SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
Absorción de
     energía
    radiante
• El sol es un emisor de energía radiante (que se
  transmite a través de rayos), por lo tanto
  EMISIÓN es mandar energía. La tierra absorbe
  esa energía que emite el sol, lo mismo que el
  agua o cualquier objeto en el que incidan esos
  rayos de energía, parte la ABSORBEN y se
  calientan, pero otra parte la
  reflejan, dependiendo del tipo de superficie si es
  lisa o rugosa y también dependiendo del color, si
  es claro u obscuro.
  Ocurre una mayor Reflexión en superficies lisas
  y claras. Ocurre una mayor ABSORCIÓN en
  superficies rugosas y oscuras.
3)   No requieren hilo conductor para propagarse.

4) Se designan con el nombre de radiaciones
electromagnéticas.

5 )Se miden por su longitud de onda y la unidad
es el Angstrom-A igual una diezmillonésima de
milímetro. En la actualidad se utiliza el
Nanómetro-nm igual a una millonésima de
milímetro.
6) Cualquiera que sea su longitud de onda
, tanto en el espacio como en el
vacío, todas marchan al mismo tiempo, es
decir, las de menor longitud de onda tienen
mayo r frecuencia y andan más aprisa.

Un joule es la energía equivalente al trabajo
gastado cuando una corriente de 1 amperio fluye
por 1 segundo con tra una resistenci a de 1
ohmio. Es igual a 10 .000 .000 de ergios .
Se podría resumir as í : jou l e=10 -7 = 1
voltio * segundo.
Ley del
 enfriamiento
de newton
Isaac Newton observo que al calentar al rojo vivo un bloque de
hierro y tras retirarlo del fuego, el bloque se enfriaba mas
rápidamente cuando estaba mas caliente, y mas lentamente
cuando su temperatura se acercaba a la temperatura del aire.
Sus observaciones dieron lugar a lo que hoy conocemos como
“La ley deEnfriamiento de Newton” y se escribe asi:
T=Cekt+Ta
Se realizó un experimento poniendo a calentar cierto liquido y
posteriormente poniéndolo a enfriar utilizando así la Ley
del enfriamiento de Newton asi como su ecuación para
determinar el tiempo en que este liquido puede alcanzar la
temperatura ambiente o menos que esta. Las condiciones en
que se hicieron fueron
El calentamiento ocurre por el efecto invernadero, debido
a que la luz solar penetra desde el espacio exterior, choca
contra la superficie del planeta, se convierte en calor y
luego es irradiada de regreso hacia el espacio exterior.


Una parte del calor no puede escapar porque es reflejada
nuevamente hacia la Tierra por los gases que producen el
invernadero. Estos gases, vapor de agua, dióxido de
carbono y metano permiten que la luz pase pero impiden
que el calor salga, simulando así un invernadero, y por
ende calentamiento.
El efecto invernadero es un fenómeno originalmente
útil y natural, sin él, la Tierra seria una roca
congelada. En pocos años, los seres humanos han
aumentado el efecto invernadero natural por
incremento en la emisión de gases relacionados con la
quema de combustibles fósiles: carbono, petróleo y
gas natural, además de la liberación de carbono por la
deforestación de grandes áreas boscosas. El
contenido de dióxido de carbono en la atmósfera ha
aumentado en un 31% en los últimos siglos.
El agua se mueve porque se
producen corrientes
ascendentes. La fuente de
calor aumenta la temperatura
del agua del fondo del
recipiente, que se expande y
sube, enfriándose a medida
que asciende. Una vez fría, el
agua baja. Este
proceso, llamado
convección, vuelve a ocurrir
cíclicamente, lo que ayuda a
trasmitir el calor. Un ejemplo
que ves a diario es el viento.
Absorción energía radiante superficies
Absorción energía radiante superficies

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)
58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)
58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)nelson villegas
 
Tema03 b materia_con_reaccion
Tema03 b materia_con_reaccionTema03 b materia_con_reaccion
Tema03 b materia_con_reaccionOsman Castro
 
Primera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámicaPrimera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámicaSalomon Angeles
 
Escalas de temperatura
Escalas de temperaturaEscalas de temperatura
Escalas de temperaturaSVENSON ORTIZ
 
Conceptos termodinamicos
Conceptos termodinamicosConceptos termodinamicos
Conceptos termodinamicosArnold Alfonso
 
Balance de energia
Balance de energiaBalance de energia
Balance de energiaelentropa
 
Leyes de la termodinámica
Leyes de la termodinámicaLeyes de la termodinámica
Leyes de la termodinámicaIgnacio Espinoza
 
