electromagnetic waves class 12 notes Hindi
विद्युत चुम्बकीय तरंगों को EM तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बने होते हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब कोई विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है। यह भी कहा जा सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को दोलन करने की संरचना हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें मैक्सवेल के समीकरणों के समाधान हैं, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मौलिक समीकरण हैं।
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विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे बनती हैं?
आम तौर पर, एक विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण द्वारा निर्मित होता है। इस विद्युत क्षेत्र द्वारा अन्य आवेशित कणों पर एक बल लगाया जाता है। धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और ऋणात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेशित कण द्वारा निर्मित होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अन्य गतिमान कणों पर एक बल लगाया जाता है। इन आवेशों पर लगने वाला बल हमेशा उनके वेग की दिशा के लंबवत होता है और इसलिए केवल वेग की दिशा को बदलता है, गति को नहीं।
तो, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एक त्वरित आवेशित कण द्वारा निर्मित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें और कुछ नहीं बल्कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं जो प्रकाश की गति से मुक्त स्थान में यात्रा करते हैं c. एक त्वरित आवेशित कण तब होता है जब आवेशित कण एक संतुलन स्थिति के बारे में दोलन करता है। यदि आवेशित कण के दोलन की आवृत्ति f है, तो यह आवृत्ति f के साथ एक विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य = c/f द्वारा दी गई है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अंतरिक्ष के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का चित्रमय प्रतिनिधित्व
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विद्युतचुंबकीय तरंगों को एक साइनसॉइडल ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। इसमें समय-भिन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंगों के प्रसार की दिशा के लंबवत भी होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। लहर के उच्चतम बिंदु को शिखा के रूप में जाना जाता है जबकि निम्नतम बिंदु को गर्त के रूप में जाना जाता है। निर्वात में तरंगें 3 x 108 m.s-1 के नियत वेग से गमन करती हैं।
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Mathematical Representation of Electromagnetic Wave
एक्स-दिशा में यात्रा करने वाला एक विमान विद्युत चुम्बकीय तरंग का रूप है
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विद्युत चुम्बकीय तरंग में, E विद्युत क्षेत्र वेक्टर है और B चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है।
मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का मूल विचार दिया, जबकि हर्ट्ज ने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंग के अस्तित्व की पुष्टि की।
विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रसार की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर क्रॉस उत्पाद द्वारा दी जाती है। इसे इस प्रकार दिया जाता है:
Electromagnetic Wave Equation
- विद्युतचुंबकीय तरंग समीकरण निर्वात में या माध्यम के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसार का वर्णन करता है।
- विद्युत चुम्बकीय तरंग समीकरण एक दूसरे क्रम का आंशिक अंतर समीकरण है।
- यह तरंग समीकरण का 3D रूप है।
- समीकरण का सजातीय रूप इस प्रकार लिखा जाता है,
Intensity of an Electromagnetic Wave
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Speed of Electromagnetic Waves in Free Space
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विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति f या उनके तरंग दैर्ध्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है
.
विभिन्न रोशनी की तरंग दैर्ध्य रेंज इस प्रकार हैं,
दृश्य प्रकाश के लिए - लगभग। 400 एनएम से लगभग। 700 एनएम
बैंगनी प्रकाश के लिए - लगभग। 400 एनएम
लाल बत्ती के लिए - लगभग। 700 एनएम
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Applications of Electromagnetic Waves
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:
- विद्युतचुंबकीय विकिरण निर्वात में या बिना किसी माध्यम का उपयोग करके ऊर्जा संचारित कर सकते हैं।
- संचार प्रौद्योगिकी में विद्युत चुम्बकीय तरंगें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- RADARS में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- जाली नोटों का पता लगाने के लिए यूवी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। असली बैंक नोट यूवी प्रकाश के तहत फ्लोरोसेंट नहीं होते हैं।
- इन्फ्रारेड विकिरण का उपयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सुरक्षा कैमरे में किया जाता है।
FAQ For electromagnetic waves class 12 notes
विद्युत चुम्बकीय तरंग के उस गुण का नाम बताइए जो उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वह यात्रा कर रहा है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग एक ऐसा गुण है जो उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वह यात्रा कर रहा है। आवृत्ति, समय अवधि और तरंग दैर्ध्य जैसे अन्य गुण उस स्रोत पर निर्भर होते हैं जो तरंग उत्पन्न कर रहा है।
2.5 x 1014 हर्ट्ज़ आवृत्ति वाले अवरक्त प्रकाश के फोटॉन की तरंगदैर्घ्य क्या है?
चूँकि अवरक्त प्रकाश विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध सूत्र द्वारा दिया जाता है:
c = 3 x 108 m.s-1 पर विचार करें।
मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हमें तरंगदैर्घ्य = 1.2 x 10-6m प्राप्त होता है।
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