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Radiation ultravioleta

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Lumière fluorescente de lumière ultravioleta. La radiation ultravioleta n'est pas visible; pourtant, beaucoup de de les lumières ultravioletas émettent marginalmente part de sa lumière dans la zone adjacente du spectre visible, avec ce que se remarquent d'une couleur violeta.

Il se dénomme radiation ultravioleta ou radiation UV à la radiation électromagnétique dont la longueur d'onde est comprise environ entre les 400 nm (4x10-7 m) et les 15 nm (1,5x10-8 m). Son nom provient de que son rang commence depuis des longueurs d'onde plus courtes ce dont les humains nous identifions comme la couleur violeta.

Sommaire

Découverte

La découverte de la radiation ultravioleta est associé à l'expérimentation de l'oscurecimiento des sels d'argent en étant exposées à la lumière solaire. En 1801 le physicien allemand Johann Wilhelm Ritter a découvert que les rayons invisibles situés juste derrière le bout violeta du spectre visible étaient spécialement effectifs en obscurcissant le papier imprégné avec cloruro de argent. a Dénommé à ces rayons "rayons desoxidantes" pour souligner sa réactivité chimique et pour les distinguer des "rayons calóricos" (découverts par William Herschel) que se trouvaient à l'autre côté du spectre visible. Il S'a bientôt après adopté le terme "rayons chimiques". Ces deux termes, "rayons calóricos" et "rayons chimiques" ils ont demeuré en étant assez populaires tout au long du siècle XIX. Enfin ces termes ont été en donnant pas aux plus modernes de radiation infrarroja et ultravioleta respectivement.[1]

Subtipos

Selon sa longueur d'onde, ils se distinguent divers subtipos de rayons ultravioleta:

Nom Abreviación Longueur d'onde (nm) Énergie par photon (eV)
Ultravioleta proche NUV 400 – 200 3,10 – 6,30
Onde longue RAISIN 400 – 320 3,10 – 3,87
Onde moyenne UVB 320 – 280 3,87 – 4,43
Onde courte UVC 280 - 200 4,43 – 6,20
Ultravioleta lointain FUV, VUV 200 – 10 6,20 - 124
Ultravioleta extrême EUV, XUV 91,2 – 1 13,6 – 1240

Usages

La lumière ultravioleta a des diverses applications.

Une des applications des rayons ultravioleta est comme forme de stérilisation, je joins avec les rayons infrarrojos (peuvent éliminer toute classe de bacterias et virus sans laisser résidus, à différence des produits chimiques).

Il est en étude la stérilisation UV du lait comme alternative à la pasteurización.

Lumières fluorescentes

Produisent radiation UV à travers l'ionización de gaz de mercurio à dépression. Un recubrimiento fosforescente dans l'intérieur des tuyaux absorbe la radiation UV et il la convertit en lumière visible.

Part des longueurs d'onde émises par le gaz de mercurio sont dans le rang UVC. L'exposé sans protection de la peau et oeils à des lumières de mercurio que n'ont pas un fósforo de conversion est extrêmement dangereuse.

La lumière obtenue d'une lumière de mercurio se trouve principalement en des longueurs d'onde discrètes. Autres sources de radiation UV pratiques de spectre plus continu comprennent les lumières de xenón, les lumières de deuterio, les lumières de mercurio-xenón, les lumières d'haluro métallique et la Lumière halógena.

Lumière ultravioleta

La lumière ultravioleta aussi est connue coloquialmente comme lumière noire. Pour générer ce type de lumière ils s'usent quelques lumières fluorescentes spéciales. Dans ces lumières il s'use seulement un type de fósforo au lieu des divers usés dans les lumières fluorescentes normales. il aussi se remplace le verre clair par un de couleur bleue-violeta, appelée Vitre de Wood.

Art avec des matériels fluorescents.

Le verre de Wood contient óxido de níquel, et bloque presque toute la lumière visible que surpasse les 400 nanómetros. Le fósforo normalement usé pour un spectre d'émission de 368nm à 371nm peut être autant un mélange de europio et fluoroborato d'estroncio (SrB4Ou7F:Eu2+), ou un mélange d'europio et borato d'estroncio (SrB4Ou7:Eu2+), alors que le fósforo usé pour le rang de 350nm à 353nm est je plombe associé avec silicate de bario (BaSi2Ou5:Pb+).

La radiation ultravioleta, à l'illuminer certains matériels, il se fait visible en raison du phénomène dénommé fluorescencia. Celui-ci méthode est usé comúnmente pour autenticar anciennetés et billets, donc est un méthode d'examination n'invasivo et ne destructivo. En des structures métalliques, il s'a l'habitude d'appliquer des liquides fluorescents pour après l'illuminer avec une lumière noire, et ainsi détecter des crevasses et autres défauts .

En Science forense, la lumière noire s'use pour détecter traces de sang, urine, semen et salive (entre autrui), en causant que ces liquides acquérez fluorescencia. En usant cette même technicienne, quelques reporteros ont révélé la faute d'hygiène dans les chambres des hôtels, ou taches en vêtement que d'une autre façon ils seraient plus difficiles de détecter.

Contrôle de plaies

Les pièges de mouches ultravioleta s'usent pour éliminer petits insectes volants. Dites créatures sont attirées à la lumière UV pour après être éliminées par une téléchargement électrique ou attrapée après toucher le piège.

Espectrofotometría

L'espectrometría UV/VIS (de lumière ultravioleta et visible) est largement usée en chimique analytique. Laserest comme les excímeros et le de nitrogène (TEA) radian à des longueurs d'onde courtes, avec suffisante énergie comme pour atomizar les échantillons et obtenir des spectres d'émission atomique.

Effets dans la santé

La majeure part de la radiation ultravioleta qu'arrive au Terroir le fait en les formes UV-C, UV-B et UV-À; principalement en cette dernière, à cause de l'absorption par part de la atmosphère terrestre. Ces rangs sont liés avec le dommage que produisent en le être humain: la radiation UV-C (la plus nuisible pour la vie) n'arrive pas au terroir en étant absorbé par le oxygène et le ozone de l'atmosphère; la radiation UV-B est partiellement absorbée par le ozone et il seulement arrive à la surface du terroir dans un pourcentage minime, malgré ce que peut produire des dommages dans la peau.

Entre les dommages que les rayons ultravioleta peuvent provoquer ils se comprennent le cancer de peau, vieillissement de celle-ci, irritation, tu rides, taches ou perte d'elasticidad.

La radiation UV est hautement mutagénica, ou soyez, qu'il induit à des mutations. Dans l'ADN provoque dommage au former dímeros de pirimidinas (généralement dímeros de timina) que raccourcissent la distance normale de l'il raccorde, en générant une déformation de la chaîne.

Indice UV

Le indice UV est un indicateur de l'intensité de radiation UV remontant au Soleil dans la surface terrestre. L'indice UV aussi signale la capacité de la radiation UV solaire de produire lésions dans la peau.[2] Puisque le indice et sa représentation variaient en dépenant du lieu, la [[Organisation Mondiale de la Santé]] je joins avec la Organisation Météorologique Mondiale, le Programme des Nations unies pour l'Environnement et la Commission Internationale de Protection contre la Radiation n'Ionizante publient un système standard de mesure de l'indice UV et une forme du présenter au public en comprenant un code de couleurs associé.[3] Le code se peut voir dans la suivante table:

Couleur Risque Indice UV
Vert Bas < 2
Jaune Modéré 3-5
Orange Grand 6-7
Rojo Très Grand 8-10
Morado Extrêmement grand > 11

Références

  1. Modèle:Cite publication
  2. Modèle:Cite web
  3. Modèle:Cite web

Voyez-vous aussi

Tu raccordes externes

Commons

Modèle:Entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Lumière visible | width="40%" |Radiation ultravioleta
Lon. D'onde: 3,8×10−7 m – 10−8 m
Fréquence: 7,89×1014 Hz – 3×1016 Hz | width="30%" |Successeur:
Rayons X

|}Donne:Ultraviolet lysai:על-סגולallez:Ultraunguson:Ultraviolétj'ai vu:Tia tử ngoại