Fale elektromagnetyczne - zburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c≈3·10⁸m/s. Właściwości, warunku powstawania i rosprzestrzeniania się fal elektromagnetycznych opisują w zupełności równania falowe wynikajace z równania Maxwella: gdzie: Δ – laplasjan, H – wektor natężenia pola magnetycznego, E – wektor natężenia pola elektrostatycznego, c – prędkość fazowa światła (układ powyższy można zapisać H = 0 i E = 0, gdzie oznacza dalambercjan, lub analogicznie dla potencjałów skalarnego ϕ i wektorowego A: A = 0 i = 0). Istotny wpływ na takie własności fal elektromagnetycznych jak prędkość rozchodzenia się, polaryzacja, natężenie, ma ośrodek, w którym się fale elektromagnetyczne rozchodzą . W zależności od długości fali, fale elektromagnetyczne określa się mianem fal radiowych (długich, średnich, krótkich, ultrakrótkich i mikrofal), fal świetlnych (podczerwonych, widzialnych i ultrafioletowych), promieni Roentgena (X) i promieniowania gamma.
Rodzaj fali Długość fali [m] Częstotliwość [Hz] fale radiowe > 10⁻⁴ < 3•10¹² podczerwień 5·10⁻⁴ 8·10⁻⁷ 6·10¹¹ 3,7·10¹⁴ światło widzialne 8·10⁻ 4·10⁻⁷ 3,7·10¹⁴ 7,5·10¹⁴ ultrafiolet 4·10⁻⁷ 10⁻⁹ 7,5·10¹⁴ 3·10¹⁷ promieniowanie X 10⁻⁹ 6·10⁻¹² 1,5‧10¹⁷ 5·10¹⁹ promieniowanie gamma < 10⁻¹⁰ > 10¹⁸
Fale elektromagnetyczne - zburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c≈3·10⁸m/s. Właściwości, warunku powstawania i rosprzestrzeniania się fal elektromagnetycznych opisują w zupełności równania falowe wynikajace z równania Maxwella:
gdzie:
Δ – laplasjan,
H – wektor natężenia pola magnetycznego,
E – wektor natężenia pola elektrostatycznego,
c – prędkość fazowa światła
(układ powyższy można zapisać H = 0 i E = 0, gdzie oznacza dalambercjan, lub analogicznie dla potencjałów skalarnego ϕ i wektorowego A: A = 0 i = 0). Istotny wpływ na takie własności fal elektromagnetycznych jak prędkość rozchodzenia się, polaryzacja, natężenie, ma ośrodek, w którym się fale elektromagnetyczne rozchodzą . W zależności od długości fali, fale elektromagnetyczne określa się mianem fal radiowych (długich, średnich, krótkich, ultrakrótkich i mikrofal), fal świetlnych (podczerwonych, widzialnych i ultrafioletowych), promieni Roentgena (X) i promieniowania gamma.
Rodzaj fali Długość fali [m] Częstotliwość [Hz]
fale radiowe > 10⁻⁴ < 3•10¹²
podczerwień 5·10⁻⁴ 8·10⁻⁷ 6·10¹¹ 3,7·10¹⁴
światło widzialne 8·10⁻ 4·10⁻⁷ 3,7·10¹⁴ 7,5·10¹⁴
ultrafiolet 4·10⁻⁷ 10⁻⁹ 7,5·10¹⁴ 3·10¹⁷
promieniowanie X 10⁻⁹ 6·10⁻¹² 1,5‧10¹⁷ 5·10¹⁹
promieniowanie gamma < 10⁻¹⁰ > 10¹⁸
Nw czy dobrze ale mysle ze tak .