¿Qué hay más allá de los rayos gamma y las ondas de radio en el espectro electromagnético?

El espectro electromagnético se conoce comúnmente como consistente en; ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma - de frecuencia creciente de izquierda a derecha.

Pero, ¿es posible obtener radiación de una longitud de onda más alta que las ondas de radio, o una longitud de onda más baja que los rayos gamma? ¿Existe siquiera? ¿O podrían fabricarse?

Lo más interesante, de la relación Planck-Einstein, mi = h F , ¿Qué tan alta de energía podría obtener para una radiación de muy alta frecuencia?

Creo que deberías preguntar: ¿Cuál es la frecuencia más alta jamás medida? ¿Y qué se necesitaría para ir más alto?

Respuestas (6)

¿Radio gamma de mayor energía y mayor longitud de onda?

Tenga en cuenta que los diferentes 'tipos' son meras convenciones de etiquetado humano para un espectro que es continuo en el sentido matemático. No hay ninguna característica de la "radio" que la distinga objetivamente de las microondas. Simplemente elegimos un límite sobre la base de algunas limitaciones tecnológicas que se aplican cuando decidimos la diferencia y pegamos etiquetas.

La razón por la que no hay etiquetas más allá de radio y gamma es que no hay una necesidad real de etiquetar esas bandas.

dmckee Como sabe, la longitud de onda de las ondas de radio se refiere a la oscilación actual en la varilla de la antena y no tiene nada que ver con la longitud de onda de los fotones emitidos por los electrones acelerados. Es una radiación modulada. Entonces, el límite real para los fotones está en el rango IR.
Disparates. Alto norte Las transiciones atómicas de Rydberg son una fuente astrofísica fructífera y se encuentran en el rango de microondas. No hay límite inferior en la energía de un fotón.

Además de la respuesta de dmckee y para responder a la pregunta de qué tan alta energía podría obtener un fotón, podría valer la pena pensar en ' Astronomía de rayos gamma ' donde se detectan los fotones de mayor energía. La energía fotónica más alta registrada aparentemente es actualmente de 80 TeV, que corresponde a una longitud de onda de 1.5 × 10 20 metro longitud de onda (si lo calculé correctamente). Esto es muy corto considerando que el 'tamaño' del núcleo de hidrógeno es ~ 1.8 × 10 15 .....

...pero, por supuesto, como señala dmckee, hay un espectro continuo y ningún límite de energía alto o bajo para la energía de un fotón.

Existe un límite de alta energía para la propagación de largo alcance (cosmológicamente hablando) de fotones de alta energía. Por encima de unos 400 TeV, la sección transversal de las interacciones luz-luz con el CMB de repente comienza a ser significativa.
@dmckee - gracias por comentar. Nuevamente aprendo de fisica SE, muchas gracias

Hay un límite teórico para cuán pequeñas pueden ser las olas. es cuando las ondas son tan largas como la longitud de Planck. Pero que yo sepa, no hay un límite de duración de las olas.

Después de 6 años, puede responder a su pregunta en Wikipedia: los rayos gamma de energía ultra alta son relevantes en astrofísica y las ondas de radio muy grandes se pueden usar para comunicarse con los submarinos.

Rayo gamma de ultra alta energía

Frecuencia extremadamente baja

¿No sería una onda más pequeña que la más pequeña "en el mismo universo teórico del discurso" matemáticamente negativa? Parece una buena explicación para una ciencia ficción que viaja en el tiempo xD

Además, la onda puede alcanzar una velocidad más alta que su correlación con la longitud. Por ejemplo, si viaja con un referente que también viaja. Una onda dentro de otra sería 2 veces más rápida si pudiéramos alterar su referente espacial, para lo cual la intricación cuántica podría ser la clave. No olvides que todas esas ecuaciones tienen o están directamente correlacionadas con una constante. Esos son hechos por humanos, al menos etiquetados como humanos. Pensar en ello en preguntas separadas fue una buena pista, ¿qué pasaría con la velocidad/frecuencia de los rayos gamma , con una señal electromagnética, imaginando que tenemos un transmisor que puede lograr eso?

Más allá de las ondas de radio hay ondas megagigasuperlargas a medida que la longitud de onda se acerca al infinito; cuanto más largas son, más se disuelven en la nada porque una vez que la mitad de la longitud de onda λ 2 se vuelve más o menos más grande que el radio de todo el universo, realmente no pueden interactuar con nada. En otras palabras, prácticamente dejan de existir y su energía se acerca a 0.

Más allá de los rayos gamma están los rayos mega-giga-ultra-muerte que son cada vez más ionizantes. La longitud de onda podría hacerse arbitrariamente corta siempre que sea mayor que 0, pero buena suerte reuniendo cantidades de energía para generar tales rayos. La principal diferencia es que los rayos gamma "habituales" simplemente eliminan las nubes de electrones de los átomos, rompen los enlaces y provocan la radiólisis de la materia, mientras que los rayos mega-giga-ultra-muerte convierten instantáneamente cualquier estado de la materia en plasma caliente.