SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Es la estrella más cercana a la Tierra, se caracteriza por:
 Radio ecuatorial: 695000 km
 Periodo de rotación sobre el eje: de 25 a 36 días.
 Temperatura media superficial: 6000 °C
 Gravedad superficial: 274 m/s2
En su interior se producen constantemente reacciones de fusión
nuclear que desprenden energía. Los átomos de hidrógeno,
(elemento más abundante), se combinan entre sí para formar átomos
de helio y energía, que fluye desde el interior hasta la superficie solar
y desde allí es irradiada al espacio en todas las direcciones.
Parte de la energía irradiada es transportada en forma de ondas
electromagnéticas (fotones), que se desplazan en el vacío a 300 000
km/s, tardando unos ocho minutos en recorrer los 150 millones de
Km. que separan el sol de la tierra.
Cada segundo el sol irradia en todas direcciones una energía
de kilowatios .
 4*1023
El flujo de energía solar que llega al exterior de la atmósfera es
una cantidad fija constante solar .
La constante solar queda definida por el valor medio de la
cantidad total de energía recibida por m2, en un segundo, en la
parte superior de la atmósfera terrestre.
 Su valor es de 1353 W/m2.
De esta radiación solo llega a la Tierra una pequeña parte, el
resto de la energía es reflejada por la atmósfera o emitida al
espacio en forma de radiación infrarroja.
ENERGÍA EMITIDA POR EL SOL:
CONSTANTE SOLAR
Energía Solar
Después de atravesar
la atmósfera
Pierde intensidad modifica
su distribución espectral
Fenómenos de absorción,
reflexión y difusión causados por
la acción de los gases, vapor de
agua y partículas que la forman.
Ozono
Absorbe casi
toda la radiación
UV.
Vapor de agua
Absorbe la
radiación IR
Otros factores
Espesor de la
atmósfera
Situación
geográfica del
lugar
Época del año
Etc.
Antes de atravesar la
atmósfera
Es una mezcla de radiaciones
de longitudes de onda que
varían entre 200 y 4000 nm.
Radiación Ultravioleta
Radiación Visible
Radiación Infrarroja
Viene expresada
por la constante
solar: 4*1023
 Solo una parte de la radiación
solar, que incide sobre la tierra,
llega a su superficie.
 La radiación que intenta alcanzar
la superficie de la tierra se ve
afectada por la composición de la
atmósfera, así parte de la
radiación es reflejada, absorbida
y/o difractada.
La energía solar se caracteriza:
 Muy abundante
 Alta calidad
 Distribución heterogénea
 Variable
 Baja densidad
Onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación
electromagnética a través del espacio.
La radiación electromagnética es un tipo de campo
electromagnético variable, es decir, una combinación de campos
eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del
espacio transportando energía de un lugar a otro.
La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas
maneras como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma. A
diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un
medio material para propagarse, la radiación electromagnética se
puede propagar en el vacío.
La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación
(una onda) en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de
tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna
propiedad física de la onda.
La fórmula de longitud de onda es:
λ (lamda) = longitud de onda, se mide
en metros o submúltiplos de metro.
Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por
unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
La frecuencia se mide en Hertz o Hercios, un hertz es la frecuencia
de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Así, un
fenómeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por
segundo. Esta unidad se llamó originariamente “ciclo por segundo”
(cps). Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por
minuto (rpm).
El espectro electromagnético es la distribución
energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.
El espectro electromagnético se extiende desde la
radiación de menor longitud de onda, como los rayos
gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la
luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas
electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son
las ondas de radio.
Las ondas con mayor energía son las que tienen una
frecuencia mayor:
 Rayos gamma
 Rayos X
Las de menor energía son las de menor frecuencia:
 Radiofrecuencias .
 Microondas
La luz visible es la parte del espectro que percibimos
con la vista.
La radiación solar es emitida como radiación electromagnética. De
esa radiación podemos percibir fácilmente la luz visible pero otras
frecuencias –no visibles- son filtradas por la atmosfera.
La descomposición de esta radiación origina el espectro solar, que
está formado por tres bandas de longitud de onda comprendidas
entre:
 Ultravioleta UV: <380 nm
 Visible: 380 – 780 nm
 Infrarrojo: >780 nm
Cada longitud de onda transporta una cantidad de energía:
 Visible: el 47%
 Infrarrojo: el 46%
 Ultravioleta : el 7%
El espectro electromagnético es empleado de acuerdo a la frecuencia
de la onda electromagnética emitida.
Las ondas de radio se emplean sobre especialmente en
comunicaciones y transmisiones de radio y televisión.
Las ondas microondas tienen muchas aplicaciones. Una de ellas es
la de los hornos. Su funcionamiento se basa en el hecho de que la
radiación electromagnética de muy alta frecuencia tiene mucha
energía, por lo que hay una transferencia de calor muy grande a los
alimentos en poco tiempo. Las comunicaciones y el radar son otras
dos aplicaciones de las microondas.
Ondas de radio AM y FM
Los rayos infrarrojos se utilizan comúnmente en nuestra vida
cotidiana: cuando encendemos el televisor y cambiamos de canal con
nuestro mando a distancia; en el supermercado, nuestros productos
se identifican con la lectura de los códigos de barras; vemos y
escuchamos los discos compactos... todo, gracias a los infrarrojos.
Estas son sólo algunas de las aplicaciones más simples, ya que se
utilizan también en sistemas de seguridad, estudios oceánicos,
medicina, etc.
Se denomina espectro visible a la región del espectro
electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la
radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le
llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el
espectro visible; un típico ojo humano responderá a longitudes de
onda desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden ser
capaces de percibir longitudes de onda desde 380 a 780 nm.
Los ojos de muchas especies perciben longitudes de onda diferentes
de las del espectro visible del ojo humano. Por ejemplo, muchos
insectos, tales como las abejas pueden ver la luz ultravioleta que es
útil para encontrar el néctar en las flores. Por esta razón, los éxitos
reproductivos de las especies de plantas cuyos ciclos de vida están
vinculados con la polinización de los insectos, dependen de que
produzcan emisión ultravioleta, más bien que del colorido aparente a
los ojos humanos.
Colores percibidos en el espectro visible por el ojo humano:
Los rayos X se emplean sobre todo en los campos de la investigación
científica, la industria y la medicina.
Como herramienta de investigación, los rayos X han permitido confirmar
experimentalmente las teorías cristalográficas. Utilizando métodos de
difracción de rayos X es posible identificar las sustancias cristalinas y
determinar su estructura.
Existen además otras aplicaciones de los rayos X,
entre las que figuran la identificación de gemas
falsas o la detección de mercancías de
contrabando en las aduanas; también se utilizan
en los aeropuertos para detectar objetos
peligrosos en los equipajes. Los rayos X
ultrablandos se emplean para determinar la
autenticidad de obras de arte y para restaurar
cuadros.
En la radioterapia se emplean rayos X para tratar
determinadas enfermedades, en particular el
cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.
FRECUENCIAS DE DISTINTOS TIPOS
DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo
que una onda electromagnética con una frecuencia más alta tiene una
longitud de onda más corta, y viceversa.

