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La radiación solar
   La radiación solar es un variado conjunto de ondas electromagnéticas
   Una onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio, que
se propaga a través del espacio transportando energía.
   Las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un
campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Las ondas
electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio
pudiendo, por tanto, propagarse en el vacío.
La longitud de onda (L) se define como la distancia entre dos puntos
cuyo estado de movimiento es idéntico, como por ejemplo crestas o
valles adyacentes.
1 nm = 10-9 m = 10 -6 mm =
             millonésima de mm

          1 μm = 10-6 m = 10 -3 mm =
             milésima de mm




Espectro electromagnético:
tipos de radiaciones electromagnéticas
La radiación solar está formada por muy DIVERSAS LONGITUDES DE ONDA:
 ●  rayos gamma
 ●  rayos X
 ●  ULTRAVIOLETA
 ●  VISIBLES              (PRINCIPALMENTE)
 ● INFRARROJOS

 ●  Microondas
 ● Ondas de radio

Y por PARTÍCULAS LANZADAS A GRAN VELOCIDAD (VIENTO SOLAR)
Vista de la atmósfera terrestre




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                        bajo el espacio exterior




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                 Km
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                                           en los primeros 30 Km.



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                                      Km

El 90% de los gases de la atmósfera están en la Troposfera,
en los primeros 12 Km.
El ozono que se forma entre los
30 y 50 Km de altitud absorbe
la radiación solar ultravioleta B,
muy enérgica y destructora de
las biomoléculas. ¿Qué pasa con uv-A?
http://www.fiaelyelmo.com/fact_ambiente/atmosfera.htm
Del mismo modo que cuando
                                       tomamos una brújula, la aguja
                                       señala al “norte y al sur
                                       magnéticos”, si fuéramos
                                       viajando por el espacio que rodea
                                       a nuestro planeta, esa misma
                                       brújula iría señalando la forma
                                       en que está distribuido el
                                       magnetismo de la Tierra por el
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                                       A esta región del espacio por la
                                       que viajamos observando las
                                       indicaciones de la brújula, la
                                       llamamos “magnetosfera”: es “la
                                       zona de influencia del magnetismo
                                       terrestre.
La magnetosfera rodea en forma irregular a la Tierra, y se extiende
desde la misma superficie del planeta hasta más allá de la Luna.
La magnetosfera no sólo
tiene la propiedad de hacer
mover a la aguja de una
brújula, sino
fundamentalmente, tiene la
posibilidad de “atrapar” a la
mayoría de las partículas del
viento solar: electrones y
protones, que vienen
viajando a gran velocidad
desde el Sol.
Las partículas del viento solar atrapadas por la magnetosfera interactúan
con las moléculas del aire existente en la zona alta de la atmósfera, y de
esa manera se producen las auroras polares.
Además, y por la misma razón anterior, la magnetosfera, logra que el
viento solar no arrastre consigo al aire de la atmósfera, “desnudando” al
planeta, tal como se supone que sucedió con Marte y la Luna, entre otros.
La ionosfera absorbe las radiaciones solares más enérgicas.
Éstas enérgicas radiaciones ionizan (cargan eléctricamente) los gases.
Por la abundancia de iones, en épocas de fuerte actividad solar,
la interacción de la radiación solar con los iones de la ionosfera
produce la auroras polares.



                                                     Auroras polares




                                                                       Vistas
                                                                       desde
                                                                       el espacio


 vídeo            http://www.exploratorium.edu/learning_studio/auroras/happen.html
La energía absorbida reorganiza
       La energía absorbida ioniza los gases
                                                  las moléculas O2 en O3 ozono
                  (IONOSFERA)


La radiación solar está formada por muy DIVERSAS LONGITUDES DE ONDA:

   ➢   rayos X                      Absorbidos en meso y termosfera
   ➢   ULTRAVIOLETA                 Absorbidos en gran parte en estratosfera

   ➢   VISIBLES                     Absorbidos por el suelo

   ➢   INFRARROJOS                  Absorbidos por el suelo


Y por PARTÍCULAS DEL VIENTO SOLAR                   Atrapadas en la magnetosfera


                                                   Durante las tormentas solares,
  El suelo se calienta y emite infrarrojos.
                                                   las partículas atrapadas en la
  Pero la atmósfera no permite salir
                                                   magnetosfera provocan las auroras
  a los infrarrojos emitidos por el suelo.
                                                   polares al interaccionar con los iones
  Esta radiación infrarroja del suelo, atrapada
                                                   de la ionosfera
  es el EFECTO INVERNADERO
La radiación solar:

   en parte es REFLEJADA por la atmósfera (albedo de las nubes)

   en parte es REFLEJADA por la superficie (albedo del suelo)

   en parte es ABSORBIDA por la atmósfera (radiación gamma y X
                                           radiación ultravioleta)

   en parte es ABSORBIDA por el suelo que se calienta y emite infrarrojos
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Atmosfera Parte1

