Diferença entre ondas de luz e rádio

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Vídeo: Diferença entre ondas de luz e rádio

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Anonim

Luz vs Ondas de Rádio

A energia é um dos principais constituintes do universo. Ele é conservado em todo o universo físico, nunca criado ou nunca destruído, mas se transformando de uma forma em outra. A tecnologia humana, principalmente, é baseada no conhecimento de métodos para manipular essas formas para produzir um resultado desejado. Na física, a energia é um dos conceitos centrais da investigação, juntamente com a matéria. A radiação eletromagnética foi amplamente explicada pelo físico James Clarke Maxwell em 1860.

A radiação eletromagnética pode ser considerada como uma onda transversal, onde um campo elétrico e um campo magnético oscilam perpendicularmente entre si e à direção de propagação. A energia da onda está nos campos elétrico e magnético e, portanto, as ondas eletromagnéticas não necessitam de meio para propagação. No vácuo, as ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz, que é uma constante (2,9979 x 108 ms-1). A intensidade/força do campo elétrico e do campo magnético tem uma razão constante e oscilam em fase. (ou seja, os picos e os vales estão ocorrendo ao mesmo tempo durante a propagação)

As ondas eletromagnéticas têm diferentes comprimentos de onda e frequências. Com base na frequência, as propriedades exibidas por essas ondas diferem. Portanto, nomeamos diferentes faixas de frequência com nomes diferentes. As ondas de luz e de rádio são duas faixas de radiação eletromagnética com frequências diferentes. Quando todas as ondas estão listadas em ordem crescente ou decrescente, chamamos de espectro eletromagnético.

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Fonte: Wikipedia

Ondas de Luz

Luz é a radiação eletromagnética entre os comprimentos de onda de 380 nm a 740 nm. É a faixa do espectro ao qual nossos olhos são sensíveis. Portanto, os humanos veem as coisas usando a luz visível. A percepção de cor do olho humano é baseada na frequência/comprimento de onda da luz.

Com o aumento da frequência (diminuição do comprimento de onda), as cores variam do vermelho ao violeta conforme mostrado no diagrama.

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Fonte: Wikipedia

A região além da luz violeta no espectro EM é conhecida como ultravioleta (UV). A região abaixo da região vermelha é conhecida como Infravermelho, e a radiação térmica ocorre nesta região.

O sol emite a maior parte de sua energia como UV e luz visível. Portanto, a vida desenvolvida na Terra tem uma relação muito próxima com a luz visível como fonte de energia, meio de percepção visual e muitas outras coisas.

Ondas de Rádio

A região é o espectro EM abaixo da região do infravermelho é conhecida como região de rádio. Esta região tem comprimentos de onda de 1 mm a 100 km (as frequências correspondentes são de 300 GHz a 3 kHz). Esta região é ainda dividida em várias regiões, conforme indicado na tabela abaixo. As ondas de rádio são usadas basicamente para processos de comunicação, varredura e geração de imagens.

Nome da banda Abreviatura banda ITU Frequência e comprimento de onda no ar Uso
Frequência tremendamente baixa TLF

< 3 Hz

100, 000 km

Ruído eletromagnético natural e artificial
Frequência extremamente baixa ELF 3

3–30 Hz

100, 000 km – 10, 000 km

Comunicação com submarinos
Frequência super baixa SLF

30–300 Hz

10, 000 km – 1000 km

Comunicação com submarinos
Ultra baixa frequência ULF

300–3000 Hz

1000 km – 100 km

Comunicação submarina, Comunicação dentro de minas
Frequência muito baixa VLF 4

3–30 kHz

100 km – 10 km

Navegação, sinais de tempo, comunicação submarina, monitores de frequência cardíaca sem fio, geofísica
Baixa frequência LF 5

30–300 kHz

10 km – 1 km

Navegação, sinais de tempo, transmissão de ondas longas AM (Europa e partes da Ásia), RFID, rádio amador
Frequência Média MF 6

300–3000 kHz

1 km – 100 m

AM (ondas médias) transmissões, rádio amador, sinalizadores de avalanche
Alta frequência HF 7

3–30 MHz

100 m – 10 m

Transmissões de ondas curtas, rádio de banda dos cidadãos, rádio amador e comunicações de aviação além do horizonte, RFID, radar além do horizonte, estabelecimento de link automático (ALE) / comunicações de rádio Near Vertical Incidence Skywave (NVIS), Radiotelefonia marítima e móvel
Frequência muito alta VHF 8

30–300 MHz

10 m – 1 m

FM, transmissões de televisão e comunicações de linha de visão terra-aérea e aeronave-aérea. Comunicações móveis terrestres e móveis marítimas, rádio amador, rádio meteorológico
Ultra alta frequência UHF 9

300–3000 MHz

1 m – 100 mm

Transmissões de televisão, fornos de micro-ondas, dispositivos/comunicações de micro-ondas, radioastronomia, telefones celulares, LAN sem fio, Bluetooth, ZigBee, GPS e rádios bidirecionais como Land Mobile, rádios FRS e GMRS, rádio amador
Super alta frequência SHF 10

3–30 GHz

100 mm – 10 mm

Radioastronomia, dispositivos/comunicações de microondas, LAN sem fio, radares mais modernos, satélites de comunicação, transmissão de televisão por satélite, DBS, rádio amador
Frequência extremamente alta EHF 11

30–300 GHz

10 mm – 1 mm

Radioastronomia, relé de rádio de microondas de alta frequência, sensoriamento remoto de microondas, rádio amador, arma de energia direcionada, scanner de ondas milimétricas
Terahertz ou tremendamente alta frequência THz ou THF 12 300–3, 000 GHz1 mm – 100 μm Imagem Terahertz – um substituto potencial para raios-X em algumas aplicações médicas, dinâmica molecular ultrarrápida, física da matéria condensada, espectroscopia no domínio do tempo terahertz, computação/comunicações terahertz, sensoriamento remoto sub-mm, rádio amador

[Fonte:

Qual é a diferença entre Onda de Luz e Onda de Rádio?

• As ondas de rádio e a luz são ambas radiações eletromagnéticas.

• A luz é emitida por uma fonte/transição de energia relativamente mais alta do que as ondas de rádio.

• A luz tem frequências mais altas do que as ondas de rádio e tem comprimentos de onda mais curtos.

• As ondas de luz e de rádio exibem propriedades usuais de ondas, como reflexão, refração e assim por diante. No entanto, o comportamento de cada propriedade depende do comprimento de onda/frequência da onda.

• A luz é uma banda estreita de frequência no espectro EM, enquanto o rádio ocupa uma grande parte do espectro EM, que é dividido em diferentes regiões com base nas frequências.

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