jueves, 29 de septiembre de 2016

REM= radiacción electromagnética

tarea jueves 29
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ESTUDIAR :

Características principales de las radiaciones electromagnéticas

  1. Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, se repite. se mide en hercios (Hz)


Resultado de imagen de frecuencia de ondaResultado de imagen de frecuencia de ondaf={\frac  {v}{\lambda }}
  1. Período de una oscilación u onda (T) es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la ondaEse intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda.
Resultado de imagen de frecuencia de onda formula
  1. La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) en un determinado intervalo de tiempo, llamado periodo T.
Resultado de imagen de longitud de onda, de la frecuencia velocidad de propagacion

Calculadora de Longitud de Onda y Frecuencia

Calculadora de la longitud de onda desde la frecuencia y calculadora de la frecuencia desde la longitud de onda.

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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/GuiasMonitor/HigieneIndustrial/X/hix02.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a9d999bd7a166110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD#
¿Qué es una onda electromagnética?

El término onda electromagnética se utiliza para describir la forma en la que desplaza la radiación electromagnética a través del el espacio. La radiación electromagnética se caracteriza por tener dos campos, uno eléctrico y otro magnético, y se desplaza en forma de onda con los dos campos perpendiculares y oscilantes, oscilación responsable de que la radiación describa una onda al propagarse.
Antes se pensaba que nada se podía propagar por el vacío y que las ondas electromagnéticas necesitaban un medio en el que viajar. A este medio se le llamaba éter pero nunca se encontró, por el contrario, se ha demostrado que las ondas de radiación electromagnética son capaces de propagarse por el espacio vacío, algo que ha sido muy importante en el desarrollo de algunas tecnologías y en el avance de la ciencia.

Longitud de onda y frecuencia

Las características más importantes de las ondas electromagnéticas son la frecuencia y la longitud de onda, cuyo valor se utiliza para clasificar la radiación electromagnética en diferentes tipos.
Como una ola en el mar, una onda electromagnética tiene crestas y valles. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos idénticos de la onda en dos ciclos diferentes. Y un ciclo es un recorrido completo: desde el nivel cero sube hasta el máximo de la cresta; desde aquí baja hasta el mínimo del valle y vuelve a subir de nuevo hasta el nivel cero. Generalmente se mide como la distancia entre el máximo de una cresta y el máximo de la cresta siguiente o entre el mínimo de un valle y el mínimo del valle contiguo.
La longitud de onda puede ir desde miles de kilómetros hasta distancias inferiores al diámetro del núcleo de un átomo. El rango completo de longitudes de onda se conoce como espectro electromagnético y, en orden decreciente, incluye ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
  • En una onda electromagnética, un campo magnético oscilante induce un campo eléctrico oscilante, el cual a su vez induce un campo magnético oscilante y así sucesivamente. Esta perturbación se propaga a la velocidad de la luz.


Todas las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza y se propagan con la misma velocidad, pero cada clase se caracteriza por su longitud de onda() y su frecuencia().
Una de las características importantes de una onda electromagnética es que puede transportar energía de un punto a otro. En 1900, Max Planck afirmó que la radiación era emitida en forma de cuantos, paquetes de energía de frecuencia determinada, a los que Einstein llamó fotones, y la energía de un cuanto (fotón) está dada por:
E = h · f
donde h es la constante de Planck, de valor h = 6,63·10-34 J·s, y f la frecuencia de la radiación en 1/s o hercios

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