SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Quero estudar as ondas eletromagnéticas, tecnologia em geral por
que eu a uso em meu cotidiano e é algo que me interessa. É intrigante por
que sou muito curiosa e gostaria de entender como essa tecnologia
funciona, como ela nos ajuda e como nos prejudica.
É algo interessante e pode esclarecer dúvidas e resolver problemas
seja em algo técnico ou na prevenção de problemas envolvendo essa
tecnologia. Eu já havia estudado este tema ano passado e é muito grande
então eu gostaria de aprofundá-lo. Outra coisa é que isso pode me levar a
outros temas e eu posso até fazer descobertas , é um assunto que eu
pretendo sempre saber mais e até seguir uma carreira relacionada a isso.
O espectro eletromagnético
As ondas eletromagnéticas podem se manifestar de diversas formas dependendo da sua
freqüência de oscilação. Dessas manifestações, a mais famosa é a luz visível, que ocupa uma
faixa muito pequena do espectro eletromagnético. Mas o que é o espectro eletromagnético?
O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, como está
representado na figura ao lado:
Observe que, pela figura, as ondas que possuem a menor freqüência de oscilação são as ondas
de rádio e as de maior freqüência são os raios gama. Já os comprimentos de onda agem de
maneira inversa, ou seja, as ondas de rádio possuem os maiores comprimentos, enquanto que
os raios gama apresentam o menor comprimento.
Lembre-se de que as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade e por isso
as ondas que apresentam a maior freqüência são aquelas que possuem o menor comprimento
de onda, enquanto que as de menor freqüência apresentam o maior comprimento de onda.
Isso pode ser demonstrado pela equação fundamental da ondulatória que está
representada a seguir.
Tipos de espectro eletromagnético...
O espectro eletromagnético nos mostra os tipos de ondas eletromagnéticas, que são
classificadas pela sua freqüência de oscilação ou pelo seu comprimento de onda. As ondas de
menor freqüência são as ondas de rádio, e as de maior freqüência são as que correspondem
à radiação gama.
Entre esses dois extremos do espectro eletromagnético existem outros tipos de ondas como
as microondas, a radiação infravermelha, a luz visível, o raio ultravioleta e o raio X.
Observe a figura acima...ela representa a frequência dos diferentes tipo de
onda. Do lado direito a lambda, isto é, o comprimento da onda e do lado
esquerdo quantas vezes ela oscila por segundo.
As ondas de rádio
As ondas de rádio são as que possuem a menor freqüência e, conseqüentemente, os maiores
comprimentos de onda, que vão de 10 m a 10 km. São amplamente empregadas nas
transmissões de rádio e TV.
Essas ondas foram geradas pela primeira vez pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, cujo
experimento foi aperfeiçoado, oito anos mais tarde, pelo italiano Guglielmo Marconi.
Os experimentos de Marconi deram inicio a radiotelegrafia (daí se origina a palavra rádio) ou
o telégrafo sem fios. Mais tarde, desenvolveu-se a transmissão de mensagens sonoras que
originou o rádio, tão popular desde a década de 1930.
Microondas
As microondas são ondas cujo comprimento vai 10 - 1 m até 10- 3m. Essas ondas têm por
característica atravessar a ionosfera e por isso são amplamente utilizadas nas transmissões
de radar. O exemplo muito comum da sua utilização é o forno de microondas. Quando
ligado, esse aparelho emite ondas que irão fazer vibrar as moléculas de água dos alimentos
ocasionando um aumento de sua temperatura e, conseqüentemente, o seu cozimento.
A radiação infravermelha
A radiação infravermelha é composta de ondas de comprimento entre 10 - 3m (1 mm) e 10 - 6m.
É emitida por corpos aquecidos e é através dela que recebemos o calor que vem do sol.
