Espectre Electromagnètic

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Sistemas Inalámbricos
Advertisements

Las ondas electromagnéticas de baja frecuencia se denominan “campos electromagnéticos“, y las de muy alta frecuencia, “radiaciones electromagnéticas“.
Por Eduardo Marichal, Pablo Mogollón, Manu Bruno y Álvaro Brito
Curso de Radioastronomía Laurent Loinard
PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE z x y RADIADOR ISOTRÓPICO r x D Pi P T 4  r 2  W m 2       
Radiopropagación y Antenas
GLORIA NANCI MONROY BUENO
9/30/01Jorge Baralt-Torrijos1 Redes telemáticas Jorge Baralt Torrijos.
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA.
Tema 9. Teoría Electromagnética de la luz
SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR SATELITES; ES UNA TERMINAL Y SE COMPONE ATENAS PARABOLICAS.
PROPAGACIÓN DE RADIO ONDAS.
La perturbación producida en el campo electromagnético se propaga en dirección perpendicular a los dos campos.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
EL Espectro Radioeléctrico
Universidad Nacional De Colombia. Facultad De Ingeniería. Norida Joya R. (273438) Nataly Cubides Z. (273431)
Yeimy C. Salamanca S Cod: Espectro electromagnético  Para el color verde en el espectro electromagnético su longitud de onda es 5000 Amstrongs.
Pres por : Maribel Rojas Díaz Col: San Juan Bautista De La Sallé
Radiofrecuencia y microonda
Primer parcial. En un cuadrado de 10 Å de lado se encuentran dos protones en los vértices inferiores y dos electrones en los vértices superiores. Calcule.
Tema: ESPECTROSCOPÍA Nombre: María José Nicolalde.
Tema 5: Técnicas espectroscópicas: Espectrofotometría
Curso de Ingreso Clase Nro. 2 TIC ( Tecnología de la Información y las Comunicaciones) Febrero IUPFA 2016.
Las ondas de radio Física y Astronomía Profesor: Andrés Kabusch Nombres: Acosta Tomás Dunayevich Nicolás Lasagno Lautaro Calvo Agustín siguiente.
Tecnología y Aplicaciones de la
Las comunicaciones abren un mundo de posibilidades desde el simple echo de trasmitir música como en los tiempos de los aborígenes nómadas, al echo de.
¿QUÉ VAMOS A OBSERVAR? ¿CÓMO VAMOS A OBSERVAR? PARTE ASTROFÍSICA: PARTE TÉCNICA Y FÍSICA:
Anàlisi de Fourier i Mesures en Corrent Continu
Los cables Par trenzado: Es el mas antiguo y el mas utilizado.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Análisis Electrostático
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Polarització de la llum
L´energia.
BORJA SÁNCHEZ NOGUERO JAUME UREÑA GARCÍA VICENTE FERNÁNDEZ SANZ
ASSECAT IR i UV.
Introducció a les Ones © 2013 Quim Trullàs
ENERGIA PER A UN PLANETA HABITABLE
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
8.4 | Primer model atòmic: model de Thomson
QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 11
QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS.
8.9 | Les radiacions electromagnètiques
Díodes d'unió p-n Unió p-n.
L’ATMOSFERA Tema 8.
Reaccions químiques.
ESPECTROSCÒPIA.
Ciències per al món contemporani
CINÈTICA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES
La Càmera C A R L I È.
PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 2017
ELS ANELLS DE SATURN.
ELS MÈTODES D’EXPLORACIÓ DEL COS HUMÀ
PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS
2. Comunicacions òptiques
Superposició de senyals Ampla de banda
LA LLUM És una forma d’energia que percebem amb el sentit de la vista
Premi Innovació Lear Propostes Projectes Final Carrera Juliol 2011
Títol: Una proposta d'utilització de la plataforma educativa Moodle en circuits i dispositiu electrònics Autor(s): Raúl Fernández-García, Ignacio Gil Centre,
Què hi ha a l'Univers?.
4. L’òptica quàntica L’òptica electromagnètica ens descriu la llum com una ona EM clàssica: Amplitud dels camps: variables contínues Energia ~ |A|2 Aquesta.
1. L’empirisme de Locke 1.1. L’origen i la constitució del coneixement
INTRODUCCIÓ A LA RADIOASTRONOMIA.
La música és l’ART d’organizar els SONS en el TEMPS.
PERCEPCIÓ DEL COLOR Colors primaris de pigmentació, o mescla sustractiva, cada vegada hi ha menys llum. Doble arc de Sant martí, on es poden apreciar alguns.
CONNEXIONS SENSE CABLES I DISPOSITIUS MÒBILS
La llum i el so.
LA FISICA I EL SISTEMA DE POSICIONAMENT GLOBAL
Explorant la matèria.
Pràctica 1 Espectres de microones (MW), infraroig (IR) i Raman de molècules diatòmiques.
Transcripción de la presentación:

