Electromagnetic Waves · Ondas Eletromagnéticas
| English | Português |
|---|---|
| electromagnetic wave/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk weɪv/ | onda eletromagnética |
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.
Rádio, calor, luz, raios-X — todos do mesmo tipo de onda
- Seu rádio, seu micro-ondas, a luz solar e um raio-X hospitalar parecem pertencer a mundos distintos.
- No entanto, todos são a mesma coisa: ondas eletromagnéticas, diferenciando-se apenas no comprimento de onda.
- Uma onda eletromagnética 电磁波 é uma ondulação auto-sustentada de campos elétricos e magnéticos.
- Alinhadas por comprimento de onda, elas formam o espectro eletromagnético.
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.
O que é uma onda EM
- Uma onda EM é uma onda de oscilação de campos elétrico e magnético, em ângulo reto entre si.
- Não precisa de meio material — viaja pelo espaço vazio (é assim que a luz solar nos alcança).
- Todas as ondas EM viajam à velocidade da luz $c$ no vácuo ($\approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$).
- São ondas transversais, é por isso que a luz pode ser polarizada.

In a vacuum, radio waves and X-rays travel at: · No vácuo, ondas de rádio e raios-X viajam à:
All EM waves travel at the speed of light $c$ in a vacuum. · Todas as ondas EM viajam à velocidade da luz $c$ no vácuo.
Electromagnetic waves can travel through empty space with no medium. · Ondas eletromagnéticas podem viajar pelo espaço vazio sem meio material.
EM waves need no medium — that's how sunlight crosses space to Earth. · Ondas EM não precisam de meio — é assim que a luz solar atravessa o espaço até a Terra.
EM waves are ____ waves, which is why light can be polarised. · Ondas EM são ondas ____, razão pela qual a luz pode ser polarizada.
EM waves are transverse (fields perpendicular to travel), so they can be polarised. · Ondas EM são transversais (campos perpendiculares à propagação), logo podem ser polarizadas.
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.
O espectro
- Em ordem de frequência crescente (comprimento de onda decrescente): rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, Raio-X, gama.
- A luz visível é apenas uma faixa estreita que nossos olhos acidentalmente detectam — vermelho (comprimento $\lambda$ longo) a violeta (comprimento $\lambda$ curto).
- Ondas de frequência mais alta (UV, Raio-X, gama) carregam mais energia por fóton e podem ser prejudiciais.
- Ondas de frequência mais baixa (rádio, micro) são mais suaves e carregam informações e calor.
Explore the spectrum · Explore o espectro
Slide across the spectrum from radio to gamma and see the wavelength and uses change. · Deslize pelo espectro, de rádio a gama, e veja como o comprimento de onda e as aplicações mudam.
Which has the highest frequency? · Qual tem a maior frequência?
Gamma rays are at the high-frequency (short-wavelength) end of the spectrum. · Os raios gama estão na extremidade de alta frequência (baixo comprimento de onda) do espectro.
Higher-frequency EM waves (like X-rays) carry more energy per photon than radio waves. · Ondas EM de maior frequência (como raios-X) carregam mais energia por fóton do que ondas de rádio.
Photon energy rises with frequency, so X-rays carry more per photon than radio. · A energia do fóton aumenta com a frequência; portanto, raios-X carregam mais por fóton que ondas de rádio.
Select all · todos true statements about electromagnetic waves. · Selecione todas as afirmações verdadeiras sobre ondas eletromagnéticas.
All EM waves are transverse, need no medium, and travel at $c$. Radio is not slower than light. · Todas as ondas EM são transversais, não precisam de meio e viajam à $c$. Rádio não viaja mais devagar que a 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
- Rádio & micro — comunicações, cozimento, radar.
- Infravermelho — calor, controles remotos, visão noturna.
- Visível & UV — visão, queimaduras solares, esterilização.
- Raio-X & gama — imagens médicas, tratamento de câncer, esterilização de equipamentos.
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 as ondas EM viajam à mesma velocidade $c$ no vácuo — o rádio não é mais lento que os raios-X. O que difere é seu comprimento de onda e frequência (e consequentemente sua energia), não sua velocidade. Como $c = f\lambda$ é fixo, frequência maior significa sempre comprimento de onda menor.
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.
Uma onda de rádio e uma onda de luz viajam ambas através do vácuo. Qual é mais rápida?
- Nenhuma — ambas viajam a $c \approx 3\times10^8\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$.
- Diferem apenas no comprimento de onda: o da onda de rádio é muito maior que o da 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.
Ondas eletromagnéticas são ondulações transversais de campos elétricos e magnéticos que não precisam de meio material e todas viajam à velocidade da luz $c$ no vácuo. O espectro vai do rádio ao gama por frequência crescente (comprimento de onda decrescente); frequência maior significa mais energia por fóton.