Mas não há a necessidade que um corpo esteja extremamente aquecido para emitir essa
radiação. O nosso corpo, que normalmente apresenta a temperatura entre 36oC e 37oC,
também emite esse tipo de radiação. Isso explica o uso de lentes infravermelhas para a visão
noturna, pois ela é capaz de detectar essas ondas que são emitidas naturalmente pelo corpo
humano.
É importante lembrar que, além de ser emitida por corpos aquecidos, quando absorvida por
outros objetos, é responsável pelo seu aquecimento.
A radiação visível
É representada pela menor faixa do espectro eletromagnético e nós a
percebemos sob forma de luz. O comprimento de onda dessa radiação vai
de 8.10 - 7 m, que corresponde a cor vermelha, até 4.10 - 7 m que
corresponde à luz violeta.
A radiação ultravioleta
É uma radiação além da cor violeta, por isso, assim como a radiação
infravermelha, não é possível detectá-la com os nossos olhos. O seu
comprimento de onda vai de 4.10 - 7 m podendo ir até a 10 - 9 m. É fator
importante na produção de melanina, o pigmento que bronzeia a pele, mas
o excesso de exposição a esse tipo de radiação pode provocar o câncer de
pele, como tem sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação.
O raio X
Foi descoberto pelo alemão Wilhelm C. Roentgen, e tem comprimentos de onda entre 10 - 8 m
e 10 - 12 m. São produzidos em tubos de vácuo e tal processo consiste em colidir um feixe de
elétrons contra um alvo metálico. Isso irá provocar uma rápida desaceleração desses
elétrons. A conseqüência disso é a emissão do feixe de raio X. Esses raios têm a propriedade
de penetrar na matéria, e daí a sua utilização na radiografia.
O paciente que faz uma radiografia fica sujeito a um feixe de raio X. A carne é transparente a
essa radiação, mas os ossos não, de modo que eles absorvem esse feixe. A parcela de
radiação que passa pelo corpo sensibiliza uma chapa fotográfica, que fica entre o paciente e
a fonte de raio X, escurecendo-a, enquanto que a parcela retida nos ossos não, deixando a
chapa mais clara.
Observe a figura ao lado:
A radiação gama
Os raios gama são produzidos naturalmente pelos núcleos atômicos durante as suas
transformações radiativas naturais, e o seu comprimento de onda são menores que 10 - 12 m
Tal radiação tem como propriedade ionizar átomos e também possui grande poder de
penetração. Para a sua absorção, é muito comum se usarem grossas paredes de chumbo.
Uma das minhas perguntas era como a frequência define as ondas...
-O que “define” a onda é a sua frequência.
-Esta frequência é produzida pelo emissor(que emite a onda).
-O receptor é ajustado para identificar esta onda especifica.
-Por exemplo: se você quer escutar uma estação de rádio você sintonisa o receptor para esta onda ou
quando você quer assistir a um canal de tv específico você sincroniza o receptor para a onda deste canal.
-A frequência das ondas é variada. E eu queria entender como esta variação fazia com que a onda fosse
tanto de rádio como de televisão etc. A frequência define se ela é para o rádio ou outra coisa porque a
natureza quis assim! E a utilidade das ondas só são descobertas muito depois do próprio conhecimento
desta onda. Esta onda sempre existiu na natureza porém o homem só descobriu a sua utilidade depois.
Minha outra pergunta era como a frequência muda...
-Bom a frequência muda em duas coisas: a quantidade de oscilações, isto é, quantas vezes ela “ondula”
por segundo e o comprimento de uma uma única onda.
-A velocidade das ondas é igual: 300.000 km/sec., ou seja, a velocidade da luz.
-Quanto mais vezes ela oscila menor é o comprimento da onda então isto é inversamente proporcional.
-É assim que a frequência das ondas muda.
1ª Pequisa-http://educacao.uol.com.br/fisica/ult1700u26.ihtm
2ªPesquisa-http://educacao.uol.com.br/fisica/ult1700u32.jhtm
Rui Neto

