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紫外線


紫外線は電磁スペクトルの一部であり、短波長放射の領域にあります。 X線と可視光の間に位置し、波長は10~400nmと可視光より短くX線より長い。可視光線より波長が短いため、人間の目には見えませんが、マルハナバチなどの一部の昆虫は見ることができます。これらの光線のエネルギーは最大 100 eV です。

電磁スペクトル全体のうち、紫外線は私たちの肌に日焼けを引き起こすものです.これらの光線は有害であり、オゾン層によって地球の大気への侵入がブロックされます。とにかく、汚染の増加により、紫外線が地球の大気に少し入り始めました.

紫外線の一般的な特徴:

<オール>
  • 波長:10~400 nm
  • 周波数:8 × 10 – 3 × 10 Hz
  • 太陽が生成する EM 光線の 10% を形成
  • 色:紫または紫
  • エネルギー:最大 100 eV
  • 紫外線領域の細分化

    EM スペクトルの紫外領域は、近紫外、遠紫外、極紫外の 3 つのサブパートに分けられます。これらの区分はエネルギーに基づいており、したがって放射線の波長に基づいています。

    近紫外線

    UV 領域のこの部分は、NUV (Near Ultraviolet) と略されます。 NUV は可視領域に最も近い位置にあります。

    極端な紫外線

    UV 領域のこの部分は、EUV (Extreme Ultraviolet) と略されています。 EUV は X 線に最も近いため、3 つの部門の中で最もエネルギーが高いです。

    遠紫外線

    UV 領域のこの部分は、FUV (Far Ultraviolet) と略されます。 EUV と NUV の中間に位置し、あまり話題にも研究もされていません。

    紫外線の種類

    紫外線は、紫外線 A (UVA) [400-315 nm]、紫外線 B (UVB) [315-280 nm]、紫外線 C (UVC) [280-100 nm] の 3 つのカテゴリに分類されています。

    この分類は、さまざまな波長に基づいて行われています。 UBV に過剰にさらされると、DNA やその他の細胞器官に損傷を与える可能性もあります。大気は UVC を完全に吸収し、3 つのタイプの中で最も多くの害を引き起こします。

    紫外線の例:

    紫外線が使用されるプロセスまたはオブジェクトの例:

    <オール>
  • 消毒機は、プロセスに紫外線を使用します。
  • 紫外線を利用したランプ
  • 紫外線による部屋の殺菌
  • 皮膚病の中には、紫外線によって治るものもあります。
  • 日焼け止めには紫外線が使われます
  • オーロラは紫外線によって作られます。
  • 装飾の目的も、多くの場所で紫外線を使用して分類されます。
  • 紫外線のメリット

    <オール>
  • さまざまな種類の蛍光灯、リン光、白熱灯で使用されています。
  • ビタミン D の生成を助けます。
  • 産業、医療、歯科のプロセスで使用されます。
  • レジンやインクの硬化、光線療法に使用されます。
  • 滅菌、殺菌、手術室で使用されます。
  • 紫外線の害

    <オール>
  • 過度にさらされると、日焼け、早期老化、皮膚がん、免疫系の損傷を引き起こします。
  • 抗生物質、経口避妊薬、その他の化粧品などの一部の医薬品は、紫外線に対する目や皮膚の感受性を高める可能性があります。
  • 眼鏡なしで紫外線にさらされると、失明や白内障の原因となる可能性があります。
  • 結論:

    紫外線に関するこの記事では、波長 (10-400 nm)、周波数、エネルギーなどの電磁スペクトルにおけるその特徴について説明しました。

    紫外域を遠紫外、極紫外、近紫外に細分化することについて説明しました。

    また、UVA、UVC、および UVB である紫外線の種類についても言及しました。そのうち、UVC はエネルギー量が最も多く、最も有害です。

    紫外線を利用した事例をいくつか紹介しました。紫外線の利点は、ビタミンD、放射照明、殺菌などを提供することです。紫外線の有害な影響は、日焼け、皮膚の問題、皮膚がん、免疫系の損傷、失明、白内障、早期老化を引き起こすことです。過度に露出している (または UV 保護を使用していない場合)。



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