More Related Content

What's hot

RadiacióN Electromagnetica
RadiacióN ElectromagneticaRadiacióN Electromagnetica
RadiacióN Electromagnetica
pookyloly
 
Dieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctricaDieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctrica
Alejandra Mata
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticas
guestcb405a2
 
Ondas De Radio Exposicion 3
Ondas De Radio Exposicion 3Ondas De Radio Exposicion 3
Ondas De Radio Exposicion 3
Giova7910
 
7.4 clasificación de áreas
7.4 clasificación de áreas7.4 clasificación de áreas
7.4 clasificación de áreas
Lonchin
 
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
Cat Lunac
 

What's hot (20)

Magnitudes y unidades de radiacion - Juan Pedro Rivera
Magnitudes y unidades de radiacion - Juan Pedro RiveraMagnitudes y unidades de radiacion - Juan Pedro Rivera
Magnitudes y unidades de radiacion - Juan Pedro Rivera
 
Precentacion luz visible
Precentacion luz visiblePrecentacion luz visible
Precentacion luz visible
 
Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozcoEfecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
 
RadiacióN Electromagnetica
RadiacióN ElectromagneticaRadiacióN Electromagnetica
RadiacióN Electromagnetica
 
Dieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctricaDieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctrica
 
Presentacion de Ondas electromagneticas
Presentacion de Ondas electromagneticasPresentacion de Ondas electromagneticas
Presentacion de Ondas electromagneticas
 
Aplicación de rayos x y rayos gamma en medicina
Aplicación de rayos x y rayos gamma en medicinaAplicación de rayos x y rayos gamma en medicina
Aplicación de rayos x y rayos gamma en medicina
 
Radiacion Ionizante y su cuantificacion
Radiacion Ionizante y su cuantificacionRadiacion Ionizante y su cuantificacion
Radiacion Ionizante y su cuantificacion
 
