Os 7 tipos de radiação eletromagnética (e suas características) - Médico - 2023
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Contente
- O que é radiação eletromagnética?
- Como a radiação é classificada dentro do espectro eletromagnético?
- 1. Radiação não ionizante
- 1.1. Ondas de rádio
- 1.2. Forno de micro-ondas
- 1.3. Infravermelho
- 1.4. Luz visível
- 2. Radiação ionizante
- 2.1. Ultravioleta
- 2.2. Raios-X
- 2.3. Raios gama
Absolutamente toda a matéria do Universo emite alguma forma de radiação eletromagnética. De edifício a estrela, passando por nosso próprio corpo ou por um asteróide, todos os corpos do Cosmos, pelo simples fato de possuírem energia interna, emitem ondas para o espaço.
Nesse contexto, o espectro eletromagnético é a radiação que uma substância emite ou absorve e varia desde a radiação com comprimento de onda maior, a radiação de ondas de rádio, até aquela de comprimento de onda menor, como os raios gama. E no meio, temos, por exemplo, luz visível, que é outra forma de radiação eletromagnética.
No Universo, tudo é radiação. E são os diferentes tipos de radiação eletromagnética que determinam a natureza e a evolução da matéria no Cosmos. Ondas que se propagam através do espaço transportando energia. É aqui que tudo funciona.
Mas o que exatamente é radiação eletromagnética? O que isso tem a ver com o espectro eletromagnético? Como essas radiações eletromagnéticas são classificadas? Quais são as características físicas de cada um dos tipos? Se você deseja encontrar a resposta para essas e muitas outras perguntas, você veio ao lugar certo.
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O que é radiação eletromagnética?
A radiação eletromagnética é uma combinação de campos elétricos e magnéticos oscilantes. Um tipo de campo eletromagnético baseado em ondas geradas pelas fontes da referida radiação e que se propagam à velocidade da luz, transportando energia de um local para outro.
E a primeira coisa que temos que fazer é esquecer a ideia de que "radiação" é sinônimo de "câncer". Não é. Veremos por que acreditamos nisso, mas não é. Toda a matéria do Universo emite essas ondas para o espaço que viajam por ele. E é dependendo de sua energia interna que essas ondas serão mais ou menos estreitas.
Um corpo com muita energia emite ondas com uma frequência muito alta, isto é, com "cristas" muito pouco separadas umas das outras. Seu comprimento de onda é considerado mais curto. E, conseqüentemente, aqueles com pouca energia emitem ondas com "picos" mais distantes. Diz-se que seu comprimento de onda é mais longo.
E esta é a chave de tudo. Pois bem, desde a radiação de maior comprimento de onda (corpos de baixa energia) até a radiação de menor comprimento de onda (corpos muito energéticos), o que se conhece como espectro eletromagnético se estende, uma forma de distribuir ordenadamente o conjunto de ondas eletromagnéticas com base em sua frequência e, portanto, comprimento de onda.
À esquerda temos a radiação com ondas de baixa frequência e, à direita, a radiação com ondas de alta frequência. E todos eles, apesar das diferenças que veremos mais tarde, têm uma característica em comum: não podem nos ver. Existe apenas uma forma de radiação com um comprimento de onda específico que podemos ver. Obviamente, estamos falando sobre o espectro visível. A luz.
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Como a radiação é classificada dentro do espectro eletromagnético?
Nesse ponto, duas coisas ficaram claras para nós. Primeiro, que toda matéria no Universo emite alguma forma de radiação eletromagnética. E, segundo, que o espectro eletromagnético surge a partir da distribuição dessas radiações em função de sua frequência (e comprimento de onda), o que nos permite definir as diferentes formas de radiação eletromagnética.
A principal diferenciação é feita em dois grupos: radiação não ionizante (ondas de rádio, microondas, infravermelho e luz visível) e radiação ionizante (ultravioleta, raios X e raios gama). Vamos ver as características de todos eles.
1. Radiação não ionizante
A radiação não ionizante é a forma de radiação eletromagnética emitida por corpos menos energéticos. Portanto, é baseado em ondas eletromagnéticas de baixa energia, baixa frequência e alto comprimento de onda. Ao contrário dos ionizantes, eles não são capazes de remover elétrons dos átomos da matéria na qual eles colidem. É a orla do espectro eletromagnético que abrange ondas de rádio, microondas, infravermelho e luz visível.
1.1. Ondas de rádio
As ondas de rádio são aquele tipo de radiação não ionizante com um comprimento de onda entre 100 km e 100 micrômetros. Eles são os menos energéticos, de maior frequência e de radiação de comprimento de onda mais curto dentro do espectro. Eles podem ser gerados naturalmente por fenômenos como raios, mas todos nós os conhecemos por sua criação artificial para comunicações de rádio, radiodifusão, radares e satélites de comunicações.
1.2. Forno de micro-ondas
As microondas são aquele tipo de radiação não ionizante com um comprimento de onda entre 10 milímetros e 1 metro.. Essa faixa está incluída nas bandas de frequência de rádio, especificamente nas bandas de ultra-alta frequência. Seja como for, uma das aplicações mais conhecidas é a dos fornos de microondas, que geram essa radiação que, embora não seja ionizante, é capaz de fazer vibrar as moléculas de água presentes nos alimentos. E dessa vibração surge o calor.
1.3. Infravermelho
O infravermelho é um tipo de radiação não ionizante com comprimento de onda entre 15.000 nanômetros e entre 760 e 780 nanômetros., limitando assim a cor vermelha da luz visível. Por isso é conhecido como infravermelho. Nós, humanos, emitimos essa forma de radiação. Os equipamentos de visão noturna utilizam detectores infravermelhos, pois permitem ver corpos com base em suas propriedades térmicas. Controles remotos, cabos de fibra óptica e telescópios infravermelhos também dependem dessa forma de radiação.
1.4. Luz visível
A luz visível é um tipo de radiação não ionizante com comprimento de onda entre 780 nanômetros e 380 nanômetros. O espectro visível é uma faixa estreita em que se encontra a única forma de radiação que nossos olhos podem ver.. Cor é luz e luz é basicamente ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço e alcançam nossos olhos.
O espectro visível varia de 780 nm (vermelho) a 380 nm (violeta). E dentro desse espectro visível, estão as diferentes cores. Cada um deles está associado a um comprimento de onda específico. Em linhas gerais, o vermelho corresponde a 700 n; amarelo, a 600 nm; azul, a 500 nm; e violeta, a 400 nm. Dessa combinação de ondas, nascem os mais de 10 milhões de tons de cores que nossos olhos podem perceber.
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2. Radiação ionizante
Um pequeno salto no espectro, mas um grande salto nas implicações. Abandonamos as radiações não ionizantes e passamos às radiações ionizantes, que são aquelas de alta energia, alta frequência e baixo comprimento de onda. Devido ao seu baixo comprimento de onda, Eles são capazes de interagir mais intensamente com a matéria e de puxar elétrons para fora da matéria em que colidem..
Devido aos seus efeitos ionizantes, essas ondas eletromagnéticas têm a capacidade de alterar quimicamente nossas moléculas (incluindo o DNA) e, portanto, são consideradas realmente perigosas e cancerígenas. Inclui ultravioleta (está na fronteira entre não ionizante e ionizante), raios X e raios gama.
2.1. Ultravioleta
Ultravioleta é um tipo de radiação ionizante com comprimento de onda entre 320 nm e 10 nm.. É a radiação que segue após o violeta do espectro visível (daí seu nome) e que se estende até a borda com os raios X. Obviamente, nossos olhos não podem percebê-la. É uma parte importante dos raios solares e, embora esteja na fronteira entre a radiação não ionizante e a ionizante, produz efeitos na saúde humana.
É uma radiação altamente mutagênica, causando danos em humanos principalmente na pele. Mesmo assim, em quantidades moderadas, pode ser útil para o bronzeamento. Da mesma forma, devido aos seus efeitos biológicos, é utilizado como agente de esterilização do leite, eliminando microrganismos sem deixar resíduos químicos.
2.2. Raios-X
Os raios X são o tipo de radiação ionizante com comprimento de onda entre 10 nm e 0,01 nm.. Devido ao seu baixo comprimento de onda, eles passam através da matéria graças ao seu poder de penetração. É uma radiação que, ao contrário da gama, surge de fenômenos extranucleares (que não ocorrem nos núcleos dos átomos) que ocorrem no nível da órbita eletrônica. São essenciais nas radiografias e, aos níveis de exposição nelas indicados, não são perigosos para a saúde humana.
2.3. Raios gama
Os raios gama são a forma mais energética de radiação eletromagnética. É a radiação ionizante com comprimento de onda abaixo de 0,01 nm que surge de fenômenos nucleares, por desexcitação de um próton ou nêutron. Eventos astrofísicos de grande violência (como uma supernova) emitem essa forma de radiação gama. Felizmente, a atmosfera da Terra absorve essas radiações. No ambiente clínico, essa radiação é usada para processos de diagnóstico e, ironicamente, para o tratamento de certos tipos de câncer.
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