La radiación se produce por un cambio de temperatura cuya fuente es la constante vibración, la energía en el núcleo produce rayos gamma con alrededor.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CINETICA QUÍMICA Estudia cuantitativamente la rapidez de
Advertisements

John Eduardo Gamboa G. # 12 G8
ONDAS ELECTROMAGNETICAS PLANAS Por: Luis a. castro
GENERACIÓN DE CALOR.
Núcleo Atómico El núcleo atómico se origina en el big bang, la gran explosión logró que los protones y neutrones se pudieran unir. Se forma por protones.
TAREA 8 Laura Melisa Martinez Olivella G4N21melisa.
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
Química U.1 Teoría atómica y reacción química
Modelo de partícula en la superficie de una esfera
Láser de Dióxido de Carbono (CO2)
El físico danés Niels Bohr propuso que los electrones de un átomo solo pueden tener determinados valores de energía que están relacionados con la distancia.
PRIMERA EVALUACIÓN: ¿Qué es el método científico?
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
UNIDAD 2 ESPECTROSCOPIA IR
Hospital Universitario Central de Asturias
Emisiones radiactivas
TEMA 7 Módulo 2. ESPECTROSCOPIA
Ondas electromagnéticas Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas G12N28camilo.
RMN Introducción Dr. Jorge A. Palermo.
TEORIA IR Modelo de una molécula sencilla
Prof. Sergio Casas-Cordero E.
T AREA 8 C AMPOS E LÉCTRICOS Y M AGNÉTICOS Maribel Rocío Romero De La Hoz Grupo 4 Número 31 Código
Paula Angélica Solarte Blandón G2N28. ¿Por qué cuando un núcleo vibra produce una radiación de tanta energía? Los átomos están compuesto por protones.
Felipe Muñoz Pinilla Grupo 3 Cód.: Esta radiación se genera porque el espacio donde vibra es muy estrecho y por tanto su longitud de onda también.
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
Práctica de Laboratorio # 2 Estructura I
LA ENERGÍA.
Estructura Atomica 1 QUIM 3001 PSI UPR-RP.
PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
Polaridad molecular.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
Estados de la Materia Sra. Anlinés Sánchez Otero.
Una lesión es una alteración de las características morfológicas o estructurales de un organismo en cualquiera de sus niveles de organización producido.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO WILSON DAVID MARTINEZ NIÑO TALLER 8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
GEOMETRÍA MOLECULAR Disposición tridimensional de los átomos en una molécula. Afecta las propiedades físicas y químicas.
Resumen Materia Prueba Física Calor
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Lizeth Andrea Anzola Fernández fsc01Lizeth 29 mayo 2015.
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómico de Bohr para el átomo de hidrógeno UN JAVIER ALEJANDRO CASTRO GARCIA G2E09JAVIER 19/06/15.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Andres Santiago Espinosa Moreno G2E11Andres.  Definición El modelo cuántico es el modelo atómico más actualizado y el que se considera más exacto. Es.
Oswaldo Ivan Homez Lopez G1E13Oswaldo
Esteban Guzmán G2E15Carlos 2015
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
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.
TAREA No 7 ACTIVIDAD SOLAR Saúl Martínez Molina Código: G04N20.
Radiación del Cuerpo Negro
TAREA 8 JOSE IVAN CARPINTERO USUARIO: G4N05JOSE. 1.) ¿Por qué cuando un núcleo vibra produce una radiación de tanta energía? Cuando un núcleo vibra produce.
Karen Lizzette Velásquez Méndez Cód: G4N34Karen Figura No. 1. El Sol Figura No. 2. El espectro electromagnético.
MODELOS ATÓMICOS ELECTRONES El átomo esta constituido por un núcleo y una parte exterior. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la parte.
1º BTO LA MATERIA.
Elementos Radiactivos
EL ÁTOMO Modelos atómicos Modelo de Bohr Principio de Incertidumbre EL NÚCLEO ATÓMICO Tamaños y fuerzas en el núcleo Radiactividad Energía nuclear CUANTIZACIÓN.
Ricardo Alberto Ramírez Barrozo G1N24ricardo
TAREA 8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
TAREA # 8 Lorena Cortés Páez G09N18Lorena. 1. ¿Por qué cuando un núcleo vibra produce una radiación con tanta energía? Las radiaciones se producen por.
Juan David Rincón Preciado Cód: G4N29Juan Tarea 8.
Juan David Ramirez G4N28JuanDavid.  Cuando un núcleo vibra produce radiación de muy alta energía, debido a la des-excitación de un nucleón de.
TAREA 8 Yuly Andrea Poveda. Vibración de núcleos  Las radiaciones son originadas debido a que a mayor temperatura es mayor la frecuencia de vibración,
Hector Dario Diaz Ortiz (G09N19) Ingenieria Quimica Tarea 8 Espectro Electromagnetico.
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
ENERGÍA García Ortega Aurea Rigel 557. ENERGÍA POTENCIAL La energía potencial es una energía que resulta de la posición o configuración del objeto. Un.
La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro, con una temperatura T, en la frecuencia v, viene dada por la ley de Planck: Donde es la cantidad.
Fundamentos de física Moderna Universidad Nacional de Colombia ESPECTROSCOPIA Johan Camilo Díaz Hernández.
Dispersión Raman 1) Físico Hindú
Tarea No 8 G09N20 Edna.
Juanita Corredor G. Cód:
Tarea 8 Universidad Nacional de Colombia Laura Natalia Romero Morales.
Transcripción de la presentación:

La radiación se produce por un cambio de temperatura cuya fuente es la constante vibración, la energía en el núcleo produce rayos gamma con alrededor de 520 keV, lo que puede afectar a otros núcleos circundantes y a su vez producir más energía de éstos, Esta energía nuclear produce rayos gamma; entre estados de mayor a menor energía. A su vez estos rayos gamma, en conjunto con los rayos beta afectan otros núcleos produciendo así un aumento en la energía

 En una molécula, todos los átomos vibran alrededor de la distancia interatómica media. Existen dos modos principales de vibración, alargamiento y flexión, y éstos están cuantizados. La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibración específicas, que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Estas frecuencias dependen de la forma de la superficie de energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y, posiblemente, el acoplamiento vibracional.