Exposicion de energia electromagnetica

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Exposicion de energia electromagnetica

  1. 1. INTEGRANTES: Rodrigo Becerril Rojas Carlos Fernando Renaud Maya Marcos Puentes Salguero Cristóbal Rodríguez González Aarón Díaz Santana
  2. 2. ¿Qué es la energía electromagnética? Es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético, y que se expresara en función de las intensidades del campo magnético y campo eléctrico.
  3. 3. DIFUSION DE ENERGIA ELECTROMAGNETICA La energía electromagnética se propaga a través de espacio en forma de radiación que es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes.
  4. 4. Luz visible Calor radiado Fenómenos asociados con la E. Electromagnética Ciertos tipos de radioactividad Ondas de radio Televisión
  5. 5. TIPOS DE RADIOACTIVIDAD Radioactividad Natural Tipos de radioactividad -Radiación alfa Radioactividad Artificial -Radiación beta -Radiación gamma
  6. 6. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Las ondas electromagnéticas son transversales; las direcciones de los campos eléctrico y magnético son perpendiculares a la de propagación.
  7. 7. Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia esta dentro del rango de la luz visible.
  8. 8. ESPECTRO ELCTROMAGNETICO Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto, espectro electromagnético, es la radiación electromagnética que emite ( espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción).
  9. 9. PARTES DE LA ONDA ELECTROMAGNETICA: Longitud de Onda: Distancia entre dos crestas Amplitud: Es la máxima perturbación de la onda. Frecuencia: Numero de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Periodo: 1/frecuencia. Velocidad: La velocidad de la onda depende del medio por el que se propague.
  10. 10. ¿POR QUE SON TAN IMPORTANTES LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS? Pues por que es una forma de transportar energía por el aire. No tiene barreras. Podemos emitir una señal desde un receptor (punto donde se genera la onda) y recibirla en un receptor (el punto en donde cogemos la onda).
  11. 11. ¿QUE ES LA RADIACION DE PARTICULAS? Es el resultado de partículas subatómicas que se mueven a velocidades enormes
  12. 12. TIPOS DE RADIACION DE PARTICULAS
  13. 13. ¿A QUE PUEDE DAÑAR UNA RADIACION DE PARTICULAS? Puede dañar a criaturas vivas y dañar circuitos electrónicos; de manera que es peligrosa tanto para seres humanos como para los robots.
  14. 14. ¿QUE ES LA RADIACION ELECTROMAGNETICA? Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro.
  15. 15. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras: - Calor Radiado - Luz Visible - Rayos X - Rayos Gamma
  16. 16. Para considerar efectos de la radiactividad sobre los seres vivos, Cantidad o debemos distinguir Actividad 3 parámetros: Intensidad Efectos sobre un ser vivo Bequerelios Energía Grays Curies Sievert Rads
  17. 17. -Becquere(Bq) : 1Bq= 1 desintegración/ segundo - Curie(Ci): 1 Ci=3.7 10 Bq - Roetgert: 0.000258 columbios/ kilogramo - Gray (Gy): 1 joule/ kg - Sievert (Sv): 1Sv= 1 joule/kg
  18. 18. REGLA DE LA TEORIA DEL ENLACE DE VALENCIA: El átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones, en concordancia con restricciones geométricas.
  19. 19. Para que se forma un enlace covalente típico entre dos átomos, debe solaparse un orbital de uno de los dos átomos con un orbital del otro, pero para eso cada orbital debe estar ocupado de un solo electrón. EJEMPLO: La formación de la molécula de hidrogeno a partir de sus átomos, cada uno de ellos con un electrón en su orbital anatómico 1s.
  20. 20. ORBITALES HIBRIDOS Son orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o mas orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan preparándose para la formación del enlace covalente.
  21. 21. ENLACE SIGMA Y pi Enlace SIGMA: enlaces formados por la unión de los núcleos de los átomos enlazados. Enlace pi: enlaces formados por la unión lateral de los orbitales con la densidad electrónica concentrada arriba y abajo del plano que forman los núcleos de los átomos enlazados.

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