Informe Calor específico
Informe Calor específicoInforme Calor específico
Informe Calor específicoRobert Roca
 
Primera ley de la Termodinamica
Primera ley  de la TermodinamicaPrimera ley  de la Termodinamica
Primera ley de la TermodinamicaAldo Perdomo
 
Conducción superficies extendidas y generació
Conducción superficies extendidas y generacióConducción superficies extendidas y generació
Conducción superficies extendidas y generacióbrenesartaviamaria
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadKaren M. Guillén
 
Informe Hidrodinámica
Informe HidrodinámicaInforme Hidrodinámica
Informe HidrodinámicaRobert Roca
 
Termómetro de gas de Volumen constante
Termómetro de gas de Volumen constanteTermómetro de gas de Volumen constante
Termómetro de gas de Volumen constantelucasyondaime
 
TERMODINÁMICA -
TERMODINÁMICA -TERMODINÁMICA -
TERMODINÁMICA -Yanina C.J
 
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN Andrea Carlosama
 

La actualidad más candente (20)

58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)
58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)
58335745 informe-lab-de-fisica-centro-de-gravedad (1)
 
Procesos termodinámicos
Procesos termodinámicosProcesos termodinámicos
Procesos termodinámicos
 
Tema03 b materia_con_reaccion
Tema03 b materia_con_reaccionTema03 b materia_con_reaccion
Tema03 b materia_con_reaccion
 
Primera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámicaPrimera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámica
 
Escalas de temperatura
Escalas de temperaturaEscalas de temperatura
Escalas de temperatura
 
Conceptos termodinamicos
Conceptos termodinamicosConceptos termodinamicos
Conceptos termodinamicos
 
Balance de energia
Balance de energiaBalance de energia
Balance de energia
 
Leyes
LeyesLeyes
Leyes
 
Practica stirling
Practica stirlingPractica stirling
Practica stirling
 
Leyes de la termodinámica
Leyes de la termodinámicaLeyes de la termodinámica
Leyes de la termodinámica
 
Informe Calor específico
Informe Calor específicoInforme Calor específico
Informe Calor específico
 
Primera ley de la Termodinamica
Primera ley  de la TermodinamicaPrimera ley  de la Termodinamica
Primera ley de la Termodinamica
 
Conducción superficies extendidas y generació
Conducción superficies extendidas y generacióConducción superficies extendidas y generació
Conducción superficies extendidas y generació
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
 
Informe Hidrodinámica
Informe HidrodinámicaInforme Hidrodinámica
Informe Hidrodinámica
 
Termómetro de gas de Volumen constante
Termómetro de gas de Volumen constanteTermómetro de gas de Volumen constante
Termómetro de gas de Volumen constante
 
TERMODINÁMICA -
TERMODINÁMICA -TERMODINÁMICA -
TERMODINÁMICA -
 
Tension superficial
Tension superficialTension superficial
Tension superficial
 
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
LEYES DE LOS GASES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
 
1. segunda ley de la termodinámica
1. segunda ley de la termodinámica1. segunda ley de la termodinámica
1. segunda ley de la termodinámica
 

Similar a Absorción energía radiante superficies

Similar a Absorción energía radiante superficies (20)

Tp físico química
Tp físico química Tp físico química
Tp físico química
 
...EfEcTo INvErNaDeRo...
...EfEcTo INvErNaDeRo......EfEcTo INvErNaDeRo...
...EfEcTo INvErNaDeRo...
 
El sol
El solEl sol
El sol
 
Calor transferencia
Calor transferenciaCalor transferencia
Calor transferencia
 
La atmósfera. Parte I.
La atmósfera. Parte I.La atmósfera. Parte I.
La atmósfera. Parte I.
 
Cmc exa ii
Cmc exa iiCmc exa ii
Cmc exa ii
 
Efecto lnvernadero
Efecto lnvernaderoEfecto lnvernadero
Efecto lnvernadero
 
Efecto invernadero
Efecto invernaderoEfecto invernadero
Efecto invernadero
 
astronomia1
astronomia1astronomia1
astronomia1
 
El efecto invernadero
El efecto invernaderoEl efecto invernadero
El efecto invernadero
 
Efecto inverdodero
Efecto inverdoderoEfecto inverdodero
Efecto inverdodero
 
Cambio climatico
Cambio climaticoCambio climatico
Cambio climatico
 
La Atmosfera
La Atmosfera La Atmosfera
La Atmosfera
 
Creado por Valentina Troya
Creado por Valentina TroyaCreado por Valentina Troya
Creado por Valentina Troya
 
Asi se hizo la tierra
Asi se hizo la tierraAsi se hizo la tierra
Asi se hizo la tierra
 
Un lugar en el universo - Línea del tiempo desde el Big Bang hasta la aparici...
Un lugar en el universo - Línea del tiempo desde el Big Bang hasta la aparici...Un lugar en el universo - Línea del tiempo desde el Big Bang hasta la aparici...
Un lugar en el universo - Línea del tiempo desde el Big Bang hasta la aparici...
 
El sol
El solEl sol
El sol
 
La Tierra, La EnergíA Externa Y Los
La Tierra, La EnergíA Externa Y LosLa Tierra, La EnergíA Externa Y Los
La Tierra, La EnergíA Externa Y Los
 
La Tierra, La EnergíA Externa Y Los
La Tierra, La EnergíA Externa Y LosLa Tierra, La EnergíA Externa Y Los
La Tierra, La EnergíA Externa Y Los
 
El Efecto Invernadero Pol
El Efecto Invernadero                      PolEl Efecto Invernadero                      Pol
El Efecto Invernadero Pol
 

Absorción energía radiante superficies

  • 1.
  • 2. Absorción de energía radiante
  • 3. • El sol es un emisor de energía radiante (que se transmite a través de rayos), por lo tanto EMISIÓN es mandar energía. La tierra absorbe esa energía que emite el sol, lo mismo que el agua o cualquier objeto en el que incidan esos rayos de energía, parte la ABSORBEN y se calientan, pero otra parte la reflejan, dependiendo del tipo de superficie si es lisa o rugosa y también dependiendo del color, si es claro u obscuro. Ocurre una mayor Reflexión en superficies lisas y claras. Ocurre una mayor ABSORCIÓN en superficies rugosas y oscuras.
  • 4.
  • 5. 3) No requieren hilo conductor para propagarse. 4) Se designan con el nombre de radiaciones electromagnéticas. 5 )Se miden por su longitud de onda y la unidad es el Angstrom-A igual una diezmillonésima de milímetro. En la actualidad se utiliza el Nanómetro-nm igual a una millonésima de milímetro.
  • 6. 6) Cualquiera que sea su longitud de onda , tanto en el espacio como en el vacío, todas marchan al mismo tiempo, es decir, las de menor longitud de onda tienen mayo r frecuencia y andan más aprisa. Un joule es la energía equivalente al trabajo gastado cuando una corriente de 1 amperio fluye por 1 segundo con tra una resistenci a de 1 ohmio. Es igual a 10 .000 .000 de ergios . Se podría resumir as í : jou l e=10 -7 = 1 voltio * segundo.
  • 8. Isaac Newton observo que al calentar al rojo vivo un bloque de hierro y tras retirarlo del fuego, el bloque se enfriaba mas rápidamente cuando estaba mas caliente, y mas lentamente cuando su temperatura se acercaba a la temperatura del aire. Sus observaciones dieron lugar a lo que hoy conocemos como “La ley deEnfriamiento de Newton” y se escribe asi: T=Cekt+Ta Se realizó un experimento poniendo a calentar cierto liquido y posteriormente poniéndolo a enfriar utilizando así la Ley del enfriamiento de Newton asi como su ecuación para determinar el tiempo en que este liquido puede alcanzar la temperatura ambiente o menos que esta. Las condiciones en que se hicieron fueron
  • 9.
  • 10. El calentamiento ocurre por el efecto invernadero, debido a que la luz solar penetra desde el espacio exterior, choca contra la superficie del planeta, se convierte en calor y luego es irradiada de regreso hacia el espacio exterior. Una parte del calor no puede escapar porque es reflejada nuevamente hacia la Tierra por los gases que producen el invernadero. Estos gases, vapor de agua, dióxido de carbono y metano permiten que la luz pase pero impiden que el calor salga, simulando así un invernadero, y por ende calentamiento.
  • 11. El efecto invernadero es un fenómeno originalmente útil y natural, sin él, la Tierra seria una roca congelada. En pocos años, los seres humanos han aumentado el efecto invernadero natural por incremento en la emisión de gases relacionados con la quema de combustibles fósiles: carbono, petróleo y gas natural, además de la liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas boscosas. El contenido de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 31% en los últimos siglos.
  • 12. El agua se mueve porque se producen corrientes ascendentes. La fuente de calor aumenta la temperatura del agua del fondo del recipiente, que se expande y sube, enfriándose a medida que asciende. Una vez fría, el agua baja. Este proceso, llamado convección, vuelve a ocurrir cíclicamente, lo que ayuda a trasmitir el calor. Un ejemplo que ves a diario es el viento.