Işınım enerjisi, elektromıknatıssal dalgaların enerjisidir.
Işınım enerjisinin miktarı, ışıma akısının zamana göre integralini alarak hesaplanabilir.
SI sistemine göre ışınım enerjisinin birimi Jul (İngilizce: Joule)'dur.
Qe sembolü, literatürde genellikle ışıma (radyan) enerjisini belirtmek için kullanılır (Fotometrik miktarlarla karıştırılmaması için "e", "enerji" içindir). Radyometri dışındaki fizik dallarında elektromanyetik enerji "E" veya "W" ile ifade edilir. Terim, özellikle bir kaynak tarafından çevredeki ortama elektromanyetik radyasyon yayıldığında kullanılır. Bu radyasyon insan gözüyle görülebilir veya görülmeyebilir.
Nikolai Tesla'nın 19. yüzyılın sonunda patentini aldığı, Big Bang' (Büyük Patlama) dan kalma elektromanyetik dalgaları yakalayan bir düzenek vardır. Eğer televizyon veya FM radyo kanalında, kanal olmayan bir yere radyonuzu ayarlarsanız, bir hışırtı sesi duyarsınız. Bu hışırtı Büyük Patlama'dan kalma ya da Güneş'ten gelen bu ses elektromanyetik bir dalgadır. Buradaki enerji de ışıma enerjisidir. Bir düzenekle bu enerji yakalanıp kullanılabilir. []
Analiz
Elektromanyetik (EM) radyasyon foton akışı olarak kavramsallaştırılabildiğinden ışıma enerjisi foton enerjisi- bu fotonlar tarafından taşınan enerji olarak düşünülebilir. EM radyasyon, salınan elektrik ve manyetik alanlarda enerji taşıyan elektromanyetik dalgalardır.
EM radyasyon çeşitli frekanslarda olabilir. Belirli bir EM sinyalinde bulunan frekans bantları atomik tayfda görüldüğü gibi net tanımlanabilir veya kara cisim ışımasındaki gibi geniş olabilir. Parçacık resminde her fotonun taşıdığı enerji frekansıyla orantılıdır. Dalga resminde tek renkli bir dalganın enerjisi yoğunluğuyla orantılıdır. Bu iki EM dalganın aynı yoğunluğu ama farklı frekansları varsa daha yüksek frekanslı olanı daha az fotonludur çünkü her foton daha enerjiktir.
EM dalgalar bir nesne tarafından emildiğinde EM dalga enerjisi ısıya dönüşür (veya bu nesne fotoelektrik malzemeyse elektriğe dönüştürülür). Güneş ışığı ışınladığı yüzeyleri ısıttığından bu bilinen bir etkidir. Genellikle bu doğa olayı kızılötesi ışımayla ilişkilendirilir ama her türlü elektromanyetik ışıma onu emen nesneyi ısıtır. EM dalgaları yansıtılabilir ve enerjileri yeniden yönlendirilebilir.
Açık sistemler
Işınım enerjisi, enerjinin bir açık sisteme girip çıkabileceği mekanizmalardan biridir. Böyle bir sistem, güneş enerjisi toplayıcı gibi insan yapımı veya Dünya'nın atmosferi gibi doğal da olabilir. Jeofizik'te, sera gazları da dahil olmak üzere çoğu atmosferik gaz, Güneş'in kısa dalga boylu ışınım enerjisinin Dünya'nın yüzeyine geçmesine, karayı ve okyanusları ısıtmasına izin verir. Soğurulan güneş enerjisinin bir kısmı atmosferdeki sera gazlarınca emilen uzun dalga boylu radyasyon (başlıca kızılötesi radyasyon) olarak kısmen yeniden yayılır. Nükleer füzyon sonucunda güneşte radyan enerji üretilir.
Uygulamalar
Işıma enerjisi radyan ısıtma için kullanılır. Kızılötesi lambalar tarafından elektriksel olarak üretilebilir veya Güneş ışığından emilebilir ve su ısıtmak için kullanılabilir. Isı enerjisi, sıcak bir elemandan (zemin, duvar, tavan paneli) yayılır ve havayı doğrudan ısıtmak yerine odadaki insanları ve diğer nesneleri ısıtır. Bu nedenle, oda aynı derecede rahat görünse bile, hava sıcaklığı geleneksel olarak ısıtılan bir binadakinden daha az olabilir.
Işıma enerjisinin başka uygulamaları da geliştirilmiştir.. Bunlar arasında işleme ve inceleme, ayırma ve sıralama, kontrol ortamı ve iletişim ortamı vardır. Bu uygulamaların çoğu, bir ışıma enerji kaynağı ve bu radyasyona yanıt veren ve radyasyonun bazı özelliklerini temsil eden sinyali veren bir dedektör içerir. Işıma enerjisi dedektörleri, elektrik potansiyeli veya elektrik akımı akışında artış veya azalma olarak veya fotoğraf filmi'nin pozlanması gibi başka bir algılanabilir değişiklik olarak gelen ışıma enerjisine tepkiler verir.
Kaynakça
- ^ George Frederick Barker, Physics: Advanced Course, page 367
- ^ Hardis, Jonathan E., "Visibility of Radiant Energy 29 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .". PDF.
- ^ Moran, M.J. and Shapiro, H.N., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Chapter 4. "Mass Conservation for an Open System", 5th Edition, John Wiley and Sons. .
- ^ Robert W. Christopherson, Elemental Geosystems, Fourth Edition. Prentice Hall, 2003. Pages 608.
- ^ James Grier Miller and Jessie L. Miller, The Earth as a System 22 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Energy transformation 27 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. assets.cambridge.org. (excerpt)
- ^
- ^ Class 250, Radiant Energy 3 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., USPTO. March 2006.
