电磁波
描述
后来被说成是证明了光是电磁波,从时间逻辑上讲,因为光发现在前,电磁波发现在后,此时应该叫做证明了电磁波是光。
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目前人类制作的最长的电磁波是3hZ的超长波,波长为10万千米。
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分类
速度
法拉第的这封备忘录预言了电磁波的可能性,当然他还无法从理论上证明光就是电磁波,也无法判定电磁波的速度就是光速。
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法拉第设计的100英尺的距离太短了,无法直接察觉电磁波的速度。
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根据电容器的振荡理论赫兹算得电磁振荡的周期,从光速就是电磁波的速度的假设和测得的波长也可算出周期,两者相差大约为10%,赫兹证实了电磁波的速度就是光速。
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通过
赫兹还用1.5米高重500多公斤的大块沥青做成三棱镜,让电磁波通过。
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这种电磁波通过光子传递能量,加速食物分子运动,从而实现加热。
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电磁波
1887年,赫兹发现电磁波的实验证明,既然电子(电流)的波动导致了电磁波的发生,电子就是产生电磁波的源头。
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1887年,赫兹实验证明光电相互转化1887年,赫兹发现电磁波的实验证明,既然电子(电流)的波动导致了电磁波的发生,电子就是产生电磁波的源头。
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实验
1879年,德国柏林科学院悬奖征解,向科学界征求对麦克斯韦电磁理论进行实验验证,促使年轻的赫兹萌发了进行电磁波实验的雄心壮志。
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存在
最终导致的效应是整个电场和磁场的交替会以一种波的方式传递到空间中去,因此,麦克斯韦由理论上推断出电磁波的存在,
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吸收
fNi3-MX与典型基于MXene的电磁波吸收剂的SEAB和SRLmin对比。
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j提出的Ni-MX复合材料电磁波吸收机制示意图。
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尽管在开发电磁波吸收材料方面已取得显著进展,但由于对局部电子环境与电磁性能之间的关系理解不完整,且电子局域化调控极化以增强微波吸收的基本机制尚不明确(尤其是在原子尺度上),其性能的精确设计与优化仍受到阻碍。
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Nano-MicroLetters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在SpringerNature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(researcharticle,review,communication,perspective,highlight,etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。
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杨洋,同济大学材料科学与工程学院博士后,研究主要集中在两个方向:首先是电磁波吸收材料领域,包括磁性纳米结构吸波材料、低负载率碳基吸波材料、生物质基吸波材料以及二维MXene基吸波材料等的研究;
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发现
在电学和磁学研究的推动下,电磁相互转化现象正在从导线中扩展到真空中,并导致电磁波的发现。
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后来被说成是证明了光是电磁波,从时间逻辑上讲,因为光发现在前,电磁波发现在后,此时应该叫做证明了电磁波是光。
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传播速度
赫兹最有说服力的实验是使用驻波方法直接测出电磁波的传播速度。
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效果
目前人们已经掌握了电磁波的全部成员,组成了电磁波谱,以太阳光谱为基准,在红外线的外端增加了无线电波radiospectrum,在紫外线的外端增加了x射线和伽马射线。
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传统碳基材料虽具有制备简单、导电性优异、密度低、比表面积大等优点,但单一材料往往因电导率过高而导致电磁波反射增加,难以满足高性能电磁波吸收材料的要求。
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二者结合优化了材料与自由空间之间的阻抗匹配,减少了电磁波在材料表面的反射,促进了吸收。
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影响
因此,局部环境中的电子位移会引发多种极化机制,这些机制对电磁波的耗散起着关键作用,而这些极化过程的效率和主导特性在很大程度上取决于电子局域化程度。
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