Espectre Electromagnètic © 2013 Quim Trullàs (UPC)

Espectre Electromagnètic h = 6.610-34 Js banda espectral  = c/f f energia = hf (J) = hf/e (eV) raigs gamma < 0.1 Å > 30.0 EHz > 20·10-15 J = 0.124 MeV raigs X < 100 Å > 30.0 PHz > 20·10-18 J = 0.124 keV ultraviolat llunyà < 200 nm > 1500 THz > 1000·10-21 J = 6.2 eV ultraviolat proper < 380 nm > 790 THz > 523·10-21 J = 3.3 eV llum visible < 740 nm > 405 THz > 268·10-21 J = 1.7 eV infraroig proper (NIR) < 2,5 μm > 120 THz > 79.5·10-21 J = 500 meV infraroig mitjà (MIR) < 50 μm > 6.00 THz > 4·10-21 J = 25 meV infraroig llunyà o submil·limètric (FIR) < 1000 m > 0.30 THz > 0.2·10-21 J = 1.24 meV microones < 30 cm > 1.0 GHz > 66·10-24 J = 4 μeV ràdio de freqüència ultraalta (UHF) < 1 m > 300 MHz > 2.0·10-25 J ràdio de freqüència molt alta (VHF) < 10 m > 30 MHz > 2.0·10-26 J ràdio d'ona curta < 180 m > 1.7 MHz > 1.1·10-27 J ràdio d'ona mitjana < 650 m > 650 kHz > 4.3·10-28 J ràdio d'ona llarga < 10 km > 30 kHz > 2.0·10-29 J ràdio de freqüència molt baixa (VLF) > 10 km < 30 kHz < 1.99·10-29 J © 2013 Quim Trullàs (UPC) Espectre Electromagnètic

Raigs : f > 30·1018 Hz  = c/f < 0.110-10 m = 0.1 Å E = hf/e > 0.124 MeV (molt energètics i perillosos) h = 6.610-34 Js ; eV = e(1 V) = 1.610-19 J Origen nuclear (substàncies radioactives i reaccions nuclears) Raigs X: 30·1018 Hz > f > 30·1015 Hz 0.1 Å <  < 100 Å 124 keV > E > 0.124 keV (també molt energètics i perillosos) Deguts a transicions d'electrons entre capes internes dels àtoms i a la desacceleració d'electrons d'alta energia http://www.youtube.com/watch?v=MDUzdZ58WXc Hard X 0.1 - 1 Å Soft X 1 - 100  Å Ultraviolat: 30·1015 Hz > f > 750·1012 Hz 10 nm <  < 400 nm 124 eV > E > 3.1 eV (bronzegen però són perillosos) El Sol és un potent emissor de UV (que la capa d'ozó absorbeix) Produïts per salts d'electrons entre nivells atòmics http://www.youtube.com/watch?v=DnbiJ_ZpHPc

Espectre Electromagnètic Llum visible: 790·1012 Hz > f > 405·1012 Hz 380 nm <  < 740 nm Deguda a salts electrònics entre nivells atòmics i moleculars externs Visió dels gossos Visió de les serps Infraroig: 405·1012 Hz > f > 0.3·1012 Hz 0.7 m <  < 1000 m Produïts per vibracions i rotacions moleculars dels cossos calents També n'emeten dispositius electrònics com díodes d’unió i s'utilitzen en els comandaments a distància Near Infrared NIR 0.7 - 3  µm Mid Infrared MIR 3 - 50  µm Far Infrared FIR 50 - 1000  µm No es veuen, però les càmeres digitals els capten © 2013 Quim Trullàs (UPC) Espectre Electromagnètic

Espectre Electromagnètic Microones 300·109 Hz > f > 1·109 Hz 0.1 cm <  < 30 cm Generades (i captades) per circuits electrònics radar (detecció d'objectes amb la seva reflexió) telefonia mòbil (permeten moltes converses) GPS (1.2 GHz - 1.6 GHz) comandaments a distància (també amb infraroig) forns (freqüència de vibració de l'aigua = 2.45 GHz) Radio i TV: 1·109 Hz > f 0.3 m <  Generades (i captades) per circuits electrònics oscil·lants (antenes) radio de freqüència ultraalta (UHF > 0.3 GHz) 0.3 m <  < 1 m radio de freqüència molt alta (VHF > 30 MHz) 1 m <  < 10 m (TV i radio FM) ones curtes i mitjanes de radio AM (MHz) 10 m <  < 1 km ones llargues de radio (kHz) 1 km <  AM  Modulació d'amplitud: L'ona portadora (alta freqüència  MHz) canvia d'amplitud d'acord amb el senyal de la informació (música o veu) de baixes freqüències (20 kHz-0.1 kHz) FM  Freqüència modulada: La freqüència de l'ona portadora canvia segons el senyal de baixa freqüència © 2013 Quim Trullàs (UPC) Espectre Electromagnètic