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Física moderna 1, Fernando González Fernández - Coggle Diagram
Física moderna 1
Radiación, emisión y absorción
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La radiación es el fenómeno que consiste en la emisión de ondas electromagnéticas, de partículas atómicas o de rayos de cualquier tipo.
Las radiaciones cuya naturaleza es electromagnética son producidas por la propagación simultánea de los campos magnético y eléctrico a una magnitud de velocidad de 300 mil km/s.
Se diferencian entre si por su frecuencia y su longitud de onda, estos valores determinan los efectos que dichas radiaciones ejercen sobre la materia.
las radiaciones de mayor frecuencia y menor longitud de onda tienen un elevado poder de penetración y de ionización; tal es el caso de los rayos gamma, X y ultravioleta.
las de menor frecuencia y mayor longitud de onda presentan efectos caloríficos y se les llama radiaciones infrarrojas.
En un punto intermedio se encuentran las radiaciones que excitan la retina y originan fenómenos de visión.
las llamadas corpusculares, las cuales se dan por los movimientos rápidos de las partículas a magnitudes de velocidades que en ocasiones son muy próximas a la de la luz, pero nunca superiores.
Tal es el caso de electrones, protones, neutrones, mesones, muones así como los rayos cósmicos emitidos por el Sol y las estrellas universo que llegan a la Tierra en todas las direcciones
Espectro Ópticos
El color de los cuerpos que nos rodean se debe a la impresión que produce la luz en nuestro sentido de la vista, así como a la propia naturaleza de los rayos luminosos y a la manera como son difundidos o reflejados por los cuerpos.
La luz blanca del Sol es en realidad una mezcla de luces monocromáticas con diferentes longitudes de onda.
Se le da el nombre de espectros óptico al conjunto de rayos de diferentes colores que se forman uno junto al otro, cuando un rayo luminoso se descompone al atravesar un prisma de cristal o una red de difracción
Espectro de absorción
Cualquier sustancia de que se trate absorbe el mismo tipo de luz que la que emite. Un espectro de absorción se presenta cuando a un cuerpo que emite un espectro continuo se le interpone un gas antes de llegar la luz al espectroscopio. Como el gas absorbe todas las longitudes de onda de igual índole de su espectro de emisión, al observar el espectro resultante en el aparato, se notarán unas lineas negras en los sitios correspondientes a las líneas características del espectro de emisión del gas absorbente.
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Espectro de rayos X
Otra manera de identificar susutancias se tiene al bombardear con tayos catoficos a la susutancia desconocida, dichos rayos al chocar con ella emiten rayos X cuya frecuencia dependera de su nemero atomico
Espectro de emisión
El espectro de emisión es el producido por cualquier tipo de manantial de luz, si se trata de un solido incandescente te produce un espectro continuo que contiene todas las longitudes comprendidas entre sus dos extremos. cuando un gas es excitado eléctrica o térmicamente emite un espectro de lineas característico de el.
Así pues, la formación del espectro de lineas de cada elemento se debe a que los electrones emiten cantidades definidas de energía
Kirchhiff descubrió que todos los elementos químicos tiene un espectro de lineas de emisión característico, que ha posibilitado a los físicos desarrollar la técnica del análisis espectral
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Radiacion del cuerpo negro, ley de Kirchhoff y ley de Stefan-Boltzman
Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la energía radiante incidente sobre él ya sea calorífica, luminosa o de cualquier otra índole; puede ser una superficie metálica ennegrecida o el carbón negro.
cuando un cuerpo negro está en equilibrio con sus alrededores radiará la misma cantidad de energía que absorbe. Por tal razón un cuerpo negro aparte de ser un buen absorbedor de energía es un buen radiador de ella
En general. la cantidad de calor que absorbe o radia un cuerpo depende no sólo de su temperatura absoluta, sino también de la naturaleza de las superficies expuestas. La ley de Kirchhoff de la radiación señala: un cuerpo que es buen absorbedor de energía, también es buen emisor de ella.
Cuanto más caliente esté un cuerpo. más energía radiante emite. La relación entre la energía calorífica radia-da por un cuerpo negro y su temperatura, está dada por la ley de Stefan-Boltzman, la cual dice: la energía radiante emitida por un cuerpo negro en la unidad de tiempo y en cada unidad de área de superficie, es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta.
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Átomo cuántico
Desde la antigüedad existe la idea de que la materia esta constituida por átomos. Quinientos años antes de la era cristiana, leucipo y Democrito pensaban que toda las cosas de nuestro alrededor estaba constituidas por diminutas particular a la cueles llamaron átomos porque creían que no podrían dividirse
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