TABLERAZO TAREAS Juan Felipe González M G9NL13 Luisa Fernanda Latorre C G11NL15.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LECCIÓN 10 Dispositivos Gunn
Advertisements

Ondas Electromagnéticas
Calculo de modificación a los factores de exposición a la radiación
Capacidad Eléctrica Problemas 3 y 4 página 100
QUÍMICA GENERAL Unidad III: Distribución de electrones en los átomos
El espectro electromagnético
TEMA 2. LOS ESTADOS DE LA MATERIA
SOLUCION PRIMER PARCIAL Diana Ríos En un cuadrado de 10 Å de lado se encuentran dos protones en los vértices inferiores y dos electrones en.
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.
Calcular frecuencia, periodo y rapidez de propagación de una onda
Medida de longitud del orden de un átomo.
LAURA TELLO C G1N34laura SINDY LEGUIZAMON G1N14sindy.
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
Recapitulando… ¿Qué concepto introduce Sommerfeld al modelo atómico de Bohr? ¿De qué partes está formado el átomo?
MODELOS ATÓMICOS Profesora: Yheny Soto 2015.
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Diego Fernando Pedraza Gonzalez G2N17.
GERMÁN ANDRÉS CABRERA ROJAS, CÓDIGO: G9N5 ESPECTROS ATÓMICOS PROBLEMA RESUELTO.
CONVERSION DE UNIDADES
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Juan Camilo Ramirez Ayala código: 30 Clase del 28.
Espectros.
G2 N31 Andrés Eduardo Tuta López
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
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.
Nombre: Fabian Andres Robayo Quintero Fecha: 14/06/2015
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
Fundamentos de Física Moderna – Modelo Atómico de Bohr
UN Andres Felipe pinilla torres fsc27andres Clase del 28 de mayo 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Nombre -usuario- Clase del 28 de mayo 2015.
Principios de Electricidad y Magnetismo G12N14Wilmar UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE INGENIERÍA II
BANCO DE QUICES ONDAS ELECTROMAGNETICAS Juan Pablo Pescador (G2N19) Felipe Oliveros (G2N15) INICIAR.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Tatiana Andrea Gracia Prada -fsc11Tatiana- Clase.
UN Yosef Esteban Ramírez Rosero fsc32yosef Clase del 28 de mayo 2015
UN Oscar Alejandro Olaya Sánchez -fsc24Oscar- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Repaso.
MODELO ATÓMICO DE BOHR G1E15Oscar Oscar Javier Mora Gil
G1E06Domingo DOMINGO ALFONSO CORONADO ARRIETA FISICA MODERNA
UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos Clase del 28 de mayo 2015
Andrés Camilo Suárez Leaño 17/06/2015
TAREA N° 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
UN Juan Camilo Calvera -fsc06Juan- Clase del 28 de mayo 2015.
Andrés Felipe Duque Bermúdez. El físico Louis De Broglie postula que la materia posee una doble naturaleza, que se comporta de manera corpuscular y en.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo G12N40NANCY.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Andrés Rey Caballero.
UN JUAN F. QUINTERO DUARTE G2E26.  Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. La causa de que el.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger UN ANDRES FELIPE PINILLA TORRES FSC27ANDRES 30 DE MAYO DE 2015.
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna Clase 19 de Mayo.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam-
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.
UN David Antonio Burbano Lavao -fsc05David- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Modelos Atómicos UN Juan Pablo Paredes Guaca fsc25Juan 1 de Junio 2015.
CIRCUITOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Grupo 1 Arenas Pariona, Ángel León Fernández, Luis Quispe Ticona, Juan Rios Sánchez, Leopoldo.
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna.
RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO – MODELOS CLÁSICOS
GERMAN ANDRES PIÑEROS MENDOZA G2N29german Corrección de la versión 2 del parcial FEM.
La Luz y las Ondas Electromagnéticas
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna.
Números con muchas cifras
Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger
MAGNITUD FÍSICA: ES TODO AQUELLO QUE SE PUEDE MEDIR DE FORMA OBJETIVA
Estructura básica de la materia REFORZAMIENTO DE CONTENIDOS
ONDAS
La naturaleza de las ondas Sra. Anlinés Sánchez Otero.
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
Leyes físicas Estructura atómica de la materia Ondas Electromagnéticas
Aplicaciones de la velocidad de la luz
BATERÍAS PORTÁTILES Aitana del Toro y Olga Santana.
Transcripción de la presentación:

TABLERAZO TAREAS Juan Felipe González M G9NL13 Luisa Fernanda Latorre C G11NL15

Velocidad de un electrón a diferentes voltajes Donde: Por lo tanto: En este caso:

Donde q y m corresponden a la carga y masa del electrón. Por lo tanto, se tiene que la velocidad en m/s: En el caso de obtener el dato en km/s, y dado que 1km=1000 m, al resultado debe realizársele el siguiente factor de conversión:

De esta forma, se completa la siguiente tabla con diferente voltajes: Concluyéndose así que la velocidad alcanzada por el electrón es muy grande y que esta disminuye a medida que el voltaje aumenta.

¿Cuánto pesaran 10^9 granitos de arena? Dado que el peso del granito de arena varia según su tamaño, se tomara para este caso, el tamaño mas grande encontrado en un granito de arena, el cual es de un diámetro de 2.10 mm. Por lo tanto, se tiene que el peso del granito es aproximadamente de: Por lo tanto, el peso de 10^9 granitos es de:

¿Cuánto espacio ocuparan 10^9 granitos de arena? En cuanto al espacio ocupado por estos, se tiene que el volumen de una granito de arena es de : Por lo tanto, el volumen de 10^9 granitos es de: NOTA: Los valores de la masa y el volumen, fueron consultados de la siguiente página web

El espectro visible A partir de la longitud de onda, podemos hallar la velocidad y energía de emisión de cada uno de los colores del arcoíris. Recordando que: Donde:

Por lo tanto, se concluye a mayor longitud menor es la energía.