क्या प्रकाश चुंबकीय है? 7 तथ्य जो आपको जानना चाहिए

प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसे मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। विद्युतचुंबकीय विकिरण तरंगदैर्घ्य की अत्यधिक विस्तृत श्रृंखला पर होता है। आइए देखें कि प्रकाश चुंबकीय है या नहीं।

प्रकाश चुंबकीय है क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, एक विद्युत क्षेत्र जो समय और स्थान दोनों में एक तुलनीय ऑर्थोगोनल चुंबकीय क्षेत्र के साथ झूलता है जो समान बहुआयामी और क्षणभंगुर एकरूपता के साथ झूलता है।

प्रकाश चुंबकीय के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए आइए हम इस पर ध्यान केंद्रित करें कि प्रकाश का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्या चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश को प्रभावित करते हैं, ध्रुवीकृत प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र, फ्लोरोसेंट प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र और लेजर प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र और कई अन्य प्रश्न।

प्रकाश का चुंबकीय क्षेत्र क्या है?

A चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जो प्रवाहित विद्युत आवेशों, विद्युत धाराओं और चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करता है। आइए देखें कि प्रकाश का चुंबकीय क्षेत्र क्या है।

दृश्य प्रकाश के चुंबकीय क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य 400nm से 700nm है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो एक विद्युत क्षेत्र एक तुलनीय ऑर्थोगोनल चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से समय और स्थान दोनों में घूमता है जो समान आयामी और अस्थायी अपरिवर्तनीयता के साथ झूलता है।

अंतरिक्ष में विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश की गति से उत्पन्न होती हैं जो कि है 3×109एमएस। प्रकाश की गति का सहयोग आम तौर पर लगभग 10 . होता है5 चुंबकीय क्षेत्र से बड़ा है।

क्या चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश को प्रभावित करते हैं?

तार के अनुदिश विद्युत प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। सभी चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों के प्रवाहित होने से उत्पन्न होते हैं। आइए देखें कि चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश को प्रभावित करते हैं या नहीं।

चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश के फोटॉन को सीधे प्रभावित नहीं करता है क्योंकि एक चुंबक उस माध्यम को मोड़ सकता है जिसके साथ प्रकाश बहता है और जिससे प्रकाश किरणें झुकती हैं। प्रकाश अंतरिक्ष-समय के माध्यम से अर्धवृत्ताकार पार एक घुमावदार सतह पर दो बिंदुओं के बीच छोटे प्राप्य पर्यवेक्षण के माध्यम से यात्रा करता है।

क्या प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र से मुड़ सकता है?

 प्रकाश को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि प्रकाश में ऐसे कण होते हैं जिन्हें कहा जाता है फोटॉनों जिनका उन पर कोई आवेश नहीं है, इसका अर्थ है कि हम विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के माध्यम से प्रकाश को मोड़ नहीं सकते। चुंबकीय क्षेत्र झुकना पसंद नहीं करते हैं।

ध्रुवीकृत प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र

प्रकाश ध्रुवीकृत है जिसका अर्थ है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संतुलित है जो सभी एक समान दिशा में झूलते हैं। आइए देखें कि चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवीकृत प्रकाश पर कैसे प्रभाव डालता है।

ध्रुवीकृत प्रकाश पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जब का एक पुंज होता है केन्द्रीकृत प्रकाश लागू चुंबकीय बल की देखरेख में कांच के माध्यम से यात्रा की, बल की ताकत के समानुपाती कोण से प्रकाश का ध्रुवीकरण, इसे फैराडे रोटेशन प्रभाव कहा जाता है।

जब एक विद्युत धारावाही चालक द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो इसके अलग-अलग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ एक घटना विद्युत चुम्बकीय तरंग कंडक्टर के माध्यम से बहने वाली धारा में भिन्नता का कारण बनती है।

फ्लोरोसेंट प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र

फ्लोरोसेंट लाइट एक कम दबाव वाला पारा वाष्प गैस रिलीज लैंप है जो उपयोग करता है रोशनी दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। आइए हम फ्लोरोसेंट लाइट चुंबकीय क्षेत्र को देखें।

वोल्टेज जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व उतना ही अधिक होगा और फ्लोरोसेंट ट्यूब चमकदार होगी। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में आने पर ट्यूब रोशनी करती है क्योंकि करंट ट्यूब में पारा वाष्प परमाणुओं को उत्तेजित करता है।

लेजर प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र

लेज़र एक उपकरण है जो परमाणुओं या अणुओं को एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करता है और उस प्रकाश को तेज करता है, जो आम तौर पर विकिरण की एक बहुत ही संकीर्ण किरण बनाता है। आइए हम लेजर प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण देखें।

लेज़र प्रकाश एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जब अल्ट्रा तीव्र लेजर दालों द्वारा संचालित माइक्रो-ट्यूब प्रणोदन का उपयोग अल्ट्रा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ लेजर द्वारा उत्पन्न उबलते इलेक्ट्रॉनों के कारण, आंतरिक सीमा सतह में जमने वाले आयन केंद्रीय अक्ष के संबंध में पकड़ते हैं

लेजर चुंबकीय है?

एक लक्ष्य पर चरम, गोलाकार ध्रुवीकृत लेजर थ्रोबिंग उत्सर्जित करके बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। आइए देखें कि लेजर चुंबकीय है या नहीं।

लेजर चुंबकीय है क्योंकि लेजर के रूप में वह प्रकाश आमतौर पर गैर-चुंबकीय सामग्री में चुंबकत्व के एक रूप को उत्तेजित कर सकता है। यह चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनों के प्रदर्शन पर केंद्रित है, इन मूलभूत कणों में स्पिन नामक एक इलेक्ट्रॉनिक गुण होता है जो क्वांटम एन्यूमरेटिंग में एक संभावित अनुप्रयोग के रूप में होता है।

सभी लाइटों की तरह लेजर लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक रूप है। लेजर बीम में आमतौर पर उनके अंदर या आसपास स्थिर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है।

लेजर. 2
छवि क्रेडिट: लेज़र by पंगतकिट (सीसी द्वारा एसए 4.0)

लेजर चुंबकीय अनुनाद क्या है?

चुंबकीय अनुनाद परमाणुओं, अणुओं या नाभिक द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र में हर्ट्ज़ियन तरंग या ऊर्जा के भिन्न रूपों के लिए प्रतिगमन है। तो लेजर चुंबकीय अनुनाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो ओएच, सीएच, और एचसीओ जैसे मुक्त कणों की खोज के लिए उपकरण है।

उत्तरी प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र

उत्तरी प्रकाश सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया है। आइए हम उत्तरी प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अधिक देखें।

आवेशित कणों को ध्रुव की ओर निर्देशित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी प्रकाश को प्रभावित करते हैं। उत्तरी प्रकाश (औरोरा) वातावरण को विकृत करता है और यह रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है जो दुनिया भर में जानकारी फैलाती हैं। सौर हवा पृथ्वी के साथ अपना चुंबकीय क्षेत्र जोड़ती है।

नॉर्दर्न लाइट्स चुंबकीय क्षेत्र प्राकृतिक प्रकाश शो के कारण होता है जो तब शुरू होता है जब सूर्य पर विकर्षण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर खींचता है, जिससे ब्रह्मांडीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को वायुमंडल में औरोरा बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष

आइए हम इस पोस्ट को यह कहकर समाप्त करते हैं कि प्रकाश विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की तरंग है, लेकिन जब ये तरंगें पदार्थ से टकराती हैं, तो चुंबकीय घटक के कमजोर प्रभाव का सीधे पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है।

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