Electromagnetic Waves · Ondas Electromagnéticas
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| electromagnetic wave/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk weɪv/ | onda electromagnética |
Radio, heat, light, X-rays — all the same kind of wave
- Your radio, your microwave, sunlight and a hospital X-ray seem worlds apart.
- Yet they are all the same thing: electromagnetic waves, differing only in wavelength.
- An electromagnetic wave 电磁波 is a self-sustaining ripple of electric and magnetic fields.
- Lined up by wavelength, they form the electromagnetic spectrum.
Radio, calor, luz, rayos X — todas son del mismo tipo de onda
- Tu radio, tu microondas, la luz solar y un rayo X hospitalario parecen pertenecer a mundos distintos.
- Sin embargo, todos son lo mismo: ondas electromagnéticas que difieren únicamente en su longitud de onda.
- Una onda electromagnética 电磁波 es una perturbación autosostenida de campos eléctricos y magnéticos.
- Ordenadas según su longitud de onda, forman el espectro electromagnético.
What an EM wave is
- An EM wave is a wave of oscillating electric and magnetic fields, at right angles to each other.
- It needs no medium — it travels through empty space (that's how sunlight reaches us).
- All EM waves travel at the speed of light $c$ in a vacuum ($\approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$).
- They are transverse waves, which is why light can be polarised.
Qué es una onda EM
- Una onda EM es una onda de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, perpendiculares entre sí.
- No necesita medio material — se propaga por el vacío (de ahí que la luz solar llegue hasta nosotros).
- Todas las ondas EM viajan a la velocidad de la luz $c$ en el vacío ($\approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$).
- Son ondas transversales, razón por la cual la luz puede polarizarse.

In a vacuum, radio waves and X-rays travel at: · En el vacío, las ondas de radio y los rayos X viajan a:
All EM waves travel at the speed of light $c$ in a vacuum. · Todas las ondas EM viajan a la velocidad de la luz $c$ en el vacío.
Electromagnetic waves can travel through empty space with no medium. · Las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del espacio vacío sin medio.
EM waves need no medium — that's how sunlight crosses space to Earth. · Las ondas EM no necesitan medio —es así como la luz solar cruza el espacio hasta la Tierra.
EM waves are ____ waves, which is why light can be polarised. · Las ondas EM son ondas ____, por lo que la luz puede polarizarse.
EM waves are transverse (fields perpendicular to travel), so they can be polarised. · Las ondas EM son transversales (campos perpendiculares a la dirección de propagación), por lo que pueden polarizarse.
The spectrum
- In order of increasing frequency (decreasing wavelength): radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma.
- Visible light is just a thin band our eyes happen to detect — red (long $\lambda$) to violet (short $\lambda$).
- Higher-frequency waves (UV, X-ray, gamma) carry more energy per photon and can be harmful.
- Lower-frequency waves (radio, micro) are gentler and carry information and heat.
El espectro
- En orden de frecuencia creciente (longitud de onda decreciente): radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayo X, gamma.
- La luz visible es simplemente una banda estrecha que nuestros ojos han llegado a detectar — rojo (largo $\lambda$) a violeta (corto $\lambda$).
- Las ondas de mayor frecuencia (UV, rayo X, gamma) transportan más energía por fotón y pueden ser dañinas.
- Las ondas de menor frecuencia (radio, micro) son más suaves y transportan información y calor.
Explore the spectrum · Explorar el espectro
Slide across the spectrum from radio to gamma and see the wavelength and uses change. · Deslícese a través del espectro desde las ondas de radio hasta los rayos gamma y observe cómo cambian la longitud de onda y los usos.
Which has the highest frequency? · ¿Cuál tiene la frecuencia más alta?
Gamma rays are at the high-frequency (short-wavelength) end of the spectrum. · Los rayos gamma están en el extremo de alta frecuencia (baja longitud de onda) del espectro.
Higher-frequency EM waves (like X-rays) carry more energy per photon than radio waves. · Las ondas EM de mayor frecuencia (como los rayos X) transportan más energía por fotón que las ondas de radio.
Photon energy rises with frequency, so X-rays carry more per photon than radio. · La energía del fotón aumenta con la frecuencia, por lo que los rayos X transportan más energía por fotón que las ondas de radio.
Select all · todos true statements about electromagnetic waves. · Seleccione todas las afirmaciones verdaderas sobre las ondas electromagnéticas.
All EM waves are transverse, need no medium, and travel at $c$. Radio is not slower than light. · Todas las ondas EM son transversales, no necesitan medio y viajan a $c$. Las ondas de radio no viajan más lento que la luz.
Everyday uses
- Radio & micro — communications, cooking, radar.
- Infrared — heat, remote controls, night vision.
- Visible & UV — sight, sunburn, sterilisation.
- X-ray & gamma — medical imaging, cancer treatment, sterilising equipment.
Usos cotidianos
- Radio y micro — comunicaciones, cocina, radar.
- Infrarrojo — calor, controles remotos, visión nocturna.
- Visible y UV — vista, quemaduras solares, esterilización.
- Rayo X y gamma — imágenes médicas, tratamiento del cáncer, esterilización de equipos.
All EM waves travel at the same speed $c$ in a vacuum — radio is not slower than X-rays. What differs is their wavelength and frequency (and so their energy), not their speed. Since $c = f\lambda$ is fixed, higher frequency always means shorter wavelength.
Todas las ondas EM viajan a la misma velocidad $c$ en el vacío — la radio no es más lenta que los rayos X. Lo que difiere es su longitud de onda y frecuencia (y por tanto su energía), no su velocidad. Dado que $c = f\lambda$ es constante, una mayor frecuencia siempre implica una menor longitud de onda.
A radio wave and a light wave both travel through a vacuum. Which is faster?
- Neither — both travel at $c \approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$.
- They differ only in wavelength: the radio wave's is far longer than the light wave's.
Una onda de radio y una onda de luz viajan ambas a través del vacío. ¿Cuál es más rápida?
- Ninguna — ambas viajan a $c \approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$.
- Solo difieren en la longitud de onda: la de la onda de radio es mucho más larga que la de la onda de luz.
Electromagnetic waves are transverse ripples of electric and magnetic fields that need no medium and all travel at the speed of light $c$ in a vacuum. The spectrum runs radio → gamma by increasing frequency (decreasing wavelength); higher frequency means more energy per photon.
Las ondas electromagnéticas son perturbaciones transversales de campos eléctricos y magnéticos que no necesitan medio material y todas viajan a la velocidad de la luz $c$ en el vacío. El espectro abarca desde radio hasta gamma en orden de frecuencia creciente (longitud de onda decreciente); mayor frecuencia significa mayor energía por fotón.