El espectro de las ondas electromagnéticas y sus beneficios

onda electromagnética

Las ondas electromagnéticas son ondas que pueden propagarse sin necesidad de un medio y son ondas transversales.

A menudo calentamos los alimentos en el microondas . Sin darnos cuenta, usamos el término Microondas que significa ondas pequeñas. Esto significa que esta máquina utiliza calentamiento con pequeñas ondas.

Estas ondas incluyen ondas electromagnéticas que los humanos utilizan para diversas cosas. En esta ocasión, presentaremos el espectro de ondas electromagnéticas y sus funciones.

Anteriormente, la definición de ondas electromagnéticas era la siguiente.

"Las ondas electromagnéticas son ondas que pueden propagarse sin necesidad de un medio y son ondas transversales".

Las ondas transversales son ondas en movimiento cuyas oscilaciones son perpendiculares a la dirección de la onda o trayectoria de propagación.

En las ondas electromagnéticas, el campo eléctrico siempre es perpendicular a la dirección del campo magnético y ambos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las ondas electromagnéticas son ondas de campo, no ondas mecánicas (materia).

Ondas electromagnéticas descubiertas por Heinrich Hertz. Luego, la energía electromagnética se propaga en ondas a través de varios caracteres, como longitud de onda, amplitud, frecuencia y velocidad.

La energía electromagnética se emite o libera a diferentes niveles. Cuanto mayor sea el nivel de energía en una fuente de energía, menor será la longitud de onda de la energía producida, pero mayor será la frecuencia.

Por tanto, las propiedades aplicables de las ondas electromagnéticas son:

  • No requiere medios de propagación
  • Incluyendo ondas transversales y tienen las mismas propiedades que las ondas transversales
  • No lleva masa, lleva energía.
  • La energía transportada es proporcional a la frecuencia de la onda.
  • El campo eléctrico (E) es siempre perpendicular al campo magnético (B) y está en fase
  • Tener impulso
  • Dividido en varios tipos según la frecuencia (o longitud de onda)

En función de las propiedades de este último, las ondas electromagnéticas se pueden dividir en varios tipos según el espectro de ondas electromagnéticas.

El espectro electromagnético es el rango de toda la radiación electromagnética descrita en términos de longitud de onda, frecuencia o potencia por fotón. Considere la siguiente imagen que muestra los tipos de ondas según el espectro.

onda electromagnética

El espectro de ondas electromagnéticas consta de ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma.

Esta secuencia indica (de izquierda a derecha) que cuanto mayor es la frecuencia y más corta la longitud de onda, porque la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales.

Tabla de contenido

  • LA FUNCIÓN DEL ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN EL DÍA
  • 1. Ondas de radio
  • 2. Microondas
  • 3. Ondas infrarrojas
  • 4. Ondas de luz visibles
  • 5. Ondas ultravioleta
  • 6. Ondas de rayos X
  • 7. Ondas gamma
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LA FUNCIÓN DEL ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN EL DÍA

1. Ondas de radio

Esta ola tiene una longitud de unos 103 metros con una frecuencia de unos 104 Hertz. La fuente de estas ondas proviene de un circuito oscilador electrónico vibrante. El circuito del oscilador consta de una resistencia (R), un inductor (L) y un condensador (C).

Los seres humanos utilizan el espectro de ondas de radio para la tecnología de radio, televisión y telefonía. Además, el radar utiliza ondas de radio para indicar la posición de los objetos sobre la superficie terrestre.

Las ondas de radio también se utilizan para imágenes de satélite a la Tierra para hacer mapas tridimensionales.

2. Microondas

Esta onda tiene una longitud de unos 10 a 2 metros con una frecuencia de unos 108 hercios. Esta onda es generada por un tubo de klystron, su uso como conductor de energía térmica.

Cuando las microondas son absorbidas por un objeto, aparecerá un efecto de calentamiento en el objeto.

Por ejemplo, las microondas se utilizan en  microondas  (hornos) y en aviones de radar. Luego, para analizar las estructuras automáticas y moleculares, se puede utilizar para medir la profundidad del mar, a la serie de televisión.

3. Ondas infrarrojas

Esta onda tiene una longitud de unos 10-5 metros con una frecuencia de unos 1012 hercios. La principal fuente de radiación infrarroja es la radiación térmica emitida por todos los objetos calientes.

Cuando se calienta un objeto, los átomos y moléculas que lo componen obtienen energía térmica y vibran con mayor amplitud.

La energía se libera mediante la vibración de átomos y moléculas en forma de radiación infrarroja. Cuanto más alta es la temperatura del objeto, más fuertes vibran los átomos y moléculas y más radiación infrarroja produce.

Ejemplos del uso de estas ondas son para controles remotos de TV y transferencia de datos en teléfonos móviles. Además, para fisioterapia, curación de la gota, cartografía de fotografías de recursos naturales, detección de plantas que crecen en la tierra y diagnóstico de enfermedades.

4. Ondas de luz visibles

Este espectro está en forma de luz que puede ser captada directamente por el ojo humano. Esta onda tiene una longitud de 0,5 × 10-6 metros con una frecuencia de 1015 hercios.

Por ejemplo, el uso de láseres en fibras ópticas en medicina y telecomunicaciones.

La onda de luz visible en sí consta de 7 tipos que se denominan colores. Si se clasifican según la frecuencia más alta, son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura.

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5. Ondas ultravioleta

Las ondas UV tienen una longitud de 10 a 8 metros con una frecuencia de 1016 hercios. Estas ondas se originan en el sol y también pueden ser generadas por la transición de electrones en órbitas atómicas, arcos de carbono y lámparas de mercurio.

La luz ultravioleta se usa ampliamente en la vida cotidiana, por ejemplo, para matar gérmenes en la purificación de agua, el uso de lámparas UV y para la cirugía ocular con láser.

Además, ayudar al crecimiento de la vitamina D en los seres humanos y con equipo especial puede matar los gérmenes.

6. Ondas de rayos X

Esta ola tiene una longitud de 10 a 10 metros y tiene una frecuencia de 1018 hercios.

Los rayos X tienen una longitud de onda muy corta y una frecuencia alta, pueden penetrar fácilmente muchos materiales que son impenetrables por ondas de luz con frecuencias más bajas que son absorbidas por el material. 

Las ondas de rayos X a menudo se conocen como rayos X, porque estas ondas se utilizan ampliamente para rayos X en los hospitales.

Además, también se utiliza en los aeropuertos de las aerolíneas para ver el contenido de los bolsos y maletas de los pasajeros sin tener que abrirlos para que el proceso de colas pueda realizarse rápidamente.

7. Ondas gamma

Esta onda tiene una longitud de 10-12 metros con una frecuencia de 1020 hercios. Como resultado de un evento de desintegración radiactiva o un núcleo atómico inestable. Esta ola puede penetrar placas de hierro.

Un ejemplo del uso de rayos gamma para esterilizar equipos médicos. Los rayos gamma también se utilizan ampliamente para la radioterapia en el tratamiento del cáncer y los tumores.

Además, los rayos gamma se pueden utilizar para producir radioisótopos, así como para comprender las estructuras metálicas y reducir las poblaciones de plagas de plantas (insectos).


Ondas electromagnéticas muy útiles para ayudar más fácilmente a los humanos. Sin embargo, también puede ser dañino para los humanos si se usa de manera inapropiada.

Por lo tanto, debemos ser prudentes al usarlo. Con suerte, la explicación anterior puede ser útil. Gracias.