Julián Useche Cadena - 245311 COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ONDAS ELECTROMAGNETICAS PLANAS Por: Luis a. castro
Advertisements

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
La Luz: Una Onda electromagnética
LEYES DE MAXWELL – Radiación electromagnética
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
Teorías de la luz Las principales teorías de la luz son:
LA LUZ Prof. Pamela Cordero V..
LA LUZ Javier de Lucas L. Infante.
Luz e iluminación Capítulo 33 Física Sexta edición Paul E. Tippens
ÓPTICA La luz Reflexión de la luz Refracción de la luz
Ciencias Físicas 4.
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.
RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA Y ELECTRONES
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
 ROJAS BENHUMEA CHANTAL  DIAZ LEAL GASTELUM ELIZABETH  HERNANDEZ GUERRA KATERINE  MEJIA ALCANTARA OSCAR.
Hospital Universitario Central de Asturias
LUZ COMO ONDA Y PARTICULA
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
El Fenómeno de la Luz Parte III Electromagnetismo Luz y Ondas Sonoras Prof. Dorcas I. Torres MSP21 - Fase II.
ONDAS ELECTOMAGNETICAS
LAURA TELLO C G1N34laura SINDY LEGUIZAMON G1N14sindy.
Julián Useche Cadena – COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo.
Tema 9. Teoría Electromagnética de la luz
¿Qué es la luz? “La radiación que al penetrar nuestros ojos produce una sensación visual”
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
 Es la distribución energética de un conjunto de ondas electromagnéticas  Ondas es la propagación de una perturbación de propiedades físicas con las.
OBSERVACIONES A DIFERENTES ESCALAS
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Ondas y Partículas.
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.
SOLUCIÓN SEGUNDO PARCIAL FISICA II ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
INTEGRANTES: Michael steven lopez Alex Parra. Es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región. Son.
BANCO DE QUICES ONDAS ELECTROMAGNETICAS Juan Pablo Pescador (G2N19) Felipe Oliveros (G2N15) INICIAR.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Oswaldo Ivan Homez Lopez G1E13Oswaldo
UN Oscar Alejandro Olaya Sánchez -fsc24Oscar- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Andrés Rey Caballero.
LEY DE GAUSS Juanita Corredor G Cód: ¿COMO DEFINIR EL FLUJO DE ALGO ? El flujo se define como el paso constante de una sustancia o elemento a.
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Universidad Nacional De Colombia. Facultad De Ingeniería. Norida Joya R. (273438) Nataly Cubides Z. (273431)
Radiación del Cuerpo Negro
Cristiam Camilo Bonilla Angarita Jorge Alexander Menjura Gordillo.
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.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 4 Espectros Atómicos Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
Tarea 3: Corriente Eléctrica y Ley de Ampère
La Luz y las Ondas Electromagnéticas
Faraday se dio cuenta que lo mismo sucedía en los otros dos casos y enunció su famosa ley: En un circuito la magnitud de la fuerza electromotriz inducida.
Modelos atómicos hasta el actual
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
ONDAS
¿Los colores s on una característica de los objetos o dependen de la luz con que se los ilumine?
La naturaleza de las ondas Sra. Anlinés Sánchez Otero.
Adriana María Romero Romero G2N24Adriana Código:
Material complementario
Fundamentos de la Mecánica Cuántica
Tema 3. Ondas electromagnéticas
EM2011 Serie de Problemas 03 -Ondas Electromagnéticas- G 9NL19TATIANA Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Colegio de Bachilleres Curso: “Aplicación de la herramientas ofimáticas en la práctica docente” Plantel 01 “El Rosario” Instructora: Silvia Moreno Martínez.
Aplicaciones de la velocidad de la luz
Transcripción de la presentación:

Julián Useche Cadena COD. G09N37julian Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá Departamento de Física – Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Mayo de 2012 Bogotá D.C.

¿Qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética esta compuesta de un juego de campos eléctricos y magnéticos posicionados ortogonalmente. Las leyes del electromagnetismo de Maxwell dicen que un cambio en el campo eléctrico generará un campo magnético, y, un cambio en el campo magnético inducirá a la creación de un campo eléctrico. Estos dos campos oscilantes forman una onda que se propaga a ella misma que, al contrario de las ondas ordinarias que requieres un medio para propagarse, es capaz de viajar a través del vacio.

¿ Y la luz visible? Toda la luz visible es una forma de radiación electromagnética o energía transportada en la forma de ondas electromagnéticas. De hecho, la luz visible es sólo una porción muy pequeña del espectro electromagnético. La luz visible tiene longitudes de onda muy cortas, entra cerca 400 nanómetros y 700 nanómetros, es decir, entre 4000 Å y 7000 Å.

Energía en forma de ondas electromagnéticas Todas las ondas tienen una energía asociada a ellas, que es transportada en paquetes discretos de “quanta” (plural de quantum) de energía llamados fotones. La energía de los fotones (E) se puede relacionar en términos de la velocidad de la luz en el vacio (c), la longitud de onda ( λ ), y la constante de Plank (h) Sabiendo que 1 eV equivale a 1, × J, podemos expresar la energía en eVJ

Calculo de los eV para cada uno de los colores el espectro visible Así, para el color violeta, que tiene una longitud de onda de 3900 Å = 3.9 x m