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Análise espectrofotométrica
Análise espectrofotométricaAnálise espectrofotométrica
Análise espectrofotométricaKadasha
 
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Lucas Senna
 
Métodos espectroquímicos
Métodos espectroquímicosMétodos espectroquímicos
Métodos espectroquímicosAndersonNiz
 
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência Tamyris Paschoal
 
Componentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopiaComponentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopiadiegoarica
 
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2Emilio Reis
 
Espectrofotometria uv visivel
Espectrofotometria uv visivelEspectrofotometria uv visivel
Espectrofotometria uv visivelRaquel Gonçalves
 
A RadiaçãO Na Medicina
A RadiaçãO Na MedicinaA RadiaçãO Na Medicina
A RadiaçãO Na Medicinaguest573ee4
 
Introdução básica à rm
Introdução básica à rmIntrodução básica à rm
Introdução básica à rmNilton Campos
 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEARRESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEARRenata Oliveira
 
As ondas e a ultrassonografia
As ondas e a ultrassonografiaAs ondas e a ultrassonografia
As ondas e a ultrassonografiaMiguel De Lima
 

Mais procurados (20)

Análise espectrofotométrica
Análise espectrofotométricaAnálise espectrofotométrica
Análise espectrofotométrica
 
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
 
Métodos espectroquímicos
Métodos espectroquímicosMétodos espectroquímicos
Métodos espectroquímicos
 
Radiação ionizante
Radiação ionizanteRadiação ionizante
Radiação ionizante
 
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
 
Componentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopiaComponentes óticos em espectroscopia
Componentes óticos em espectroscopia
 
Uv vis
Uv visUv vis
Uv vis
 
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2
Aula de espectrometria_de_absorcao_molecular_no_uv-vis.pdf-2
 
Absorcao molecular
Absorcao molecularAbsorcao molecular
Absorcao molecular
 
Espectrofotometria uv visivel
Espectrofotometria uv visivelEspectrofotometria uv visivel
Espectrofotometria uv visivel
 
Fotometria
FotometriaFotometria
Fotometria
 
Como Funciona o Ultrassom
Como Funciona o UltrassomComo Funciona o Ultrassom
Como Funciona o Ultrassom
 
A RadiaçãO Na Medicina
A RadiaçãO Na MedicinaA RadiaçãO Na Medicina
A RadiaçãO Na Medicina
 
Introdução básica à rm
Introdução básica à rmIntrodução básica à rm
Introdução básica à rm
 
Imagenologia
ImagenologiaImagenologia
Imagenologia
 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEARRESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
 
Aula de rm prof. luis aguiar
Aula de rm   prof. luis aguiarAula de rm   prof. luis aguiar
Aula de rm prof. luis aguiar
 
As ondas e a ultrassonografia
As ondas e a ultrassonografiaAs ondas e a ultrassonografia
As ondas e a ultrassonografia
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas 2
Ondas 2Ondas 2
Ondas 2
 

Semelhante a O espectro eletromagnético e suas aplicações

Semelhante a O espectro eletromagnético e suas aplicações (20)

Ondas trabalho
Ondas   trabalhoOndas   trabalho
Ondas trabalho
 
Aula 04
Aula 04Aula 04
Aula 04
 
Analise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnéticaAnalise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnética
 
RadiaçõEs
RadiaçõEsRadiaçõEs
RadiaçõEs
 
{Fc3 f114c d478-4218-b71d-8cd6fd9d486d}-o espectro eletromagnético
{Fc3 f114c d478-4218-b71d-8cd6fd9d486d}-o espectro eletromagnético{Fc3 f114c d478-4218-b71d-8cd6fd9d486d}-o espectro eletromagnético
{Fc3 f114c d478-4218-b71d-8cd6fd9d486d}-o espectro eletromagnético
 
A luz como onda
A luz como ondaA luz como onda
A luz como onda
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Me salva - Ondulatoria.pdf
Me salva - Ondulatoria.pdfMe salva - Ondulatoria.pdf
Me salva - Ondulatoria.pdf
 
FíSica Das RadiaçõEs
FíSica Das RadiaçõEsFíSica Das RadiaçõEs
FíSica Das RadiaçõEs
 
Raio x
Raio  xRaio  x
Raio x
 
Ondas Eletromgnéticas
Ondas EletromgnéticasOndas Eletromgnéticas
Ondas Eletromgnéticas
 
Ondas electromagneticas
Ondas electromagneticasOndas electromagneticas
Ondas electromagneticas
 
Ondas electromagneticas
Ondas electromagneticasOndas electromagneticas
Ondas electromagneticas
 
