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一般的に光と呼ばれる波がスペクトル上に落ちる場合、電磁スペクトルをどのように関連付けますか?

電磁スペクトルは、周波数と波長によって順序付けられるあらゆる種類の電磁放射の広大な範囲です。 「光」がスペクトルにどのように適合するかは次のとおりです。

可視光:

* 場所: 可視光は、中央にある電磁スペクトルの非常に小さな部分を占めます。

* 波長: 可視光の波長は、約400ナノメートル(紫)から700ナノメートル(赤)の範囲です。

* 周波数: 可視光の周波数は赤外線の周波数よりも高く、紫外線の周波数よりも低くなります。

目に見える光が表示される理由:

* 人間のビジョン: 私たちの目は、この特定の波長に敏感になるように進化しています。

* 太陽: 太陽は、目に見える光範囲にピーク出力がある電磁放射の広いスペクトルを発します。

スペクトルの他の部分:

* 目に見える光の下: 赤外線放射(熱)、マイクロ波、および電波は、可視光よりも低い周波数と長い波長を持っています。

* 可視光の上: 紫外線、X線、ガンマ線は、可視光よりも高い頻度と短い波長を持っています。

このように考えてみてください:

巨大な虹としての電磁スペクトルを想像してください。目に見える光は、虹の真ん中にある小さなカラフルなストライプのように、実際に目で見ることができるセクションです。 無線波からガンマ線まで、残りのスペクトルは、直接見ることができないにもかかわらず、私たちの周りに存在します。

要約:

可視光は、電磁スペクトルの小さいが重要な部分です。私たちの目の仕組みと太陽の出力のおかげで、それは私たちが見ることができる部分です。 ただし、フルスペクトルははるかに広大であり、多くの科学的および技術的アプリケーションで重要な役割を果たしています。

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