ORDLISTEN “ELEKTROMAGNETISK STRÅLING OG PARTIKELSTRÅLING“
Elektromagnetisk stråling forkortes EMS
TOTAL FORVIRRING
eller
hvorfor det er så tydeligt, at den naturvidenskabelige verden kan være forvirrende for vores elever
L Æ S L I G E D E T H E R:
Hvad er elektromagnetisk stråling?


Fonderscience.com bliver ved med at forbedre definitionen af “Elektromagnetisk stråling” herunder i takt med, at vi får nye og bedre oplysninger.
Det betyder, at enhver læser (elev, studerende, underviser og alle andre med brug for faktuel viden på området) ved, at her er der helt korrekte oplysninger, og her kan alle komme med forbedringsforslag til både tekster og illustrationer.
De modstridende tekster ovenfor er uddrag fra hjemmesider som benyttes af rigtig mange danske skoleelever.
Fonderscience.com synes ikke, vi gør det godt nok for eleverne.
Derfor udarbejder vi vores materiale på en mere optimal måde.
Det kan du læse meget mere om her.
Vi indleder “Elektromagnetisk stråling” med de 3 parametre som kendetegner elektromagnetisk stråling: bølgelængde, frekvens og energi .
På samme måde indledes derfor de forskellige elektromagnetiske strålingstyper:
“Gammastråling“,
“Røntgenstråling“,
“UV-stråling“,
“Synligt lys“,
“Infrarød stråling“,
“Mikrobølger” og
“Radiobølger”
Vi har nemlig rigtig god erfaring med at “gentagne mønstre” har en læringsmæssig fordel.
Bemærk: vi er i gang, så alt er ikke færdig skrevet MEN alt skrevet opdateres for fejl etc.
Hvis vi bliver opmærksom på, at det kan gøres bedre (Erland Andersen har ikke vurderet det endnu), så forbedre vi det med det samme!
Se også teksten nederst på denne side:
BØLGELÆNGDE:
Al elektromagnetisk stråling kendetegnes ved en bølgelængde.
De korteste bølger er mest energirige.
FREKVENS:
Al elektromagnetisk stråling kendetegnes ved en frekvens.
De højeste frekvenser er mest energirige.
ENERGI:
Al elektromagnetisk stråling kendetegnes ved energi.
De korte bølger med høje frekvenser indeholder mest energi.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING ER ENERGI
E N E R G I O V E R F Ø R S E L
Elektromagnetisk stråling er energioverførsel via svingende elektriske og magnetiske felter.
Elektromagnetisk stråling beskrives med fotoner og deres bølger (partikel-bølge dualiteten).

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING ER LYS
L Y S
Elektromagnetisk stråling er det samme som LYS.
Det er bare ikke alt lys, vi mennesker kan se.
Vi kan kun se SYNLIGT LYS.


Synligt lys fra fyrværkeri
7 TYPER AF ELEKTROMAGNETISK STRÅLING
DE KORTE BØLGER

HUSK: bølgelængder under 100 nm er ioniserende!
GAMMASTRÅLING ioniserende stråler!
RØNTGENSTRÅLING ioniserende stråler!
ULTRAVIOLT STRÅLING ioniserende stråler!
og
SYNLIGT LYS
Disse 4 typer beskrives bedst med fotoner
VIGTIGT:
Elektromagnetisk stråling med bølgelængder under 100 nm er ioniserende.
Synligt lys har bølgelænger på over 380 nm og er derfor ikke-ioniserende.
MEN energien fra synligt lys kan alligevel godt være farlig varmt mm!
DE LANGE BØLGER
INFRARØD STRÅLING
MIKROBØLGER
RADIOBØLGER
Disse 3 typer beskrives bedst med bølger
Selv om de lange bølger ikke er ioniserende, kan de godt forvolde skade.
Se teksten nederst på siden.
UNDERGRUPPER AF ELEKTROMAGNETISK STRÅLING
SYNKROTONSTRÅLING (fx LHC acceleratoren i CERN)
Her skal måske nævnes andre?
BEMÆRK:
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse betegner elektromagnetiske bølger med en frekvens under 300 Hz som lavfrekvente elektromagnetiske felter.
Kilderne til disse lavfrekvente bølger er elforsyningen og elektriske installationer og apparater (fx. gulvvarmekabler).
Radiobølger kaldes højfrekvente felter.
Fonderscience.com er i øvrigt også ved at undersøge, hvordan vi også bedst beskriver/definerer ELEKTROMAGNETISKE FELTER.
For elektromagnetiske bølger er vel ikke helt det samme som elektromagnetiske felter, vel?
MIKROBØLGER OG SKADEVIRKNING:




Fonderscience.com mener 2026:
Alt lys er lavet af samme materiale!
Alt lys er er elektromagnetiske bølger
Alt lys er dermed fotoner
SÅ: en røntgenfoton og en foton fra Solens lys er samme slags vekselvirkningspartikel
MEN
fotonernes energier kan være meget forskellige!
Det betyder, at fotonernes bølgelængder er meget forskellige:
energirige fotoner (fx gammafotoner) har meget korte bølgelængder
fotoner uden meget energi (fx radiobølger) har meget lange bølgelængder
DET ER DERFOR vi mest bruger selve “fotonen” som omdrejningspunkt, når vi taler energirig elektromagnetisk stråling
og
vi bruger selve “bølgelængden” som omdrejningspunkt, når vi taler om energifattig elektromagnetisk stråling
HURRA for bølge-partikel dualiteten!
(Bedre formuleret som: kvanteobjekter er kvantemekaniske excitationer i et fundamentalt felt (partikler energimæssigt og bølger udbredelsesmæssigt)
HUSK: lysbølger KAN vekselvirke med biologisk materiale, men behøver ikke nødvendigvis at gøre det!
Røntgenstråler suser lige igennem vores væv
Solens synlige lys stoppes af huden
De to slags stråler adlyder de helt samme fysiske love!
MEN pga af deres meget forskellige bølgelængder kan røntgenstråler, med de meget korte bølgelængder, komme igennem os, hvorimod synligt lys med de længere bølgelængder ikke kan.
Sagt på en anden måde: røntgenstrålingens bølgelængde kan gå uhindret igennem de små bitte mellemrum, der er mellem kroppens molekyler.
Bølgelængderne fra det synlige lys er alle for lange til at kunne komme igennem disse mellemrum, derfor stoppes bølgerne af huden.
RØNTGENSTRÅLING
Når vi får taget et røntgenbillede på hospitalet, så kan strålerne vise ændringer i elektronskyerne i vores knogler, og dermed spotte om der er en brækket arm eller ej. Så bølgerne stoppes af disse elektronskyer.
Det udgør ikke nogen fare for os, fordi vi jo ikke sådan bliver røntgenfotograferet hele tiden.
HUDKRÆFT
Hvis vi udsættes for Solens stråling uden at beskytte huden, kan fotonernes energi forvolde skader, når de rammer hudens molekyler = hudkræft.
HUSK DERFOR ALTID AT BRUGE SOLCREME!
HUSK:
Niels Bohr fandt ud af, at en foton med den helt rigtige energi (=helt rigtige bølgelængde) kan påvirke elektronen i et atom.
Albert Einstein var ikke helt enig med Niels Bohr mht. fotonernes bølgebeskrivelser, men alligevel var de enige om rigtig mange kvantefysiske detaljer.