Aplicaciones de las radiaciones gamma
Aplicaciones de las radiaciones gamma Aplicaciones de las radiaciones gamma
Aplicaciones de las radiaciones gamma
 
Espectro electromagnético
Espectro electromagnéticoEspectro electromagnético
Espectro electromagnético
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticas
 
Ondas De Radio Exposicion 3
Ondas De Radio Exposicion 3Ondas De Radio Exposicion 3
Ondas De Radio Exposicion 3
 
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (PPT)
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (PPT)FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (PPT)
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (PPT)
 
El principio de alara
El principio de alaraEl principio de alara
El principio de alara
 
Teoría electromagnética de maxwell
Teoría electromagnética de maxwell Teoría electromagnética de maxwell
Teoría electromagnética de maxwell
 
7.4 clasificación de áreas
7.4 clasificación de áreas7.4 clasificación de áreas
7.4 clasificación de áreas
 
Rayos X
Rayos XRayos X
Rayos X
 
Dualidad onda partícula
Dualidad onda partículaDualidad onda partícula
Dualidad onda partícula
 
Radiaciones Ionizantes
Radiaciones IonizantesRadiaciones Ionizantes
Radiaciones Ionizantes
 
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
GENERALIDADESTIPOS DE RADIACIÓN. RIESGO DEL USO DE RAYOS X.
 

Similar to Espectro electromagnetico

Trabajos de fisica: Espectro electromagnetico
Trabajos de fisica: Espectro electromagneticoTrabajos de fisica: Espectro electromagnetico
Trabajos de fisica: Espectro electromagnetico
Cuartomedio2010
 
Espectro electromagnetico
Espectro electromagneticoEspectro electromagnetico
Espectro electromagnetico
Karla Meneses
 
Tipo de ondas de transmision de datos
Tipo de ondas de transmision de datosTipo de ondas de transmision de datos
Tipo de ondas de transmision de datos
loredanasmarandache
 

Similar to Espectro electromagnetico (20)

Ondas y espectro electromagnetico
Ondas y espectro electromagneticoOndas y espectro electromagnetico
Ondas y espectro electromagnetico
 
Energía solar y espectro electromagnético
Energía solar y espectro electromagnéticoEnergía solar y espectro electromagnético
Energía solar y espectro electromagnético
 
Trabajos de fisica: Espectro electromagnetico
Trabajos de fisica: Espectro electromagneticoTrabajos de fisica: Espectro electromagnetico
Trabajos de fisica: Espectro electromagnetico
 
Iluminacion espectro.
Iluminacion espectro.Iluminacion espectro.
Iluminacion espectro.
 
Rayos123
Rayos123Rayos123
Rayos123
 
Espectros ópticos y auditivo
Espectros ópticos y auditivoEspectros ópticos y auditivo
Espectros ópticos y auditivo
 
Emisiones-Electromagneticas Presetacion.ppt
Emisiones-Electromagneticas Presetacion.pptEmisiones-Electromagneticas Presetacion.ppt
Emisiones-Electromagneticas Presetacion.ppt
 
El espectro electromagnético
El espectro electromagnéticoEl espectro electromagnético
El espectro electromagnético
 
rediacion solar, luz y temperatura.pdf
rediacion solar, luz y temperatura.pdfrediacion solar, luz y temperatura.pdf
rediacion solar, luz y temperatura.pdf
 
Fisica de la luz
Fisica de la luzFisica de la luz
Fisica de la luz
 
TEMAS SELECTOS DE FÍSICA INVESTIGACIÓN 1
TEMAS SELECTOS DE FÍSICA INVESTIGACIÓN 1TEMAS SELECTOS DE FÍSICA INVESTIGACIÓN 1
TEMAS SELECTOS DE FÍSICA INVESTIGACIÓN 1
 
Taller 4 galarraga fabricio
Taller 4 galarraga fabricioTaller 4 galarraga fabricio
Taller 4 galarraga fabricio
 
Espectro electromagnetico
Espectro electromagneticoEspectro electromagnetico
Espectro electromagnetico
 
Principios físicos de la teledetección curso Entornos Virtuales de Aprendizaje
Principios físicos de la teledetección curso Entornos Virtuales de AprendizajePrincipios físicos de la teledetección curso Entornos Virtuales de Aprendizaje
Principios físicos de la teledetección curso Entornos Virtuales de Aprendizaje
 
La luz y el espectro electromagnetico
La luz y el espectro electromagneticoLa luz y el espectro electromagnetico
La luz y el espectro electromagnetico
 
