Elektromagnetisches Spektrum (einfach und anschaulich erklärt) physikdigital • de https://www.youtube.com/watch?v=KBuc4XpzUUA Transkript (automatisch erstellt) 0:00 in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem elektromagnetischen Spektrum dass die gesamte Vielfalt elektromagnetischer Wellen umfasst diese Wellen 0:10 unterscheiden sich in ihren Wellenlängen und Frequenzen wobei jede Strahlungsart spezifische Eigenschaften und Anwendung aufweist das 0:19 elektromagnetische Spektrum ist die Grundlage zahlreicher Technologien und wissenschaftlicher Forschungen und ermöglicht uns viele physikalische 0:28 Aspekte der Welt zu Decken und zu nutzen wir beginnen mit den Radiowellen die die längste Wellenlänge und die niedrigste Frequenz besitzen sie liegen im Bereich 0:39 von etwa einem Meter bis mehreren Kilometern Wellenlänge und werden für Ihre Anwendung wie den Polizeifunk und Radio genutzt lange Wellenlängen 0:50 erlauben eine weite Signalübertragung die sogar der Erdkrümmung folgt jedoch mit geringer Datenmenge weshalb moderne Kommunikation Techniken kürzere 1:01 Wellenlängen nutzen mit kürzeren Wellenlängen erreichen wir den Bereich der Mikrowellen deren Wellenlänge von etwa 1 m bis zu einem millim reicht dank 1:13 ihrer hohen Frequenz können Sie große Informationsmengen übertragen diese Eigenschaft und ihre geringe Absorption durch Nebel oder Regen machen sie ideal 1:23 für Satellitenkommunikation und Mobilfunk auch Bluetooth und Mikrowellenherde nutz Mikrowellen letztere erzeugen Wärme durch die 1:33 Absorption in Wassermolekülen wodurch Speisen von innen erwärmt werden noch kürzere Wellenlängen führen uns zum Bereich der Infrarotstrahlung Ferne 1:43 Infrarotstrahlen kennen wir als Wärmestrahlung etwa von einem Lagerfeuer nahe Infrarotstrahlung wird bei Fernbedienung 1:51 genutzt sichtbares Licht das wir mit unseren Augen wahrnehmen umfasst nur einen sehr sehr schmalen Bereich deses elektromagnetischen Spektrums von Rot 2:03 750 nanom bis violett 400 nanom für den restlichen Teil des elektromagnetischen Spektrums haben wir keine Sinneszellen und müssen auf technische Hilfsmittel 2:15 zurückgreifen ultraviolette Strahlung schließt sich an und reicht von etwa 380 nanomet bis 10 nanom 2:24 UVStrahlung ist energiereich und kann Zellen schädigen weshalb sie Sonn verursacht sie wird jedoch auch zur Desinfektion genutzt etwa in 2:34 operationszellen oder Kläranlagen da sie Bakterien abtöten kann noch energiereicher ist die rönkenstrahlung mit Wellenlängen von etwa einem 2:45 Nanometer bis 10 pikometer rönkenstrahlen dringen gut in Gewebe ein und werden in der Diagnostik verwendet um Knochen zu untersuchen da diese 2:55 Strahlung absorbieren die Atmosphäre schützt uns vor rönkenstrahlung aus dem all indem sie sie absorbiert die energiereichste Strahlung ist die 3:04 Gammastrahlung mit Wellenlängen unter 30 pikometer der Übergang zwischen rönken und Gammastrahlung ist fließend während rönkenstrahlen durch energieveränderung 3:14 von Elektronen entstehen entstehen Gammastrahlung bei Prozessen im Inneren des Atomkerns aufgrund ihrer hohen Energie ist Gammastrahlung potentiell 3:24 gefährlich wird jedoch glücklicherweise größtenteils durch die Erd Atmosphäre abgefangen im All senken viele Objekte Gammastrahlen aus die auf 3:35 der Erde jedoch kaum ankommen