¿Por qué solo algunas porciones del espectro EM pueden pasar a través de un recipiente de metal para perros?

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En esta foto se puede ver parte del recipiente, que volteé y coloqué encima de varias fuentes electromagnéticas para determinar si las ondas podían atravesarlo. El gráfico en el fondo ilustra mis resultados.

Para las longitudes de onda más cortas, tuve que adivinar. Sabía que los rayos ultravioleta estarían bloqueados, pero asumí que los rayos X y los rayos gamma podrían atravesar el recipiente.

Para mí, parece que las longitudes de onda en el rango de, digamos, 100nm a 900nm son detenidas más fácilmente por el recipiente. Aunque usé un recipiente de metal, creo que un recipiente de plástico o papel produciría resultados similares.

Entonces mi pregunta es: ¿ por qué las ondas en el medio del espectro son detenidas por el cuenco y no por las de los extremos?

Estos son algunos de los elementos que utilicé en mi experimento: un control remoto de TV, un dispositivo Bluetooth, un iPhone, nuestro WiFi doméstico, un LTE celular, un control remoto de aspersor y una radio.

Todos los elementos de mi lista pudieron pasar a través del recipiente, excepto el control remoto del televisor, que supongo que era infrarrojo.

Las ondas de radio y las microondas NO pasarán "a través de un plato para perros", si está hecho, como parece, de aluminio o cualquier otro material conductor.
Lo hace. El teléfono celular funciona debajo del recipiente de metal. Intentalo.
Transmita música o cualquier otro sonido a su teléfono desde una red wifi. Envuelva el teléfono en papel de aluminio, una capa, y seguirá funcionando mucho más allá del tiempo de almacenamiento en búfer.
Hice la demostración esta mañana en mi conferencia, la misma que hago todos los años. Un teléfono móvil no funciona (no recibe llamadas telefónicas) cuando está envuelto en papel de aluminio. Lo mismo ocurre con una radio envuelta en una sola hoja de papel de aluminio. Haz las matematicas.
Acabo de probar tu experimento de transmisión. El problema es que encuentro que una canción se reproducirá hasta el final, incluso si apago el wifi. Acabo de intentarlo de nuevo en mi oficina con una llamada telefónica, y la lámina lo bloquea bien.
@RobJeffries: Mi impresión es que, en la pregunta del OP, la radiación de longitud de onda larga no pasa "a través" del recipiente, pero podría pasar a su alrededor debido a la difracción.
pasa por debajo del cuenco... Tienes que darte cuenta de la optimización extrema de la capacidad del canal que está diseñada en los teléfonos móviles modernos. Hacen mucho incluso en condiciones desfavorables.
@RobJeffries tiene razón en que no atravesará el metal. Probablemente lo que está pasando es que no estabas creando una jaula de Faraday perfecta. (Si coloca un teléfono en un mostrador y coloca un recipiente de metal encima, no detendrá las ondas electromagnéticas. Esto se debe a que, si bien el recipiente de metal para perros puede detener las ondas, el mostrador no puede. Básicamente, solo crea un hemisferio protegido, lo que anularía el propósito del experimento. Recuerde: las ondas EM también pueden reflejarse alrededor. Su experimento debe tener en cuenta eso).
@RobJefferies, la música aún se reproduce sin problemas porque su teléfono guarda la canción en un caché. De esa manera, puede evitar el retraso de la red al estar siempre unas cuantas canciones por delante de la que está escuchando. (Al menos para la transmisión de música).
@CoilKid Sé lo que es un caché. Señalé la falla en este experimento en particular en mis comentarios anteriores.
@RobJeffries: No te atribuí algo que no escribiste. Tuve la impresión de que dudabas de los "resultados experimentales" del OP, y el OP insistió en los resultados. Entonces, estaba tratando de decir que no hay una contradicción directa entre su declaración y los resultados del OP.

Respuestas (1)

La radiación de longitud de onda larga y de longitud de onda corta pasa por diferentes razones: la longitud de onda larga en realidad no pasa, sino que se dobla alrededor del recipiente debido a la difracción (o se refleja en las paredes), ya que la longitud de onda es mayor o del orden de las dimensiones del recipiente, y la radiación de longitud de onda corta pasa porque su frecuencia es más alta que la frecuencia del plasma del metal del recipiente. El plástico y el papel pueden dar resultados muy diferentes (por ejemplo, en el rango visible, si el plástico es transparente).

Le di mi recompensa a esta respuesta porque se acabó el tiempo y era la única respuesta. La porción visible del espectro parece ser la más fácil de detener, pero todavía no me queda claro por qué.
@Lambda: como dije en la respuesta: porque la luz visible no puede pasar directamente a través del recipiente (su frecuencia es más baja que la frecuencia de plasma del metal del recipiente) y no puede pasar a su alrededor usando difracción (ya que su longitud de onda es mucho menor que las dimensiones del cuenco).
@Lambda: Usted preguntó: "¿Existe una fórmula que explique qué tan 'duradera' es una onda electromagnética?" Es difícil escribir aquí todas las fórmulas relevantes: la propagación de ondas electromagnéticas es un fenómeno complejo. Algunos de los aspectos de este fenómeno son la frecuencia de plasma, la difracción y el efecto piel. Es posible que desee buscarlos.