A luz como onda 2012
A luz como onda   2012A luz como onda   2012
A luz como onda 2012
 
A luz como onda 2012
A luz como onda   2012A luz como onda   2012
A luz como onda 2012
 
Ondulatoria 9 ano
Ondulatoria   9 anoOndulatoria   9 ano
Ondulatoria 9 ano
 
EM CONSTRUÇÃO ondas-e-efeito-doppler.ppt
EM CONSTRUÇÃO ondas-e-efeito-doppler.pptEM CONSTRUÇÃO ondas-e-efeito-doppler.ppt
EM CONSTRUÇÃO ondas-e-efeito-doppler.ppt
 
Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticasOndas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas
 
Aula De Rx Texto
Aula De Rx TextoAula De Rx Texto
Aula De Rx Texto
 
II-TRIMESTRE-AULA-12-QUÍMICA-RADIOATIVIDADE-PROFª-TALITA.pdf
II-TRIMESTRE-AULA-12-QUÍMICA-RADIOATIVIDADE-PROFª-TALITA.pdfII-TRIMESTRE-AULA-12-QUÍMICA-RADIOATIVIDADE-PROFª-TALITA.pdf
II-TRIMESTRE-AULA-12-QUÍMICA-RADIOATIVIDADE-PROFª-TALITA.pdf
 

Mais de dualschool

History of the english language
History of the english languageHistory of the english language
History of the english languagedualschool
 
Power Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2009 Ondas EletromagnéticasPower Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticasdualschool
 
Power Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2008 Ondas EletromagnéticasPower Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticasdualschool
 
Urso panda Projeto Pessoal
Urso panda Projeto PessoalUrso panda Projeto Pessoal
Urso panda Projeto Pessoaldualschool
 
Social studies pp 5
Social studies pp 5Social studies pp 5
Social studies pp 5dualschool
 
Síndrome do pânico 2008
Síndrome do pânico 2008Síndrome do pânico 2008
Síndrome do pânico 2008dualschool
 
Paulinha workaholic
Paulinha workaholicPaulinha workaholic
Paulinha workaholicdualschool
 
WILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEAREdualschool
 
Shakespeare mari and gustavo
Shakespeare mari and gustavoShakespeare mari and gustavo
Shakespeare mari and gustavodualschool
 
William shakespeare 2
William shakespeare 2William shakespeare 2
William shakespeare 2dualschool
 
william shakespeare
william shakespearewilliam shakespeare
william shakespearedualschool
 
Projeto de ss 3
Projeto de ss 3Projeto de ss 3
Projeto de ss 3dualschool
 
Shakespeare blay and agnes
Shakespeare blay and agnesShakespeare blay and agnes
Shakespeare blay and agnesdualschool
 
Ale e bretinhas
Ale e bretinhasAle e bretinhas
Ale e bretinhasdualschool
 

Mais de dualschool (20)

History of the english language
History of the english languageHistory of the english language
History of the english language
 
Power Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2009 Ondas EletromagnéticasPower Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2009 Ondas Eletromagnéticas
 
Power Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2008 Ondas EletromagnéticasPower Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticas
Power Point - PP 2008 Ondas Eletromagnéticas
 
Urso panda Projeto Pessoal
Urso panda Projeto PessoalUrso panda Projeto Pessoal
Urso panda Projeto Pessoal
 
Sindrome2009
Sindrome2009Sindrome2009
Sindrome2009
 
Social studies pp 5
Social studies pp 5Social studies pp 5
Social studies pp 5
 
Síndrome do pânico 2008
Síndrome do pânico 2008Síndrome do pânico 2008
Síndrome do pânico 2008
 
Shakespeare
ShakespeareShakespeare
Shakespeare
 
Paulinha workaholic
Paulinha workaholicPaulinha workaholic
Paulinha workaholic
 
Futuro
FuturoFuturo
Futuro
 
Futuro lu pp
Futuro lu ppFuturo lu pp
Futuro lu pp
 
Futuro lu pp
Futuro lu ppFuturo lu pp
Futuro lu pp
 
WILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEARE
 
Shakespeare mari and gustavo
Shakespeare mari and gustavoShakespeare mari and gustavo
Shakespeare mari and gustavo
 
