赤外線。 赤外線の光源と用途

私たちの日常生活では、さまざまな種類の放射線を常に扱っています。それぞれの放射線には、ある種の波長があり、その結果、エネルギーが異なります。

最もはっきりと認識される放射線は、可視領域にある色です。 しかし、以下の電磁スペクトルが示すように、他の種類の放射線もあり、私たちの目には見えないものの1つは 赤外線(IR)放射。

赤外線を含む電磁スペクトル

このタイプの放射線は、電磁スペクトル内での位置と、英国の天文学者によって実行された発見方法からその名前が付けられました。 1800年のウィリアム・ハーシェル. 彼は、体の温度がその粒子の熱攪拌の尺度であり、可視領域の各色が異なる温度を持っていることを知っていました。 彼がこれらの色のそれぞれの領域に水銀温度計を置いたとき、結果は光の入射によって温度が上昇したということでしたが、 赤の端に近づくほど速くなりました。

そこで彼は、赤の後ろの領域、つまり色がない領域、つまりスペクトルの不可視領域の一部に温度計の電球を配置することを試みました。 この地域では、温暖化はさらに大きかった。 このように、ハーシェルは、私たちの目が知覚しなかったある種の放射線があるに違いないと結論付け、それは赤い帯の前だったので、彼はそれを呼んだ 赤外線放射(「赤の下」を意味します)。

赤外線は持っています ç700 nm〜50,000nmの波長. 波長はエネルギーに反比例するので、このタイプの放射は低エネルギーであり、次の範囲にあります。 物質の原子を反応させずに振動させるのに必要なエネルギーなので、非電離です。 電離。

これのおかげで、と呼ばれるブランチがあります 赤外分光法、 このタイプの放射線を使用して、化合物を特定したり、サンプルの組成を調査したりします。 物質の化学結合には、分子のエネルギーレベルに対応する特定の振動周波数があります。

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このタイプの放射線は、太陽などの高温の物体から放出されます。 したがって、 見えませんが、熱の形で感じることができます。 私たちの惑星に到達する太陽​​光線の70%は、なんとか地球の表面に到達し、その一部は地球の表面に吸収され、残りはIR放射の形で反射されます。 この放射線の一部は、次に、雲とCOによって吸収されます2 雰囲気の、作成 温室効果 地球を暖かく保ち、昼と夜の気温の大きな変動を防ぎます。

太陽から来るこのタイプの放射線は、そのエネルギーがそうであるように、人体に大きな影響を与えません 低い、皮膚への浸透力も大きくなく、主に表面に作用します 熱。 ただし、過剰にすると火傷をする可能性があります。

人間を含むすべての体が赤外線を放射します。 温度が高いほど、これらの放射の放出が大きくなり、人間は、熱を放出するため、非常に強いときにこのタイプの放射の存在をよりよく感じます。 O それは ヒータ 赤外線範囲で放射する機器の例です。

赤外線ランプ この放射線を使用して、血液循環を活性化し、炎症過程を軽減します。 で 赤外線に敏感なカメラ 彼らは黄色とオレンジ色である体の最も熱い領域を示すことができます。

赤外線に敏感なカメラで撮った写真は、家の中の暖かい場所を示しています

さらに、日常生活で使用される多くのデバイスは、IR放射を介して動作します。 たとえば、 リモコン があります 導いた これはこの放射線を放出し、テレビなどの電子機器のセンサーによって検出されます。 他の例は バーコードリーダー そしてその マウス コンピュータと通信します。

バーコードリーダーは、赤外線によってコンピューターと通信します


ジェニファー・フォガサ
化学を卒業

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