sábado, 3 de septiembre de 2016

El espectro electromagnético 1 NASA (Español)

El espectro electromagnético 1 NASA (Español)





DESCRIPCIÓN:

Las ondas electromagnéticas (o las ondas EM) son similares a las olas del mar en el que ambas son ondas de energía.
Transmiten energía. Las ondas EM son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua,las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. 
Todo lo que nos rodea emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente sobre la base de su composición. 
Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas.
En la radiación electromagnética, las ondas están distribuidas en un amplio espectro desde los rayos gamma muy cortos, a los rayos X, rayos ultravioleta,ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas,microondas, a las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa.
Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Nuestra radio, nuestro control remoto, nuestros mensajes de texto, nuestra televisión, nuestro horno de microondas, incluso los rayos x del centro médico, todo depende de las ondas en el espectro electromagnético.
Los rayos gamma son las ondas más cortas, y con energía más alta del espectro. Así que, cuando estamos sentados viendo la televisión, no sólo las ondas de luz visible de la TV golpean nuestros ojos ... también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas de teléfonos celulares y mensajes de texto; y las ondas de WiFi de tu vecino, y las unidades de GPS en los coches que circulan.


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Espectro Electromagnético:

¿Qué es el Espectro Electromagnético?



Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia.

Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se pueden contemplar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. La longitud de una onda es el período espacial de la misma, es decir, la distancia que hay de pulso a pulso.
Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
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. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del universo, aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.

Bandas del espectro electromagnético:
Para su estudio, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos.



Se puede obtener mucha información acerca de las propiedades físicas de un objeto a través del estudio de su espectro electromagnético, ya sea por la luz emitida (radiación de cuerpo negro) o absorbida por él. Esto es la espectroscopia y se usa ampliamente en astrofísica y química. Para ello se analizan los espectros de emisión y absorción.





El espectro de emisión atómica de un elemento es un conjunto de frecuencias de las ondas electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento, en estado gaseoso, cuando se le comunica energía. El espectro de emisión de cada elemento es único y puede ser usado para determinar si ese elemento es parte de un compuesto desconocido.

El espectro de absorción de un material muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. Es, en cierto sentido, el opuesto de un espectro de emisión. Cada elemento químico posee líneas de absorción en algunas longitudes de onda, hecho que está asociado a las diferencias de energía de sus distintos orbitales atómicos. De hecho, se emplea el espectro de absorción para identificar los elementos componentes de algunas muestras, como líquidos y gases; más allá, se puede emplear para determinar la estructura de compuestos orgánicos. Un ejemplo de las implicaciones de un espectro de absorción es que aquel objeto que lo haga con los colores azul, verde y amarillo aparecerá de color rojo cuando incida sobre él luz blanca.




En la imagen podemos ver un ejemplo de aplicación del estudio de los espectros. Cuando la luz índice sobre una nube de gas, su posterior estudio, revela los componentes de los que está formada, ya que sólo pasarán aquellas longitudes de onda que no hayan sido absorbidas por la nube. Cada elemento tiene su propia firma espectral.


Espectro visible:
La parte del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir se denomina espectro visible, luz visible o simplemente luz.




El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda (rayos gamma, rayos X), hasta las de mayor longitud de onda (ondas de radio).

Todas las radiaciones electromagnéticas se transmiten a la velocidad de la luz (300.00 km/segundo) y en forma de ondas.

Por lo cual, mientras más corta sea la longitud de onda, más alta es la frecuencia de la misma. Onda corta, significa alta frecuencia. Onda larga, baja frecuencia.

Desde un punto de vista teórico, el espectro electromagnético es infinito y continuo.

La energía electromagnética en una particular longitud de onda λ (en el vacío) tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotón E. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos.

Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha energía mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía.


 

  
 Video:




AUTOR:  Richard Yela


Bibliografía:

http://fnuclear.blogspot.com/
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/ma/ma6.swf
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscop%C3%ADa
http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/espectros/spespectro.html
https://www.youtube.com/watch?v=K-JaJaq3IZY


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