Tipo de ondas de transmision de datos
Tipo de ondas de transmision de datosTipo de ondas de transmision de datos
Tipo de ondas de transmision de datos
 
taller
tallertaller
taller
 
Taller 1
Taller 1Taller 1
Taller 1
 
cl01principios fisicos radiacion.pptx
cl01principios fisicos radiacion.pptxcl01principios fisicos radiacion.pptx
cl01principios fisicos radiacion.pptx
 
Espectro electromagnetico
Espectro electromagneticoEspectro electromagnetico
Espectro electromagnetico
 

More from Daniel Rodríguez

More from Daniel Rodríguez (20)

Calidad
CalidadCalidad
Calidad
 
Pensamiento computacional
Pensamiento computacionalPensamiento computacional
Pensamiento computacional
 
Sistema Operativo
Sistema OperativoSistema Operativo
Sistema Operativo
 
Diagrama de flujo
Diagrama de flujoDiagrama de flujo
Diagrama de flujo
 
Arquitectura de pc
Arquitectura de pcArquitectura de pc
Arquitectura de pc
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Sistemas mecánicos
Sistemas mecánicosSistemas mecánicos
Sistemas mecánicos
 
Sistemas automáticos
Sistemas automáticosSistemas automáticos
Sistemas automáticos
 
Resistencia eléctrica
Resistencia eléctricaResistencia eléctrica
Resistencia eléctrica
 
Diagramas PERT y GANTT
Diagramas PERT y GANTTDiagramas PERT y GANTT
Diagramas PERT y GANTT
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Variables y constantes
Variables y constantesVariables y constantes
Variables y constantes
 
Pseudocódigo
PseudocódigoPseudocódigo
Pseudocódigo
 
Energia hidraulica
Energia hidraulicaEnergia hidraulica
Energia hidraulica
 
Energía solar captación
Energía solar captaciónEnergía solar captación
Energía solar captación
 
Neumática e hidráulica
Neumática e hidráulicaNeumática e hidráulica
Neumática e hidráulica
 
Fluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidosFluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidos
 
Metodología de diseño
Metodología de diseñoMetodología de diseño
Metodología de diseño
 
Robótica
RobóticaRobótica
Robótica
 
Unidades de medida
Unidades de medidaUnidades de medida
Unidades de medida
 

Recently uploaded

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 

Recently uploaded (20)

Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdfEducacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
LA JUNGLA DE COLORES.pptx Cuento de animales
LA JUNGLA DE COLORES.pptx  Cuento de animalesLA JUNGLA DE COLORES.pptx  Cuento de animales
LA JUNGLA DE COLORES.pptx Cuento de animales
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
Ensayo Paes competencia matematicas 2 Preuniversitario
Ensayo Paes competencia matematicas 2 PreuniversitarioEnsayo Paes competencia matematicas 2 Preuniversitario
Ensayo Paes competencia matematicas 2 Preuniversitario
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 