William shakespeare 2
William shakespeare 2William shakespeare 2
William shakespeare 2
 
Metabolismo
Metabolismo Metabolismo
Metabolismo
 
william shakespeare
william shakespearewilliam shakespeare
william shakespeare
 
Projeto de ss 3
Projeto de ss 3Projeto de ss 3
Projeto de ss 3
 
Shakespeare blay and agnes
Shakespeare blay and agnesShakespeare blay and agnes
Shakespeare blay and agnes
 
Ale e bretinhas
Ale e bretinhasAle e bretinhas
Ale e bretinhas
 

O espectro eletromagnético e suas aplicações

  • 1.
  • 2. Quero estudar as ondas eletromagnéticas, tecnologia em geral por que eu a uso em meu cotidiano e é algo que me interessa. É intrigante por que sou muito curiosa e gostaria de entender como essa tecnologia funciona, como ela nos ajuda e como nos prejudica. É algo interessante e pode esclarecer dúvidas e resolver problemas seja em algo técnico ou na prevenção de problemas envolvendo essa tecnologia. Eu já havia estudado este tema ano passado e é muito grande então eu gostaria de aprofundá-lo. Outra coisa é que isso pode me levar a outros temas e eu posso até fazer descobertas , é um assunto que eu pretendo sempre saber mais e até seguir uma carreira relacionada a isso.
  • 3.
  • 4.
  • 5. O espectro eletromagnético As ondas eletromagnéticas podem se manifestar de diversas formas dependendo da sua freqüência de oscilação. Dessas manifestações, a mais famosa é a luz visível, que ocupa uma faixa muito pequena do espectro eletromagnético. Mas o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, como está representado na figura ao lado: Observe que, pela figura, as ondas que possuem a menor freqüência de oscilação são as ondas de rádio e as de maior freqüência são os raios gama. Já os comprimentos de onda agem de maneira inversa, ou seja, as ondas de rádio possuem os maiores comprimentos, enquanto que os raios gama apresentam o menor comprimento. Lembre-se de que as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade e por isso as ondas que apresentam a maior freqüência são aquelas que possuem o menor comprimento de onda, enquanto que as de menor freqüência apresentam o maior comprimento de onda.
  • 6. Isso pode ser demonstrado pela equação fundamental da ondulatória que está representada a seguir. Tipos de espectro eletromagnético... O espectro eletromagnético nos mostra os tipos de ondas eletromagnéticas, que são classificadas pela sua freqüência de oscilação ou pelo seu comprimento de onda. As ondas de menor freqüência são as ondas de rádio, e as de maior freqüência são as que correspondem à radiação gama. Entre esses dois extremos do espectro eletromagnético existem outros tipos de ondas como as microondas, a radiação infravermelha, a luz visível, o raio ultravioleta e o raio X.
  • 7. Observe a figura acima...ela representa a frequência dos diferentes tipo de onda. Do lado direito a lambda, isto é, o comprimento da onda e do lado esquerdo quantas vezes ela oscila por segundo.
  • 8. As ondas de rádio As ondas de rádio são as que possuem a menor freqüência e, conseqüentemente, os maiores comprimentos de onda, que vão de 10 m a 10 km. São amplamente empregadas nas transmissões de rádio e TV. Essas ondas foram geradas pela primeira vez pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, cujo experimento foi aperfeiçoado, oito anos mais tarde, pelo italiano Guglielmo Marconi. Os experimentos de Marconi deram inicio a radiotelegrafia (daí se origina a palavra rádio) ou o telégrafo sem fios. Mais tarde, desenvolveu-se a transmissão de mensagens sonoras que originou o rádio, tão popular desde a década de 1930.
