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Ondas electromagnéticas producidas por una bola de médula cargada

Las ecuaciones de Maxwell parecen tener ninguna limitación en cuanto a la longitud de una onda electromagnética que puede ser producido por una aceleración de la carga eléctrica. Así que en teoría, si puedo usar una varilla cargada a oscilar de un acusado bolita, decir $1\, \mathrm{Hz}$, la longitud de esta onda es $3\times10^8\,\mathrm{m}$! Aunque la energía de esta onda es muy débil, es una onda electromagnética. Tengo dos preguntas:

Cómo iba alguien a ir a detectar la débil onda, si es posible?

¿Alguien ha detectado las ondas electromagnéticas en la naturaleza (estoy pensando en el espacio exterior), con una longitud de onda comparable?

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Jim Puntos 16080

Aunque no existe actualmente ningún estandarizada de tecnología para la detección de tales largo de la longitud de onda de la radiación, la tecnología no existe. En teoría, uno podría construir una gran antena de pequeñas antenas colocadas entre el aquí y el de la Luna, sería necesario que los grandes para dar cabida a la larga longitud de onda) y sintonice el receptor a la frecuencia. O también se podría configurar una antena omnidireccional que resuena en $1Hz$. Sin embargo, la viabilidad de la misma es mínima. Una larga longitud de onda, como que podría pasar fácilmente a pesar de que algunos objetos, pero la onda como de baja energía masiva de amplificación sería necesaria para cualquier transmisión o recepción aparato. Esto pondría el consumo de energía en algún ridículo nivel y a cualquier beneficio de la utilización de un $1Hz$ señal se pierde.

Como para la detección de la frecuencia de la naturaleza, no. Todo lo que emite radiación de cuerpo negro. El calentador de algo, más alto es el pico de la frecuencia y el reverso para más fría de las cosas. La más fría de algo que podría conseguir en la naturaleza (en el sentido de un sistema en equilibrio con su entorno) es de alrededor de $2.7K$. El Fondo Cósmico de Microondas, la radiación se emite aproximadamente a esta temperatura. Eso significa que el CMB debe tener una de las más bajas frecuencias de pico de todos los cuerpos naturales. El extremo de baja frecuencia pico de la CMB es todavía, sin embargo, ~$160.2GHz$, una longitud de onda de ~$1.873 mm$.

Dicho esto, todos los objetos emiten radiación a bajas frecuencias, incluyendo en el $1Hz$ gama. Sin embargo, cuando observamos estos objetos, tendemos a buscar las frecuencias que va a tener la energía suficiente para ser fácilmente visible y el uso de tecnología bien conocida. En la actualidad, se utilizan ondas de Radio como el de menor rango (Sí, veo la tautología), específicamente los de alta y media-final de ondas de radio. La razón de ser múltiples; como la longitud de onda aumenta, su antena de plato tiene que estar en la misma escala como él o más. Esto significa que incluso baja resolución, una $1Hz$ telescopio tendría que abarcan casi a la Luna (como mencioné antes). También, $1Hz$, está muy lejos del pico de emitida la frecuencia de cualquier objeto, lo que significa que el poder en esa frecuencia era extremadamente baja. En la mayoría de los casos, es tan bajo que uno podría aproximado de la cantidad de radiación en $1Hz$ cero.

En resumen, $1Hz$ es algo muy natural, de frecuencia, de hecho, los cosmólogos hablan a menudo de frecuencias mucho más bajas, con la longitud de onda del orden del tamaño del universo visible. La tecnología existe para ser capaz de medir una onda, pero es (en casi todos los casos) impráctico hacerlo y por lo tanto, no hay ningún estándar de los equipos existentes que pueden hacerlo. Todos los objetos emiten $1Hz$ de la radiación, sin embargo, esto es en ninguna parte cerca de la frecuencia máxima de cualquier cuerpo natural, por lo que la detección de un objeto natural sería inútil y requieren grandes cantidades de energía.

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