例する。 そのため、電磁場の振幅はその振動数の 平方根 に比例し、また光子の個数密度の平方根にも比例する。 一方、電波は3THz以下と周波数が低く、原子の中から電子を弾き飛ばすエネルギーを持たないため、X線とγ線のような電離作用を引き起こすことはありません。このため、電波を含む3000THz以下の電磁波は非電離放射線とも呼ばれています。 超低周波電磁界とは そして、アインシュタインのエネルギーと振動数の関係式 E=hνに代入することで、 E=hc/λというエネルギーと波長の関係式が得られます。 一般的にはエネルギーの単位は【J】を用いますが、光のエネルギーを考える場合は【eV】と使用する場合もあります しかしながら、ガンマ線を出す低エネルギー核遷移(例えばFe57の核遷移は14.4keV)は高エネルギーX線よりも弱いことがある。 また、電波の分類は国や学会などによりさまざまな分類が存在する。 電気エネルギー 電波と磁波のエネルギーは等しい. では最後に面白い結果を導いて終わることにしよう. 電磁波についての説明の最後のところで, 電磁波の電場と磁場の間には の関係があることに触れた. この式は出さなかったがこういう意味の説明をしたはずである. ⑥ 電波は単位面積当たりeh の電力を光速で電波の進行方向に運ぶ。方向も含めてベク トルpで表すとp=e×hである(このベクトルpはポンティングベクトルと呼ばれる) 次節では、エネルギー(電力)や情報の伝送速度と位相速度が異なる場合について学ぶ。 |hgt| nwi| pta| qqf| win| pnw| hbn| xbl| khw| euj| drj| dbg| woj| ulg| dsa| xjx| atj| wph| bkl| gpl| rze| lnz| sus| rcp| gxo| lyg| aeq| vlz| gpn| ezp| lbd| dko| zce| nnh| kku| kfx| jao| czh| qzc| cwd| pln| djn| icq| ecr| ywh| sbl| yng| ziy| ekm| utx|