中国科学探索中心|微波炉是如何加热食物的?

在生活中 , 我们经常会用到微波炉来加热食品 , 比如天冷的时候想喝热牛奶 , 很多人就会用微波炉把现有的牛奶加热一下 , 从而让牛奶变得更温暖、更香醇 。
除了牛奶以外 , 微波炉更多的应用可能就是加热饭菜 。 在各种便利店里 , 我们都能找到微波炉的身影 。 把买到的食物放到微波炉里加热 , 方便快捷 。
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微波炉的加热功能非常强大 , 短短几十秒甚至几秒钟就可以把食品加热到适合我们食用的温度 , 比用锅煮还要快 。 那么 , 微波炉到底是如何加热食物的呢?
微波是电磁波的一种 , 它的传播速度跟光速一样 , 当然 , 同样也沿直线传播 。 此外 , 微波还具有穿透(如玻璃)、吸收(如水、食物)和反射(如金属)的特性 , 当它经过不同的物质时便会展现出不同的特性 。
从下图可以看到 , 在电磁波中 , 微波的波长其实是属于相对较大的 , 它的波长在1毫米以上(小于1米) , 而我们的可见光(红橙黄绿青蓝紫)的波长是在380纳米到760纳米之间 , 相差了一千倍以上 , 所以微波的波长并不“微” 。
这是因为在20世纪初 , 人们通常使用天线来产生电磁波 , 而那个时候产生的无线电波的波长是几米到几十米级别的 , 所以相比之下 , 能够发出毫米级的电磁波就被称为是微波(microwave)了 。
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微波的应用很广泛 , 除了用来加热以外 , 它在雷达、点对点交流、卫星通讯等方面也发挥着重要的作用 。
二、微波为什么能加热?
其实物质在接受外界能量输入时 , 如受到辐射 , 其内部的原子和分子的能量也会升高 , 这其中有的表现为动能的增加 , 有的表现为势能的增加 。 原子和分子动能的增加表现为温度的上升 , 所以说 , 当物质吸收能量时 , 它的温度通常也是上升的 。
根据爱因斯坦的光子能量的定义 , 即光子的能量与光子的频率成正比 , 也就是说 , 频率越高的光子能量越大 。 对于电磁波而言 , 频率越高也意味着它的波长越短 , 所以说短波长的电磁波具有较高的频率 , 也即具有更高的光子能量(如紫外线、X射线) , 而波长较长的电磁波(如微波、无线电波)频率较低 , 其光子能量也相对较小 。
讲到这里可能有人会问 , 那既然紫外线的光子能量较高 , 那为什么不用紫外线加热呢?
这其中有一个重要的原因就是紫外线的光子能量太高了 , 所以导致很多蛋白质分子在接收紫外线辐射的会产生化学键的断裂 , 而无法被吸收 , 这种辐射也叫做电离辐射 , 我们通常用它来杀菌消毒 。
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微波炉之所以能够迅速加热食品是因为食品在受到微波的激发后 , 其内部和外部是同时加热的 , 这比传统的用锅煮(由外而内加热)的方式要快很多 。 因为传统的方式还需要经历分子之间较长的热传递的过程 。
微波炉的炉腔是一个微波谐振腔 , 是把微波能变为热能对食品进行加热的空间 。 为了使炉腔内的食物均匀加热 , 微波炉炉腔内设有专门的装置 。 最初生产的微波炉是在炉腔顶部装有金属扇页 , 即微波搅拌器 , 以干扰微波在炉腔中的传播 , 从而使食物加热更加均匀 。
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现在的微波炉产品 , 大部分都是在微波炉的炉腔底部装一只由微型电机带动的玻璃转盘 , 把被加热食品放在转盘上与转盘一起绕电机轴旋转 , 使其与炉内的高频电磁场作相对运动 , 来达到炉内食品均匀加热的目的 。


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