  • 9. Microondas As microondas são ondas cujo comprimento vai 10 - 1 m até 10- 3m. Essas ondas têm por característica atravessar a ionosfera e por isso são amplamente utilizadas nas transmissões de radar. O exemplo muito comum da sua utilização é o forno de microondas. Quando ligado, esse aparelho emite ondas que irão fazer vibrar as moléculas de água dos alimentos ocasionando um aumento de sua temperatura e, conseqüentemente, o seu cozimento. A radiação infravermelha A radiação infravermelha é composta de ondas de comprimento entre 10 - 3m (1 mm) e 10 - 6m. É emitida por corpos aquecidos e é através dela que recebemos o calor que vem do sol. Mas não há a necessidade que um corpo esteja extremamente aquecido para emitir essa radiação. O nosso corpo, que normalmente apresenta a temperatura entre 36oC e 37oC, também emite esse tipo de radiação. Isso explica o uso de lentes infravermelhas para a visão noturna, pois ela é capaz de detectar essas ondas que são emitidas naturalmente pelo corpo humano. É importante lembrar que, além de ser emitida por corpos aquecidos, quando absorvida por outros objetos, é responsável pelo seu aquecimento.
  • 10. A radiação visível É representada pela menor faixa do espectro eletromagnético e nós a percebemos sob forma de luz. O comprimento de onda dessa radiação vai de 8.10 - 7 m, que corresponde a cor vermelha, até 4.10 - 7 m que corresponde à luz violeta. A radiação ultravioleta É uma radiação além da cor violeta, por isso, assim como a radiação infravermelha, não é possível detectá-la com os nossos olhos. O seu comprimento de onda vai de 4.10 - 7 m podendo ir até a 10 - 9 m. É fator importante na produção de melanina, o pigmento que bronzeia a pele, mas o excesso de exposição a esse tipo de radiação pode provocar o câncer de pele, como tem sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação.
  • 11. O raio X Foi descoberto pelo alemão Wilhelm C. Roentgen, e tem comprimentos de onda entre 10 - 8 m e 10 - 12 m. São produzidos em tubos de vácuo e tal processo consiste em colidir um feixe de elétrons contra um alvo metálico. Isso irá provocar uma rápida desaceleração desses elétrons. A conseqüência disso é a emissão do feixe de raio X. Esses raios têm a propriedade de penetrar na matéria, e daí a sua utilização na radiografia. O paciente que faz uma radiografia fica sujeito a um feixe de raio X. A carne é transparente a essa radiação, mas os ossos não, de modo que eles absorvem esse feixe. A parcela de radiação que passa pelo corpo sensibiliza uma chapa fotográfica, que fica entre o paciente e a fonte de raio X, escurecendo-a, enquanto que a parcela retida nos ossos não, deixando a chapa mais clara. Observe a figura ao lado:
  • 12. A radiação gama Os raios gama são produzidos naturalmente pelos núcleos atômicos durante as suas transformações radiativas naturais, e o seu comprimento de onda são menores que 10 - 12 m Tal radiação tem como propriedade ionizar átomos e também possui grande poder de penetração. Para a sua absorção, é muito comum se usarem grossas paredes de chumbo.
  • 13. Uma das minhas perguntas era como a frequência define as ondas... -O que “define” a onda é a sua frequência. -Esta frequência é produzida pelo emissor(que emite a onda). -O receptor é ajustado para identificar esta onda especifica. -Por exemplo: se você quer escutar uma estação de rádio você sintonisa o receptor para esta onda ou quando você quer assistir a um canal de tv específico você sincroniza o receptor para a onda deste canal. -A frequência das ondas é variada. E eu queria entender como esta variação fazia com que a onda fosse tanto de rádio como de televisão etc. A frequência define se ela é para o rádio ou outra coisa porque a natureza quis assim! E a utilidade das ondas só são descobertas muito depois do próprio conhecimento desta onda. Esta onda sempre existiu na natureza porém o homem só descobriu a sua utilidade depois. Minha outra pergunta era como a frequência muda... -Bom a frequência muda em duas coisas: a quantidade de oscilações, isto é, quantas vezes ela “ondula” por segundo e o comprimento de uma uma única onda. -A velocidade das ondas é igual: 300.000 km/sec., ou seja, a velocidade da luz. -Quanto mais vezes ela oscila menor é o comprimento da onda então isto é inversamente proporcional. -É assim que a frequência das ondas muda.