ENERGIA SOLAR INTRODUCCION Sol, la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Mediante.

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Transcripción de la presentación:

ENERGIA SOLAR INTRODUCCION Sol, la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el combustible procede en última instancia de las plantas que utilizan la energía de la luz del Sol.

ENERGIA SOLAR Energía solar, energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones (véase Radiación electromagnética; Fotón), que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2. Energía solar, energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones (véase Radiación electromagnética; Fotón), que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2. Sin embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0,2% en un periodo de 30 años. La intensidad de energía real disponible en la superficie terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la dispersión de la radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera. Sin embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0,2% en un periodo de 30 años. La intensidad de energía real disponible en la superficie terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la dispersión de la radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera.

Frecuencias y longitudes de onda de los principales tipos de radiación electromagnética Frecuencias y longitudes de onda de los principales tipos de radiación electromagnética

2.1. Rayos gamma 2.1. Rayos gamma Frecuencia: 3 · Hz Frecuencia: 3 · Hz Longitud de onda: 10-12m Longitud de onda: 10-12m 2.2. Rayos X 2.2. Rayos X Frecuencia: 3 · Hz Frecuencia: 3 · Hz Longitud de onda: 10-10m Longitud de onda: 10-10m 2.3. Rayos ultravioleta (UV) 2.3. Rayos ultravioleta (UV) Frecuencia: 3 · Hz Frecuencia: 3 · Hz Longitud de onda: 10-8m Longitud de onda: 10-8m 2.4. Radiación visible 2.4. Radiación visible Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Longitud de onda: Entre 10-6 m y 10-7 m Longitud de onda: Entre 10-6 m y 10-7 m

2.5. Rayos infrarrojos (RI) 2.5. Rayos infrarrojos (RI) Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Longitud de onda: Entre 10-4 m y 10-6 m Longitud de onda: Entre 10-4 m y 10-6 m 2.6. Microondas 2.6. Microondas Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Frecuencia: Entre 3 · Hz y 3 · Hz Longitud de onda: Entre 10-2 m y 10-4 m Longitud de onda: Entre 10-2 m y 10-4 m 2.7. Ondas de Televisión y radio 2.7. Ondas de Televisión y radio Frecuencia: Entre 3 · 10 4 Hz y 3 · Hz Frecuencia: Entre 3 · 10 4 Hz y 3 · Hz Longitud de onda: Entre 104 m y 10-2 m Longitud de onda: Entre 104 m y 10-2 m

DATOS CARACTERISTICOS

MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS ING GRACIA GERMAN E. ING GRACIA GERMAN E.