IAC.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La Luz: Una Onda electromagnética
Advertisements

Espectro Electromagnético
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
EL Espectro Electromagnético
Espectro Electromagnético
MICROONDAS Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz,
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Radiación No-Ionizante.
Energía radiante y cuerpo negro.
REDES I CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Ing. Moisés Toapanta, MSc. Guayaquil, mayo del 2014.
RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA Y ELECTRONES
INSTITUTO TÉCNICO RICALDONE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
Ondas electromagnéticas Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas G12N28camilo.
Radiopropagación y Antenas
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
ONDAS ELECTOMAGNETICAS
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
Tema 9. Teoría Electromagnética de la luz
ELEMENTOS DEL TIEMPO. Son: Radiación solar Temperatura Presión atmosférica Viento Humedad Nubes Precipitación.
Yeimy C. Salamanca S Cod:
MATERIA: FISICA ESPECTROS ELECTROMAGNÉTICOS FACILITADOR: ING
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Espectros.
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro -modelos clásicos- Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 15 de junio de 2015.
Fibra Óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo
RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO
INTEGRANTES: Michael steven lopez Alex Parra. Es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región. Son.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA Espectroscopía
Espectroscopía Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
EL Espectro Radioeléctrico
ENERGÍA M. en C. Alicia Cea Bonilla. ¿Qué es la energía? Es la capacidad de realizar un trabajo, entendido éste como la aplicación de una fuerza a través.
Radiación del Cuerpo Negro
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Cristiam Camilo Bonilla Angarita Jorge Alexander Menjura Gordillo.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía Andrés Fabián Duque Rincón -G1E08Andres-
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
Pres por : Maribel Rojas Díaz Col: San Juan Bautista De La Sallé
LOGO Los Inicios de Las Comunicaciones Eléctricas EUPG ESCUELA UNIVERSITARIADE POSTGRADO.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO – MODELOS CLÁSICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ ASIGNATURA: TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRANTES: LEON,
La Luz y las Ondas Electromagnéticas
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía JAVIER ALEJANDRO CASTRO GARCIA G2E09JAVIER 16/06/15.
¿Los colores s on una característica de los objetos o dependen de la luz con que se los ilumine?
Tema: ESPECTROSCOPÍA Nombre: María José Nicolalde.
Introducción: A medida de que la temperatura de un cuerpo aumenta se vuelve más difícil medirla, ya sea por medios convencionales como los termómetros.
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO Cuerpo negro: es aquel que absorbe toda la radiación que le llega a todas las longitudes.
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
¿QUÉ VAMOS A OBSERVAR? ¿CÓMO VAMOS A OBSERVAR? PARTE ASTROFÍSICA: PARTE TÉCNICA Y FÍSICA:
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. 1: QUÉ ENTIENDE POR EL TÉRMINO RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO, RCN? Un Cuerpo negro es aquel que absorbe toda la.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Transcripción de la presentación:

IAC

RADIOFRECUENCIA

El Espectro Electromagnético Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia.

El Espectro Electromagnético El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo (véase Cosmología física) aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.

< 10x10−12m > 30,0x1018Hz > 20·10−15 J < 10x10−9m Banda Longitud de onda (m) Frecuencia (Hz) Energía (J) Rayos gamma < 10x10−12m > 30,0x1018Hz > 20·10−15 J Rayos X < 10x10−9m > 30,0x1015Hz > 20·10−18 J Ultravioleta extremo < 200x10−9m > 1,5x1015Hz > 993·10−21 J Ultravioleta cercano < 380x10−9m > 7,89x1014Hz > 523·10−21 J Luz Visible < 780x10−9m > 384x1012Hz > 255·10−21 J Infrarrojo cercano < 2,5x10−6m > 120x1012Hz > 79·10−21 J Infrarrojo medio < 50x10−6m > 6,00x1012Hz > 4·10−21 J Infrarrojo lejano/submilimétrico < 1x10−3m > 300x109Hz > 200·10−24 J Microondas < 10−2m > 3x108Hzn. 1 > 2·10−24 J Ultra Alta Frecuencia - Radio < 1 m > 300x106Hz > 19.8·10−26 J Muy Alta Frecuencia - Radio < 10 m > 30x106Hz > 19.8·10−28 J Onda Corta - Radio < 180 m > 1,7x106Hz > 11.22·10−28 J Onda Media - Radio < 650 m > 650x103Hz > 42.9·10−29 J Onda Larga - Radio < 10x103m > 30x103Hz > 19.8·10−30 J Muy Baja Frecuencia - Radio > 10x103m < 30x103Hz < 19.8·10−30 J

El Espectro Invisible, Es la parte del Espectro electromagnético que no puede ser vista por el ojo humano, esta está enmarcada por dos regiones de la luz: los rayos infrarrojos (rayos infrarrojos, señal de televisión, señales de radio, y las microondas y la radiación térmica) en una frecuencia de onda por debajo de la contenida por el color rojo (longitud de onda más larga); y los rayos ultravioletas (los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma), que se encuentra por arriba de la frecuencia de onda del color violeta (longitud de onda más corta).

Radiación Infrarroja La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto).

Radiación Infrarroja Los infrarrojos son clasificados, de acuerdo a su longitud de onda, de este modo Infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm) Infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50 µm) Infrarrojo lejano (de 50 µm a 1000 µm) Los seres vivos, en especial los mamíferos, emiten una gran proporción de radiación en la parte del espectro infrarrojo, debido a su calor corporal.

Usos de los Rayos Infrarrojos Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. Un uso muy común es el que hacen los mandos a distancia (ó telecomandos) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las señales de televisión. Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus periféricos. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por Infrared Data Association..

Infrarrojos en el Setor Industrial Los aplicaciones como el secado de pinturas o barnices, secado de papel, termofijación de plásticos, precalentamiento de soldaduras, curvatura, templado y laminado del vidrio, entre otras. La irradiación sobre el material en cuestión puede ser prolongada o momentánea teniendo en cuenta aspectos como la distancia de los emisores al material, la velocidad de paso del material (en el caso de cadenas de producción) y la temperatura que se desee conseguir.

BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. Ondas de Radio Mientras más alta sea la frecuencia de la corriente que proporcione un oscilador, más lejos viajará por el espacio la onda de radio que parte de la antena transmisora, aunque su alcance máximo también depende de la potencia de salida en watt que tenga el transmisor. . Muchas estaciones locales de radio comercial de todo el mundo aún utilizan ondas portadoras de frecuencia media, comprendidas entre 500 y 1 700 kilociclos por segundo o kilohertz (kHz), para transmitir su programación diaria.

RADIOFRECUENCIA

Efectos de interferencias por difracción de ondas

Fuentes de Información http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/66-tipos-de-ondas/#ixzz3RItrKRWo http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_wave http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/66-tipos-de-ondas/#ixzz3RLK5qOMt http://www.ejemplode.com/53conocimientos_basicos/2048-la_radio_y_sus_caracteristicas.html http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico