紫外线是一种低能量的电磁辐射,当波长在254-257纳米范围时,对微生物细胞有良好吸收作用,使细胞内核酸受到破坏,能直接杀死微生物或使其不能繁殖后代:另外是紫外线能使空气中氧气(O2)分解生成臭氧(O3),臭氧是一种强氧化剂,也有很强的杀菌作用,所以紫外线杀菌是在与臭氧共同作用下完成的。生产上可以利用低压汞灯产生波长为253.7纳米的紫外线,有良好的杀菌作用,被广泛用于食用菌生产的无菌室、接种箱、超净工作台等方面的空间环境消毒。
红外线是一种能产生热效应和有较强穿透性的电磁辐射,以热源杀死微生物,其中波长在1-10微米范围的热效应最大,杀菌效果最好。在食用菌生产中目前以红外线接种环灭菌器为多,它是利用电阻丝绕在瓷棒上,通电后电阻丝产生热量,使瓷棒温度升高,发射出长波的红外线,温度可以达到500℃以上,使接种环、接种针等接种用具灭菌,代替传统的酒精灯的杀菌作用。
这种情况发生热效应,主要是靠波的共振。
红外线和紫外线是两种不同的波,波都会振动,但振动快慢不同,也就是频率不同。
发生共振的条件是两种波频率相同,很多物体都有和红外线相同的频率(原因是他们本身就发出红外线),所以他们能与外部的红外线共振,因而产生热效应。
而紫外线的频率极大,很少有物体有与之相同的频率,所以即使量大也很难发生热效应。
呵呵,明白了?
紫外线这一类波长较短、频率较高的光线照射到金属表面时,金属中便有电子向外逸出,这种现象就被称为“光电效应”。光电效应的实验表明:亮度微弱的紫光能从金属表面打出电子,而亮度很强的红光却不能打出电子,说明光电效应的产生只取决于光的频率而与光的强度无关。
爱因斯坦的光量子假说恢复了光的粒子性,使人们终于认清了光的波粒双重性格。
而且在它的启发下,科学家发现了德布罗意物质波,使人们认清了微观世界的波粒二象性,为后来量子力学的建立奠定了理论基础。
这是黑体辐射,与温度有关,温度越高,物体内部粒子热运动的动能越大,激发出的光子能量越大,波长越短。
温度极低的物体只能发出能量极低的无线电波光子,常温物体可以发出能量一般的红外线光子,温度超过800K开始发出能量较高的可见光光子,温度超过1500K开始发出能量更高的紫外线光子,温度为6000K的太阳会发出比较多的紫外光子,温度达到几万K的物体主要发出紫外光子,温度达到几百万K的物体主要发出能量很高的X射线光子,温度达到几亿K的物体主要发出能量极高的γ射线光子。
不可以,紫外线没有热效应,它不能让被子干燥蓬松。紫外线仅仅对被子的表面能起到杀菌消毒的作用,紫外线主要用来消灭空气与物品表面的病菌,在使用时有比较严格的操作规范,阳光中的紫外线波长范围比较广,再加上光的波长晒被子既能杀菌,又能除螨,晒被子的最佳时间段是在中午12点到下午三点,晒两三个小时就够了。
红外光要比紫外光更容易发热,那要搞清发热的原理:发热大多数是由于分子的运动。红外线频率与分子的振动、转动的能级跃迁频率相当,因此红外线可直接使分子振动、转动激发,进而转化为热能;
而紫外线能级与电子能级跃迁相当,可激发电子迁跃,因此紫外线可直接激发光化学反应。
红外和紫外 引起物质反应的形态不同,这些反应并不仅仅取决于照射的能量大小。
没有,太阳光中的红
外线对皮肤的损害作用不同于紫外线。紫外线主要引起光化学反应和光免疫学反应,而红外线照射所产生的反应是由于分子振动和温度升高所引起的。红外线引起的热辐射对皮肤的穿透力超过紫外线。
紫外线是波长比可见光短,但比X射线长的电磁辐射,波长范围在10纳米至400纳米,能量从3电子伏特至124电子伏特之间。
它的名称是因为在光谱中电磁波频率比肉眼可见的紫色还要高而得名,又俗称紫外光。1801年德国物理学家里特发现在日光光谱的紫端外侧一段能够使含有溴化银的照相底片感光,因而发现了紫外线的存在。
在太阳的光谱中,红外线占的宽度比紫外线要多许多,并且红外线的波长比紫外线大,便于传播,而且,紫外线在穿过地球大气层的时候,绝大多数被臭氧层吸收掉了。
因此太阳的热主要是以红外线形式传播的。
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