  • 1.
  • 2. La radiación solar La radiación solar es un variado conjunto de ondas electromagnéticas Una onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio, que se propaga a través del espacio transportando energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio pudiendo, por tanto, propagarse en el vacío.
  • 3. La longitud de onda (L) se define como la distancia entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico, como por ejemplo crestas o valles adyacentes.
  • 4. 1 nm = 10-9 m = 10 -6 mm = millonésima de mm 1 μm = 10-6 m = 10 -3 mm = milésima de mm Espectro electromagnético: tipos de radiaciones electromagnéticas
  • 5.
  • 6. La radiación solar está formada por muy DIVERSAS LONGITUDES DE ONDA: ● rayos gamma ● rayos X ● ULTRAVIOLETA ● VISIBLES (PRINCIPALMENTE) ● INFRARROJOS ● Microondas ● Ondas de radio Y por PARTÍCULAS LANZADAS A GRAN VELOCIDAD (VIENTO SOLAR)
  • 7.
  • 8. Vista de la atmósfera terrestre Atm bajo el espacio exterior ósf era = 8 00 Rad El 99% de los gases Km de la atmósfera están io ter en los primeros 30 Km. res tre = 6 370 Km El 90% de los gases de la atmósfera están en la Troposfera, en los primeros 12 Km.
  • 9. El ozono que se forma entre los 30 y 50 Km de altitud absorbe la radiación solar ultravioleta B, muy enérgica y destructora de las biomoléculas. ¿Qué pasa con uv-A?
  • 10.
  • 12. Del mismo modo que cuando tomamos una brújula, la aguja señala al “norte y al sur magnéticos”, si fuéramos viajando por el espacio que rodea a nuestro planeta, esa misma brújula iría señalando la forma en que está distribuido el magnetismo de la Tierra por el espacio. A esta región del espacio por la que viajamos observando las indicaciones de la brújula, la llamamos “magnetosfera”: es “la zona de influencia del magnetismo terrestre. La magnetosfera rodea en forma irregular a la Tierra, y se extiende desde la misma superficie del planeta hasta más allá de la Luna.
  • 13. La magnetosfera no sólo tiene la propiedad de hacer mover a la aguja de una brújula, sino fundamentalmente, tiene la posibilidad de “atrapar” a la mayoría de las partículas del viento solar: electrones y protones, que vienen viajando a gran velocidad desde el Sol. Las partículas del viento solar atrapadas por la magnetosfera interactúan con las moléculas del aire existente en la zona alta de la atmósfera, y de esa manera se producen las auroras polares. Además, y por la misma razón anterior, la magnetosfera, logra que el viento solar no arrastre consigo al aire de la atmósfera, “desnudando” al planeta, tal como se supone que sucedió con Marte y la Luna, entre otros.
  • 14. La ionosfera absorbe las radiaciones solares más enérgicas. Éstas enérgicas radiaciones ionizan (cargan eléctricamente) los gases. Por la abundancia de iones, en épocas de fuerte actividad solar, la interacción de la radiación solar con los iones de la ionosfera produce la auroras polares. Auroras polares Vistas desde el espacio vídeo http://www.exploratorium.edu/learning_studio/auroras/happen.html
  • 15. La energía absorbida reorganiza La energía absorbida ioniza los gases las moléculas O2 en O3 ozono (IONOSFERA) La radiación solar está formada por muy DIVERSAS LONGITUDES DE ONDA: ➢ rayos X Absorbidos en meso y termosfera ➢ ULTRAVIOLETA Absorbidos en gran parte en estratosfera ➢ VISIBLES Absorbidos por el suelo ➢ INFRARROJOS Absorbidos por el suelo Y por PARTÍCULAS DEL VIENTO SOLAR Atrapadas en la magnetosfera Durante las tormentas solares, El suelo se calienta y emite infrarrojos. las partículas atrapadas en la Pero la atmósfera no permite salir magnetosfera provocan las auroras a los infrarrojos emitidos por el suelo. polares al interaccionar con los iones Esta radiación infrarroja del suelo, atrapada de la ionosfera es el EFECTO INVERNADERO
  • 16. La radiación solar: en parte es REFLEJADA por la atmósfera (albedo de las nubes) en parte es REFLEJADA por la superficie (albedo del suelo) en parte es ABSORBIDA por la atmósfera (radiación gamma y X radiación ultravioleta) en parte es ABSORBIDA por el suelo que se calienta y emite infrarrojos