1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء

الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية

علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية

الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي

فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد

الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر

علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء

المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة

الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

الفيزياء العامة

مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى

علم الفيزياء : الفيزياء الكلاسيكية : الكهربائية والمغناطيسية : الكهرومغناطيسية :

الطاقة المحمولة بالموجات الكهرومغناطيسية

المؤلف:  فريدريك بوش ، دافيد جيرد

المصدر:  اساسيات الفيزياء

الجزء والصفحة: 

18-1-2016

4961

الطاقة المحمولة بالموجات الكهرومغناطيسية

 أن الموجات الكهرومغناطيسية تتكون من مجالين متحركين هما الكهربي والمغناطيسي ولما كان هذان المجالان يحتويان على طاقة، لذا فالموجات لابد أن تحمل طاقة عبر الفضاء والموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس ، مثلاً، تدفئ الأرض وتمد النباتان بالطاقة اللازمة للنمو. والموجات التي تبثها محطة إرسال تليفزيوني بعيدة، تحمل الطاقة التي توصل الصورة والصوت إلى اجهزة التليفزيون لدينا. دعنا نقوم بحساب مقدار الطاقة المنقولة إلى سطح ما، تسقط عليه موجة كهرومغناطيسية.

 

الشكل 1)): يمر حجم مقداره  Act من حزمة الموجات عبر المستوى في زمن مقداره t.

 أن الطاقة المختزنة في وحدة الحجوم من مجال كهربي مقداره E في الفراغ هي  ϵ0E2½. أن الطاقة المختزنة في وحدة الحجوم من مجال مغناطيسي مقداره B هي B2/0 وسننظر في حالة حزمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي المبين في الشكل1) ). إن المساحة الطرفية للحزمة هي A وتنتقل إلى اليمين بسرعة الضوء c. وحيث أن الحزمة تنتقل مسافة مقدارها ct خلال الفترة الزمنية t فإن مسافة مقدارها ct من طول الموجي يخترق المستوى في هذه الفترة. ومن ثم يكون حجم الحزمة التي تخترق المستوى في فترة زمنية مقدارها t هو Act وقد أشرنا إلى هذا الحجم بالجزء المظلل في الشكل.

دعنا الآن نختار فترة زمنية قصيرة t بحيث يكون المقدار ct أصغر بكثير من الطول الموجي لإشعاع الحزمة الضوئية، وهكذا يكون كل من E و B ثابتين بالضرورة خلال الحجم المظلل، ونستطيع من ثم كتابة الطاقة المحمولة عبر المستوى بواسطة الحزمة التي حجمها Act لتكون:

ولكي نحسب مقدار الطاقة المارة عبر وحدة المساحات من المستوى وفي وحدة الزمن فما علينا إلا أن نقسم المقدار السابق على t وعلى المساحة A للحزمة. وإذن

 

ويطلق على هذا المقدار شدة الموجة I. وبما أن B2= E2/c2= E2ϵ0μ0  فإن المعادلة يمكن كتابتها على الصورة:

وتشير المعادلة الأخيرة إلى أن للحد الخاص بكل من المجالين الكهربي والمغناطيسي نفس المقدار. ونستنتج من ثم أن :

ينقل المجال الكهربي والمجال المغناطيسي في موجة كهرومغناطيسية مقادير متساوية من الطاقة.

إن الشدة التي حسبناها الآن ذات قيمة لحظية لأننا اعتبرنا t كسراً صغيراً جداً من الزمن الدوري للموجة. اما متوسط الشدة عبر كل دورة فهو على درجة أكبر من الأهمية، ولحسابه نحتاج إلى معرفة القيمة المتوسطة للمقدار E2 في دورة واحدة. وقد وجدنا عند دراسة التيارات المترددة أن متوسط مربع أي مقدار يتغير جيبياً هو نصف مربع السعة، أو E2 = ½E20.

( 1أ)      

أو ــ إذ شئنا ــ يمكننا كتابة I بدلالة B0 وهي سعة موجة المجال المغناطيسي، ونذكر أن E = cB ولذا،

(1 ب)         

متوسط القدرة المنقولة عبر وحدة المساحات بواسطة موجة كهرومغناطيسية تسقط متعامدة على المساحة هو c ϵ0E20 = cB20/2μ0½ ويسمى هذا المقدار شدة الموجة.

ووحدات SI للشدة هي وات لكل متر مربع (W/m2).

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي