2012 Pregrado en Negocios Internacionales Curso: Metodología de la Investigación Grupo 92.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La física moderna y el átomo
Advertisements

MODELO ATÓMICO DE BOHR Javier Ricardo Velandia Cabra
Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
Erick Alexander Páez Jerez Grupo 7 N
Mecánica Cuántica Efecto Fotoelectrico Relatividad Modelos Atomicos.
2. Experimentos derivados de interacción radiación-materia
La radiación electromagnética
CORTE CON LASER La palabra LASER proviene de "light amplification by stimulated emission of radiation" que en español significa Luz amplificadora de.
Virginia Teresa Plá Requena Alberto Gonzálvez Domene
Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.
Pedro Salguero, Paco Sancho, Josstin Cedeño
Disertación ID42A Materiales Fotónicos María José Alí Shen
Tema: Aplicaciones de los espectros. Láser.
Modelo atómico de Bohr.
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
Estructura de la materia
Física Experimental IV. Curso 2014 Clase 4 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Heinrich.
CORTE CON LASER.
¿Cuál es el medio de propagación de la luz mientras se transmite desde las estrellas hasta la Tierra? ¿Cómo se explica que los discos compactos se vean.
LASERES DE RAYOS - X FISICA DE LASERES L A S E R E S D E R A Y O S – X PROF. DR. CARLOS G. TREVIÑO PALACIOS ROBERTO TÉLLEZ GARCÍA ABRIL DEL 2002.
Profesora: Solange Araya R.
Espectro Electromagnético
1º BAC Átomos, moléculas, iones U.1 La teoría atómica Modelo atómico de Bohr.
Erik Esteban Carvajal Gonzalez G2E08Erik Junio 2015
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
UN Fabián Andrés Peña Guerrero G2E25 19/06/2015
MODELO ATOMICO DE bOHR Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna Nicolás Galindo Gutiérrez Código: G1E09Nicolas.
DOMINGO Alfonso Coronado ARRIETA G1E06dOMINGO FISICA MODERNA
2012 Pregrado en Negocios Internacionales Curso: Metodología de la Investigación Grupo 92.
Presentado por: Andrés Camilo Vargas Páramo G2E
Fundamentos de Física Moderna – Modelo Atómico de Bohr
Fundamentos de física moderna: Personajes
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física   Asignatura Física de Semiconductores     Tarea No 5 Modelos Atómicos   Profesor: Jaime Villalobos.
Oswaldo Iván Homez López G1E13Oswaldo. QUIZ 1 1-Esboce brevemente una cadena de conceptos que cubra todos los temas vistos en clase. Radiación Energía.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA Espectroscopía
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Premios Nobel UN Andrés Felipe Mondragón fsc20Andres 2015.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES
RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO MODELO CUÁNTICO 1900 Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Modelos Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Modelos Atómicos Universidad Nacional de Colombia Julián David Valbuena Godoy 13 de Junio del 2015.
Andrés Camilo Suárez Leaño 17/06/2015
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro (modelo cuántico) Sergio Toledo Cortes -G2E31- Junio/14/2015.
UN Sergio Toledo Cortes G2E FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 5 Modelos Atómicos Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
Universidad Nacional de Colombia Álvaro Antonio Baena Rubio G1E3Alvaro.
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómico de Bohr para el átomo de hidrógeno Brigith Vanessa García Lozano -G2E13Brigith- 14-Junio-2015.
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
Radiación del cuerpo negro
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 5 Profesor: Jaime Villalobos Velasco Estudiante:
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
UN Luis Alfredo Gutiérrez payanene -g1e12luis
Alumno: Andrés Rey Caballero
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómico de Bohr para el átomo de hidrógeno UN Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 19 de junio de 2015.
Modelos atómicos hasta el actual
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES UN Anderson Julian Vargas Franco G1E32Anderson 2015.
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia
PROFESOR CRISTIAN LEDEZMA CARVAJAL
QUIMICA CUANTICA - REPASO
Tema 2. Física cuántica Resumen.
Espectroscopia La espectroscopia o espectroscopia es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión.
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
TEORÍA ATÓMICA.
La palabra láser proviene del acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación).
PROFESOR JAIME VILLALOBOS VELASCO DEPARTAMENTO DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA KEVIN DANIEL BARAJAS VALEROG2N03.
Fundamentos de física Moderna Universidad Nacional de Colombia ESPECTROSCOPIA Johan Camilo Díaz Hernández.
Transcripción de la presentación:

2012 Pregrado en Negocios Internacionales Curso: Metodología de la Investigación Grupo 92

Desarrollo Científico Tecnológico: EL LÁSER Daniel Ascencio Andrés Licona Linda Marín

CONTENIDO 1.¿Qué es el Láser, en qué consiste? 1.1Características 2.Algunas aplicaciones y soluciones a necesidades humanas 3.Centros de desarrollo tecnológico 4.Creación y desarrollo del Láser 4.1Fundamentos del Primer Láser 5.Áreas del conocimiento implicadas en el desarrollo del Láser 6.Conclusiones 7.Bibliografía

1. ¿QUÉ ES EL LÁSER, EN QUÉ CONSISTE? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation La sigla significa: Luz por Emisión Estimulada de Radiación Un láser es un amplificador de luz que utiliza un efecto de la física cuántica.

Núcleo Electrón 1. El electrón describe una órbita alrededor del núcleo del átomo Luz 2. Al someterlo a una fuente de luz se carga de energía 3. Al acumular energía, amplía su órbita 4. El electrón tiende a volver a su órbita natural, así que libera su energía acumulada emitiendo un fotón Fuente: Science.com Funcionamiento

Fuente: Science.com

1.1 CARACTERÍSTICAS Monocromático: Monocromático: Los Fotones tiene la misma longitud de onda. Direccionalidad: Direccionalidad: La luz emitida tiene un punto fijo. Coherencia: Coherencia: Lleva intensos niveles de radiación.

2. ALGUNAS APLICACIONES Y SOLUCIONES A NECESIDADES HUMANAS: Intervenciones quirúrgicas Cicatrización de heridas Odontología Optometría Medicina Corte Guía de maquinaria y robots de fabricación Mediciones precisas Industria Guía de misiles balísticos/Destructor de blancos Como radar Cegado a tropas enemigas Armamento Cirugías estéticas Tratamientos estéticos para acné, celulitis, etc. Depilación Estética

3. CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Los primeros interesados en desarrollar el láser fueron Gordon Gould y apoyo de Charles Townes de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos; ya que Gould tenia nociones de adaptar el láser a enfrentamientos bélicos. Fuente: asers/The-Development-of-Lasers.html#b

4. CREACIÓN Y DESARROLLO DEL LÁSER

1916 Albert Einstein Ecuaciones de la teoría cuántica de la radiación y absorción estimulada 1964 Nobel Nicolai G. Basov, Charles H. Townes y Alexander M. Prokhorov. Laser en la naturaleza de los átomos y moléculas

1958 Patente y Nobel en 1981 Arthur L. Schawlow y Charles H. Townes Desarrollo del láser espectroscópico 1960 Theodore H. Maiman Primer láser

El Láser es usado para controlar equipos de construcción, teniendo en cuenta que éste es usado 24 horas al día, permite que la maquinaria sea usada en la noche.

5. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL LÁSER Láser Física MatemáticaQuímica

6. CONCLUSIONES La combinación de ciencias para la investigación, desarrollo y aplicación del láser, fue clave. La patente es un proceso importante en la investigación y desarrollo de un proyecto. La investigación debe de ir en conjunto con universidades, empresa, estudiantes y gobierno. De la invención de la luz eléctrica se llegó al láser y desde esta investigación podemos hablar hoy del desarrollo nuclear a través de éste para mayores aplicaciones en otras ciencias. El láser continúa en constante innovación y aplicabilidad y cada vez más diferentes entidades se interesan por su investigación y desarrollo.

7. BIBLIOGRAFIA Hecht, J. Dick, T. (1998). Laser: Light of a Million Uses. Recuperado de: Wyckoff, E. (2008). Laser Man: Theodore H. Maiman and His Brilliant Invention. Tomado de : Bilmes, G. (2008). Láser. Tomado de: Arraz, A. (2011). Tecnología Laser, Aplicaciones Industriales. Tomado de: Albert Einstein. En Enciclopedia de Biografías en biografiasyvidas.com. Recuperado de:

CONTACTO:

Gracias!