¿Por qué la luz visible es de 400 a 700 nm mientras que otra radiación se mide en metros en el espectro EM?

Hola a todos,

El espectro electromagnético (EM) es el rango de longitudes de onda en que la luz puede aparecer. Los diferentes aspectos de los diversos ‘rayos’ en el espectro se producen debido a la diferencia en la longitud de onda.

Longitud de onda: “FÍSICA. La distancia … entre dos puntos sucesivos en la onda que se caracterizan por la misma fase de oscilación” [1]

Como podemos ver en esta definición, la longitud de onda es la longitud desde (típicamente) la punta de una onda hasta la punta de la siguiente ola sucesiva.

Ahora, antes dije que los aspectos de las diferentes ondas son el resultado de las diferentes longitudes de onda. Estas diferentes longitudes de onda se pueden medir de la misma manera, pero eso se volvería ineficiente con bastante rapidez. Por ejemplo, algunas ondas de radio (baja frecuencia, ondas largas) pueden abarcar muchos kilómetros, mientras que algunas ondas de mayor frecuencia (ondas cortas) pueden abarcar nanómetros. Del mismo modo, la luz del tipo visible varía en longitud de onda de las ondas de frecuencia más altas y más bajas. Por lo tanto, es ineficiente medir ondas de alta frecuencia en km y permitir ondas de frecuencia en km.

¡Esperaba que esto ayudara!

~ Michael Foster

[1] la definición de longitud de onda

  • Has dejado de lado gran parte del espectro EM. Más allá de la luz visible, tiene rayos UV, rayos X y rayos gamma, donde las longitudes de onda pueden estar en el rango del picómetro. Por otro lado, tiene microondas en el rango de cm, TV y FM en el rango de medidor de un solo dígito, onda corta en decenas de metros y AM en la banda de cientos de metros.
  • Debido a su temperatura, nuestro sol tiene una salida máxima en el rango de nm, por lo que la vida evolucionó para ser sensible a esas longitudes de onda, en lugar de aquellas que eran menos abundantes. Las longitudes de onda visibles no tienen propiedades que las hagan intrínsecamente “visibles”. La visibilidad es realmente una propiedad de los organismos vivos, no la radiación EM.

Puedes usar las unidades que quieras, los furlongs estarían bien, excepto que los números se vuelven realmente pequeños. los nanómetros le dan un buen número de 3 dígitos, por lo que es conveniente para algunos propósitos.

Puede medir la longitud de onda de la radiación em en cualquier unidad de longitud.

Del mismo modo que tenemos una serie de unidades de longitud mm, mm, km, etc. que utilizamos depende de su conveniencia.

La luz visible da buenos números de 3 dígitos si usamos nanómetros, las ondas de radio son generalmente más largas y los rayos xy más cortos.

Usamos lo que es conveniente y uno no debería leer más sobre eso que eso.

Si observa el espectro de radación electromagnética, notará el rango de la longitud de onda y la frecuencia, va desde la longitud de onda más corta, donde la frecuencia es demasiado alta, la energía es demasiado alta, hasta la longitud de onda muy larga (100 metros). ) donde la frecuencia es demasiado baja, entonces la energía es demasiado baja. La luz es una onda electromagnética con un espectro de diferentes colores, significa una longitud de onda diferente, luego una frecuencia y energía diferentes. Espero que la respuesta sea clara.

La mayor parte de la radiación EM no se mide en metros, ni siquiera en longitud de onda. Los fotones de alta energía, como los rayos X y los rayos gamma, se miden en energía fotónica en voltios de electrones, como keV (kiloelectron volts), MeV (mega-), GeV (giga), Tev (tera-), Pev (peta- ) o EeV (eta-).

En el otro extremo del espectro, generalmente se usa la frecuencia (p. Ej., Radiación de 7,48 Hz).

En espectroscopía, Wavenumber se usa a menudo, típicamente en ondas por centímetro.

No hay una razón profunda: puede usar las unidades que desee y los diferentes subcampos de física tienen diferentes costumbres. De hecho, medir la luz visible en nanómetros es algo novedoso: hasta hace unas décadas, era más probable que estuviera en Ångströms, que originalmente se definieron para tener aproximadamente 0.1 nm, pero más precisamente, en términos de la longitud de onda de cierto tipo de luz (cuando el medidor todavía era una cosa tosca en términos de la longitud entre dos rasguños en una barra). Solo cuando el medidor se redefinió también en términos espectroscópicos, el angstrom se convirtió exactamente en 0.1 m (y luego comenzó a caer en desgracia).

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