Zdroje elektromagnetického vlnění

Anonym Melybun18.05.2016 12:34 Nahlásit
Ahoj, potřebuji poradit:
Zdrojem elektromagnetického vlnění může být:
a) nepohybující se vodič s konstantním proudem
b) cívka připojená k oscilátoru
c) vodič s časově proměnným proudem
d) rotující magnet

Co vše může být obecně zdrojem elm. vlnění? Jaký má na to vliv časově proměnný proud?

Díky

Odpovědi

Přidat odpověď ▾

Diskuze

Anonym Tygadug18.05.2016 12:40 Nahlásit
Řekl bych, že když se jedná o vlnění, jeho zdrojem by mělo být něco časově proměnného. Takže a) podle mě tím zdrojem není. Zajímalo by mě to d). Připadá mi, že kdyby se teoreticky točil dost rychle, tak by z něj šlo světlo :-).
Počkáme, až se k tomu vyjádří někdo, kdo tomu rozumí :-).
Anonym Judejec18.05.2016 19:30 Nahlásit
V zásadě všechny 4 možnosti. V prvním případě se bude vodič ohřívat a bude tedy vyzařovat spektrum elm.vlnění, odpovídající jeho teplotě. Jako příklad poslouží třeba žárovka. Ve zbývajících případech je jasné, že vzniká časově proměnné mg. pole, což zase vytváří proměnné el. pole, to zase generuje mg. pole atd. atd., člil jinými slovy se šíří elm. vlny.
Pochopitelně, pokud by se teoreticky dalo hodně miniaturním magnetem dost rychle točit, generoval by třeba i světlo.
Anonym Judejec18.05.2016 21:57 Nahlásit
Možná by se dalo říci, že běžná anténa je " vodič s časově proměnným proudem". "Cívka připojená k oscilátoru" by nám vytvářela lineárně polarizované vlny, zatímco "rotující magnet" kruhově polarizované.
K bodu 1 by se ještě dalo říci, že vše, co má teplotu nad absolutní nulou je zdrojem elmag. záření. Známý je příklad reliktního (mikrovlnného) záření, což představuje spektrum, jaký by vyzařovalo jakékoliv těleso, které bychom zchladili až na -270°C. Naopak třeba slunce vyzařuje spektrum odpovídající tělesu o teplotě 6500K. Všichni známe teploměry, která nemusíme svírat v podpaží, ale pouze je namíříme na čelo pacienta. Teploměr přijme a vyhodnotí elmag. zaření, které čelo vyzařuje, a na dipleji ukáže teplotu čela.
Přidat komentář do diskuze ▾