Espectro electromagnetico

  • 1.
  • 2. Es la estrella más cercana a la Tierra, se caracteriza por:  Radio ecuatorial: 695000 km  Periodo de rotación sobre el eje: de 25 a 36 días.  Temperatura media superficial: 6000 °C  Gravedad superficial: 274 m/s2 En su interior se producen constantemente reacciones de fusión nuclear que desprenden energía. Los átomos de hidrógeno, (elemento más abundante), se combinan entre sí para formar átomos de helio y energía, que fluye desde el interior hasta la superficie solar y desde allí es irradiada al espacio en todas las direcciones. Parte de la energía irradiada es transportada en forma de ondas electromagnéticas (fotones), que se desplazan en el vacío a 300 000 km/s, tardando unos ocho minutos en recorrer los 150 millones de Km. que separan el sol de la tierra.
  • 3. Cada segundo el sol irradia en todas direcciones una energía de kilowatios .  4*1023 El flujo de energía solar que llega al exterior de la atmósfera es una cantidad fija constante solar . La constante solar queda definida por el valor medio de la cantidad total de energía recibida por m2, en un segundo, en la parte superior de la atmósfera terrestre.  Su valor es de 1353 W/m2. De esta radiación solo llega a la Tierra una pequeña parte, el resto de la energía es reflejada por la atmósfera o emitida al espacio en forma de radiación infrarroja.
  • 4. ENERGÍA EMITIDA POR EL SOL: CONSTANTE SOLAR
  • 5. Energía Solar Después de atravesar la atmósfera Pierde intensidad modifica su distribución espectral Fenómenos de absorción, reflexión y difusión causados por la acción de los gases, vapor de agua y partículas que la forman. Ozono Absorbe casi toda la radiación UV. Vapor de agua Absorbe la radiación IR Otros factores Espesor de la atmósfera Situación geográfica del lugar Época del año Etc. Antes de atravesar la atmósfera Es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda que varían entre 200 y 4000 nm. Radiación Ultravioleta Radiación Visible Radiación Infrarroja Viene expresada por la constante solar: 4*1023
  • 6.  Solo una parte de la radiación solar, que incide sobre la tierra, llega a su superficie.  La radiación que intenta alcanzar la superficie de la tierra se ve afectada por la composición de la atmósfera, así parte de la radiación es reflejada, absorbida y/o difractada.
  • 7.
  • 8. La energía solar se caracteriza:  Muy abundante  Alta calidad  Distribución heterogénea  Variable  Baja densidad
  • 9. Onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío.
  • 10. La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. La fórmula de longitud de onda es: λ (lamda) = longitud de onda, se mide en metros o submúltiplos de metro.
  • 11. Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. La frecuencia se mide en Hertz o Hercios, un hertz es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Así, un fenómeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por segundo. Esta unidad se llamó originariamente “ciclo por segundo” (cps). Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por minuto (rpm).
  • 12. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio.
  • 13. Las ondas con mayor energía son las que tienen una frecuencia mayor:  Rayos gamma  Rayos X Las de menor energía son las de menor frecuencia:  Radiofrecuencias .  Microondas La luz visible es la parte del espectro que percibimos con la vista.
  • 14. La radiación solar es emitida como radiación electromagnética. De esa radiación podemos percibir fácilmente la luz visible pero otras frecuencias –no visibles- son filtradas por la atmosfera. La descomposición de esta radiación origina el espectro solar, que está formado por tres bandas de longitud de onda comprendidas entre:  Ultravioleta UV: <380 nm  Visible: 380 – 780 nm  Infrarrojo: >780 nm Cada longitud de onda transporta una cantidad de energía:  Visible: el 47%  Infrarrojo: el 46%  Ultravioleta : el 7%
  • 15. El espectro electromagnético es empleado de acuerdo a la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Las ondas de radio se emplean sobre especialmente en comunicaciones y transmisiones de radio y televisión. Las ondas microondas tienen muchas aplicaciones. Una de ellas es la de los hornos. Su funcionamiento se basa en el hecho de que la radiación electromagnética de muy alta frecuencia tiene mucha energía, por lo que hay una transferencia de calor muy grande a los alimentos en poco tiempo. Las comunicaciones y el radar son otras dos aplicaciones de las microondas. Ondas de radio AM y FM
  • 16. Los rayos infrarrojos se utilizan comúnmente en nuestra vida cotidiana: cuando encendemos el televisor y cambiamos de canal con nuestro mando a distancia; en el supermercado, nuestros productos se identifican con la lectura de los códigos de barras; vemos y escuchamos los discos compactos... todo, gracias a los infrarrojos. Estas son sólo algunas de las aplicaciones más simples, ya que se utilizan también en sistemas de seguridad, estudios oceánicos, medicina, etc.
  • 17. Se denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible; un típico ojo humano responderá a longitudes de onda desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 380 a 780 nm. Los ojos de muchas especies perciben longitudes de onda diferentes de las del espectro visible del ojo humano. Por ejemplo, muchos insectos, tales como las abejas pueden ver la luz ultravioleta que es útil para encontrar el néctar en las flores. Por esta razón, los éxitos reproductivos de las especies de plantas cuyos ciclos de vida están vinculados con la polinización de los insectos, dependen de que produzcan emisión ultravioleta, más bien que del colorido aparente a los ojos humanos.
  • 18. Colores percibidos en el espectro visible por el ojo humano:
  • 19. Los rayos X se emplean sobre todo en los campos de la investigación científica, la industria y la medicina. Como herramienta de investigación, los rayos X han permitido confirmar experimentalmente las teorías cristalográficas. Utilizando métodos de difracción de rayos X es posible identificar las sustancias cristalinas y determinar su estructura. Existen además otras aplicaciones de los rayos X, entre las que figuran la identificación de gemas falsas o la detección de mercancías de contrabando en las aduanas; también se utilizan en los aeropuertos para detectar objetos peligrosos en los equipajes. Los rayos X ultrablandos se emplean para determinar la autenticidad de obras de arte y para restaurar cuadros. En la radioterapia se emplean rayos X para tratar determinadas enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.
  • 20.
  • 21. FRECUENCIAS DE DISTINTOS TIPOS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que una onda electromagnética con una frecuencia más alta tiene una longitud de onda más corta, y viceversa.