Radiación Electromagnética Y Sus Características. | wsicolombia.com
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2. PRINCIPALES TIPOS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Rayos gamma: Radiación más energética. Posee la mayor frecuencia y por tanto, la menor longitud de onda. Constituyen una forma de radioactividad. Rayos X: Radiación de menor energía que los rayos gamma. Se emplea en exploraciones médicas y en el estudio de los metales. Los rayos ultravioleta, son considerados como una radiación electromagnética, la cual abarca los rayos que poseen una longitud de onda que generalmente comprende una medida determinada, en el siguiente artículo conoceremos más de la Radiación Ultravioleta, sabremos cuales son, sus principales características, que efectos pueden causar.

se ha conseguido una modulación muy fina de la energía de las radiaciones emitidas, y por tanto, de su penetración, a fin de conseguir imágenes más definidas. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda corta, que se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz. Tiene gran capacidad de. Tema 2: Propiedades y medición de la radiación electromagnética •Espectro de la radiación electromagnética •Conceptos básicos para la medición: –Densidad de flujo –Luminosidad –Intensidad –Brillo superficial –Magnitud aparente y absoluta •Mecanismos de radiación: –Líneas espectrales de átomos y moléculas –Cuerpo. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío.

La radiación cósmica primaria proviene del espacio y del Sol. La radiación cósmica secundaria es el tipo de radiación cósmica que abarca partículas que son establecidas de forma directa o en reacciones en cascada que se dan entre la radiación cósmica primaria y la atmosfera. Características de la radiación cósmica. Este tipo de radiación ya es considerada electromagnética. Sus características son diferentes a las de las otras radiaciones ionizantes. Por sus propiedades no posee masa. La ausencia de masa en los rayos gamma le da una amplia propiedad de penetración. En la mayor parte de las longitudes de onda, sin embargo, la información transportada por la radiación electromagnética no es directamente descubierta por los sentidos humanos. Las fuentes naturales producen radiación electromagnética a través del espectro, y nuestra tecnología también puede manipular un amplio rango de longitudes de onda. Se han observado dos formas de esta contaminación, que se diferencian por su naturaleza física y su motivo de emisión: Radiación electromagnética de alta frecuencia. De onda corta 3 a 30 MHz, son las emitidas por aparatos electrónicos, telefonía móvil, radio, etc. Radiación electromagnética. Tipos de ondas electromagnéticas. Dentro de la física, ocupan un papel preponderante para entender cómo funciona el universo. Cuando fueron descubiertas por James Maxwell, esto abrió la ventana para entender mejor el funcionamiento de la luz y la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica bajo el mismo campo.

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON EL SISTEMA VISUAL 1 21/11/2018. Contenido 2 Universidad Complutense de Madrid Características físicas del estímulo visual. Visible, radiaciones comprendidas entre 380 y 780 nm. El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía que lleve. Para ello usaremos la fórmula de Planck, E = h·v, donde E es la energía, h la constante de Planck, 6,626·10^-34 J·s y v la frecuencia, en Hz s-1. También usaremos la relación matemática existente entre la frecuencia y la longitud de onda, que puedes recordar en la introducción a la radiación electromagnética. Los rayos equis y los rayos gamma son fotones que comparten la mayoría de sus propiedades y características con la luz visible, infrarroja y ultravioleta, microondas y ondas de radio. Todos los tipos de radiación electromagnética se producen cuando un átomo o una molécula pasa de un estado a otro, cuyo nivel de energía es inferior.

Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de la onda en ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible –que percibimos como luz visible–, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de. Estas ondas y otros tipos de radiación electromagnética pueden caracterizarse por sus longitudes de onda o por sus frecuencias. Las ondas electromagnéticas de frecuencias extremadamente elevadas, como la luz o los rayos X, suelen describirse mediante sus longitudes de onda, que frecuentemente se expresan en nanómetros un nanómetro, abreviado nm, es una milmillonésima de metro.

Al ser absorbida la radiación electromagnética, interactúa con los átomos o moléculas, aumentando su energía vibratoria o rotatoria; en último término, esa excitación se convierte en calor. Las otras propiedades principales de la radiación electromagnética son la dispersión, la difracción, la interferencia y la polarización. Como su nombre indica, la radiación electromagnética consta de carga eléctrica y magnética. Existe un enorme rango de ondas electromagnéticas y se diferencian por su frecuencia. Dos características importantes de las radiaciones electromagnéticas son: La. Son radiaciones ionizantes los rayos X, rayos γ, partículas α y parte del espectro de la radiación UV entre otros. Por otro lado, radiaciones como los rayos UV y las ondas de radio, TV o de telefonía móvil, son algunos ejemplos de radiaciones no ionizantes. Elementos radiactivos. Las Ondas y sus caractersticas y elementos. En fsica, una onda es una propagacin de una perturbacin de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presin, campo elctrico o campo magntico, que se propaga a travs del espacio transportando energa.

su alrededor un campo electromagnético o un espacio en el que actúan sus radiaciones. Está radiación de radiofrecuencia es no ionizante y sus efectos biológicos son esencialmente diferentes de los de la radiación ionizante, producida por máquinas. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN 1. Fenómeno de transporte de energía calorífica. 2. A diferencia con la conducción y convección, la radiación no precisa diferencia de temperatura entre dos cuerpos, o entre dos partes de un mismo cuerpo, la emisión de energía radiante se produce siempre. Es particularmente percibida cuando la radiación directa no es bloqueada por las nubes y la luz del sol brilla durante el día, de lo contrario, se experimenta como luz difusa. La radiación solar se presenta en forma de ondas electromagnéticas que se producen desde el núcleo del Sol y. En 1904, Albert Einstein consiguió explicar algunos resultados experimentales sorprendentes en relación con el efecto fotoeléctrico externo postulando que la radiación electromagnética puede comportarse como un chorro de partículas. Hay otros fenómenos de la interacción entre radiación y materia que sólo la teoría cuántica explica.

o frecuencias de radiación electromagnética posibles, que se divide en intervalos con denominaciones específicas y características más o menos comunes. Regiones: Cada una de las partes en las que se divide el espectro electromagnético rayos γ, rayos X, radiación ultravioleta, luz o espectro visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio. Son radiaciones ionizantes los rayos X, rayos γ, partículas α y parte del espectro de la radiación UV entre otros. Por otro lado, radiaciones como los rayos UV y las ondas de radio, TV o de telefonía móvil, son algunos ejemplos de radiaciones no ionizantes. Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar y organizar de acuerdo con sus diversas longitudes de onda / frecuencias, esta clasificación se conoce como espectro electromagnético. La siguiente tabla nos muestra este espectro, que consiste en todos los tipos de radiación electromagnética que existen en nuestro universo.

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