LAURA TELLO C. 201042 G1N34laura SINDY LEGUIZAMON 201290 G1N14sindy.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Ondas Electromagnéticas
Advertisements

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
TAREA 10: ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Laura Melisa Martinez Olivella G4N21melisa.
Ondas Electromagnéticas
La Luz: Una Onda electromagnética
LEYES DE MAXWELL – Radiación electromagnética
Porque el cielo Es azul?.
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Ruth Elizabeth Robayo Escobar Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Código: No. de lista: 31 Grupo 12.
El espectro electromagnético
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
ESPECTRO Y ONDA ELECTROMAGNÉTICA
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
¿QUÉ ES LA LUZ?.
LA LUZ Prof. Pamela Cordero V..
Frecuencia (n)  la frecuencia (n) es el número de oscilaciones que efectúa cualquier partícula, del medio por donde se propaga la onda, en un segundo.
Cuantificación de la energía
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
Ondas electromagnéticas Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas G12N28camilo.
Ondas y ley de Snell.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
El Fenómeno de la Luz Parte III Electromagnetismo Luz y Ondas Sonoras Prof. Dorcas I. Torres MSP21 - Fase II.
TEORIA ELECTROMAGNETICA:
ONDAS ELECTOMAGNETICAS
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
ELEMENTOS DEL TIEMPO. Son: Radiación solar Temperatura Presión atmosférica Viento Humedad Nubes Precipitación.
Una historia acerca de los colores que vemos
L.D.G. Norma Esther Gaona Muñoz
{ TAREA 1: Comprensión de conceptos fundamentales Sindy Lorena Leguizamón Ibáñez G1N14sindy
EL COLOR Arthur Tovar Cruz.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Óptica: la lente del conocimiento
Maynor Giovanni Lux Vasquez
 Es la distribución energética de un conjunto de ondas electromagnéticas  Ondas es la propagación de una perturbación de propiedades físicas con las.
La Luz Naturaleza de la luz.
Biofísica de la percepción del sonido y de la luz
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Ondas y Partículas.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro -modelos clásicos- Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 15 de junio de 2015.
Ondas sonoras Las ondas sonoras son el ejemplo más importante de ondas longitudinales. Pueden viajar a través de cualquier medio material con una velocidad.
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
BANCO DE QUICES ONDAS ELECTROMAGNETICAS Juan Pablo Pescador (G2N19) Felipe Oliveros (G2N15) INICIAR.
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
COMPOSICIÓN DE LA LUZ BLANCA.
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Radiación del Cuerpo Negro
Ojos, ojos, ¿qué ven? Una historia acerca de los colores que vemos.
Sergio Toledo Cortes G2E31
Yeimy C. Salamanca S Cod: Espectro electromagnético  Para el color verde en el espectro electromagnético su longitud de onda es 5000 Amstrongs.
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
La Luz y las Ondas Electromagnéticas
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Julián Useche Cadena COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo.
TAREA 8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
ONDAS
¿Los colores s on una característica de los objetos o dependen de la luz con que se los ilumine?
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
La naturaleza de las ondas Sra. Anlinés Sánchez Otero.
  El color (en griego: χρώμ - α /- ματος [chroma, chrómatos]) es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al.
Adriana María Romero Romero G2N24Adriana Código:
Material complementario
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
Aplicaciones de la velocidad de la luz
Radiación del cuerpo negro DUVAN DARIO RINCON VILAMIL.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Transcripción de la presentación:

LAURA TELLO C G1N34laura SINDY LEGUIZAMON G1N14sindy

 Las ondas electromagnéticas son el producto de cargas aceleradas que viajan en el espacio con la rapidez de la luz (c), y transportan energía y cantidad de movimiento desde alguna fuente hasta un receptor.  Existen varias formas de ondas electromagnéticas que se distinguen por sus frecuencias y longitudes de onda, estas magnitudes están relacionadas por una expresión importante como lo es: c=f λ.

Calcular la energía E(eV) de 7 de los colores en el rango visible del espectro electromagnético  Espectro electromagnético

La energía en joule se expresa como la frecuencia del espectro electromagnético por la constante de plank, así: E(J) = h γ Donde la frecuencia γ es la relación entre la velocidad c de la luz en el vacio y la longitud de onda λ de dicho espectro: γ = c/λ Obteniendo así: E(J) = (h c)/λ Dicha expresión se desea convertir a unidades de electrón-voltio (eV) mediante el fraccionamiento entre la carga que posee un electrón q e, logrando la expresión: E(eV) = (h c)/(λ q e )

donde: h = 6,6 X J.s c =3 X 10 8 m/s q e = 1,6 X C Color Rojo: λ = A E(eV) = (6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (6.850 A)(1,6 X C) E(eV) =1,8 eV Color Naranja: λ = A E(eV) =(6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (6.000 A)(1,6 X C) E(eV) = 2 eV

Color Amarillo: λ = A E(eV) = (6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (5.880 A)(1,6 X C) E(eV) = 2,1 eV Color Verde: λ = A E(eV) = (6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (5.300 A)(1,6 X C) E(eV) = 2,3 eV Color Azul: λ =4.700 A E(eV) = (6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (4.700 A)(1,6 X C) E(eV) = 2,6 eV

Color Morado: λ =4.600 A E(eV) =(6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (4.600 A)(1,6 X C) E(eV) = 2,7 eV Color Violeta: λ = A E(eV) = (6,6 X J.s)(3 X 10 8 m/s) (4.150 A)(1,6 X C) E(eV) = 3 eV

REFERENCIAS  FÍSICA TOMO II. Tercera edición revisada (segunda edición en español). Raymond A. Serway. McGRAW-HILL  o/imghp?hl=es&tab=wi&a uthuser=0