Astronomi ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Isinim enerjisi elektromiknatissal dalgalarin enerjisidir Gunes isigi gibi gorunur isik gunes enerjisi guc cevriminde kullanilan isima enerjisini tasir Isinim enerjisinin miktari isima akisinin zamana gore integralini alarak hesaplanabilir SI sistemine gore isinim enerjisinin birimi Jul Ingilizce Joule dur Qe sembolu literaturde genellikle isima radyan enerjisini belirtmek icin kullanilir Fotometrik miktarlarla karistirilmamasi icin e enerji icindir Radyometri disindaki fizik dallarinda elektromanyetik enerji E veya W ile ifade edilir Terim ozellikle bir kaynak tarafindan cevredeki ortama elektromanyetik radyasyon yayildiginda kullanilir Bu radyasyon insan gozuyle gorulebilir veya gorulmeyebilir Nikolai Tesla nin 19 yuzyilin sonunda patentini aldigi Big Bang Buyuk Patlama dan kalma elektromanyetik dalgalari yakalayan bir duzenek vardir Eger televizyon veya FM radyo kanalinda kanal olmayan bir yere radyonuzu ayarlarsaniz bir hisirti sesi duyarsiniz Bu hisirti Buyuk Patlama dan kalma ya da Gunes ten gelen bu ses elektromanyetik bir dalgadir Buradaki enerji de isima enerjisidir Bir duzenekle bu enerji yakalanip kullanilabilir kaynak belirtilmeli US685957 Isinim enerjisinin kullanimiAnalizTRIGA reaktoru nun cekirdeginde Cherenkov radyasyonu isildarken Elektromanyetik EM radyasyon foton akisi olarak kavramsallastirilabildiginden isima enerjisi foton enerjisi bu fotonlar tarafindan tasinan enerji olarak dusunulebilir EM radyasyon salinan elektrik ve manyetik alanlarda enerji tasiyan elektromanyetik dalgalardir EM radyasyon cesitli frekanslarda olabilir Belirli bir EM sinyalinde bulunan frekans bantlari atomik tayfda goruldugu gibi net tanimlanabilir veya kara cisim isimasindaki gibi genis olabilir Parcacik resminde her fotonun tasidigi enerji frekansiyla orantilidir Dalga resminde tek renkli bir dalganin enerjisi yogunluguyla orantilidir Bu iki EM dalganin ayni yogunlugu ama farkli frekanslari varsa daha yuksek frekansli olani daha az fotonludur cunku her foton daha enerjiktir EM dalgalar bir nesne tarafindan emildiginde EM dalga enerjisi isiya donusur veya bu nesne fotoelektrik malzemeyse elektrige donusturulur Gunes isigi isinladigi yuzeyleri isittigindan bu bilinen bir etkidir Genellikle bu doga olayi kizilotesi isimayla iliskilendirilir ama her turlu elektromanyetik isima onu emen nesneyi isitir EM dalgalari yansitilabilir ve enerjileri yeniden yonlendirilebilir Acik sistemler Isinim enerjisi enerjinin bir acik sisteme girip cikabilecegi mekanizmalardan biridir Boyle bir sistem gunes enerjisi toplayici gibi insan yapimi veya Dunya nin atmosferi gibi dogal da olabilir Jeofizik te sera gazlari da dahil olmak uzere cogu atmosferik gaz Gunes in kisa dalga boylu isinim enerjisinin Dunya nin yuzeyine gecmesine karayi ve okyanuslari isitmasina izin verir Sogurulan gunes enerjisinin bir kismi atmosferdeki sera gazlarinca emilen uzun dalga boylu radyasyon baslica kizilotesi radyasyon olarak kismen yeniden yayilir Nukleer fuzyon sonucunda guneste radyan enerji uretilir UygulamalarIsima enerjisi radyan isitma icin kullanilir Kizilotesi lambalar tarafindan elektriksel olarak uretilebilir veya Gunes isigindan emilebilir ve su isitmak icin kullanilabilir Isi enerjisi sicak bir elemandan zemin duvar tavan paneli yayilir ve havayi dogrudan isitmak yerine odadaki insanlari ve diger nesneleri isitir Bu nedenle oda ayni derecede rahat gorunse bile hava sicakligi geleneksel olarak isitilan bir binadakinden daha az olabilir Isima enerjisinin baska uygulamalari da gelistirilmistir Bunlar arasinda isleme ve inceleme ayirma ve siralama kontrol ortami ve iletisim ortami vardir Bu uygulamalarin cogu bir isima enerji kaynagi ve bu radyasyona yanit veren ve radyasyonun bazi ozelliklerini temsil eden sinyali veren bir dedektor icerir Isima enerjisi dedektorleri elektrik potansiyeli veya elektrik akimi akisinda artis veya azalma olarak veya fotograf filmi nin pozlanmasi gibi baska bir algilanabilir degisiklik olarak gelen isima enerjisine tepkiler verir Kaynakca George Frederick Barker Physics Advanced Course page 367 Hardis Jonathan E Visibility of Radiant Energy 29 Eylul 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde PDF Moran M J and Shapiro H N Fundamentals of Engineering Thermodynamics Chapter 4 Mass Conservation for an Open System 5th Edition John Wiley and Sons 0 471 27471 2 Robert W Christopherson Elemental Geosystems Fourth Edition Prentice Hall 2003 Pages 608 0 13 101553 2 James Grier Miller and Jessie L Miller The Earth as a System 22 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Energy transformation 27 Subat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde assets cambridge org excerpt Class 250 Radiant Energy 3 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde USPTO March 2006 Astronomi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz