Die Infrarotfrequenz ist relativ niedrig (die Frequenzreihenfolge von niedrig nach hoch ist: Radio, Mikrowelle, Infrarot, sichtbares Licht), was den Menschen das Gefühl von Wärme vermittelt, der Effekt ist ein thermischer Effekt, dann dringt das Infrarot beim Eindringen ein. Auf welcher Ebene ist der Geltungsbereich? Wenn Infrarotstrahlen in das Innere von Atomen und Molekülen eindringen können, führt dies zur Ausdehnung von Atomen und Molekülen, was zur Auflösung von Atomen und Molekülen führt. Ist das wirklich? Tatsächlich ist die Frequenz von Infrarotstrahlen niedrig und die Energie reicht nicht aus, was weit von der Wirkung entfernt ist, Atome und Moleküle zu zersetzen. Daher können Infrarotstrahlen nur die Lücken von Atomen und Molekülen durchdringen, aber nicht in das Innere von Atomen und Molekülen eindringen. Da Infrarotstrahlen nur in die Lücken von Atomen und Molekülen eindringen können, wird die Schwingung von Atomen und Molekülen beschleunigt und der Abstand vergrößert. , dh Erhöhung der thermischen Bewegungsenergie. Aus makroskopischer Sicht schmilzt, kocht und verdampft das Material, aber die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials (Atome und Moleküle selbst) haben sich nicht verändert. Dies ist die thermische Wirkung von Infrarotstrahlen.
Daher können wir diesen Anregungsmechanismus von Infrarot verwenden, um Lebensmittel zu grillen und organische Polymere zu denaturieren, aber wir können Infrarot nicht verwenden, um einen photoelektrischen Effekt zu erzeugen, und wir können das Innere von Atomkernen nicht verändern.
Ebenso können wir keine Radiowellen zum Grillen von Speisen verwenden. Die Wellenlänge von Radiowellen ist zu lang, um die Lücken organischer Polymere zu durchdringen, geschweige denn sie zu denaturieren, um den Zweck des Kochens von Speisen zu erreichen.
Aus dem oben Gesagten wissen wir, dass je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Frequenz und je größer die Energie, desto größer die Durchdringungsreichweite; je länger die wellenlänge, desto niedriger die frequenz und je kleiner die energie, desto kleiner die durchdringungsreichweite. Für den Bereich der Beugungsenergie gilt das Gegenteil: je länger die Wellenlänge, desto stärker die Beugungsfähigkeit; je kürzer die Wellenlänge, desto schwächer die Beugungsfähigkeit.








