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Universidad de Santiago de Chile
 Licenciatura en Educación en Física y
             Matemáticas.




                                         Gabriel Céspedes Alarcón.
• CARACTERÍSTICAS.
 Estas ondas no necesitan un medio material para
  propagarse.
 Algunas de este tipo son la luz visible, las ondas
  de radio, las de televisión y las de telefonía.
 Todas se propagan en el vacío a una velocidad
  constante muy alta, pero no infinita (300.000
  km/s).
• RELACIÓN CON LA BIOLOGÍA
 Los campos electromagnéticos, al “excitar” los
 electrones de nuestra retina, nos comunican con el
 exterior y permiten que nuestro cerebro
 “construya” el escenario del mundo en que
 estamos.
• RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA
 Las ondas electromagnéticas, son también el
 soporte de las telecomunicaciones y         el
 funcionamiento complejo del mundo actual.
•    RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

 Los campos producidos por las cargas en
    movimiento pueden abandonar las fuentes y viajar
    a través del espacio ( en el vacío) creándose y
    recreándose mutuamente. Lo explica la tercera y
    cuarta ley de Maxwell.
 Las radiaciones electromagnéticas se propagan en
 el vacío a la velocidad de la luz "c". Y justo el
 valor de la velocidad de la luz se deduce de las
 ecuaciones de Maxwell, se halla a partir de dos
 constantes del medio en que se propaga para las
 ondas eléctricas y magnética:
 Los   campos eléctricos y magnéticos son
 perpendiculares entre si ( y perpendiculares a la
 dirección de propagación) y están en fase:
 alcanzan sus valores máximos y mínimos al
 mismo tiempo y su relación en todo momento está
 dada por E=c· B.

 Las ondas electromagnéticas son todas semejantes
 ( independientemente de como se formen) y sólo
 se diferencian en su longitud de onda y frecuencia.
 Las ondas electromagnéticas transmiten energía
 incluso en el vacío. Lo que vibra a su paso son los
 campos eléctricos y magnéticos que crean a
 propagarse. La vibración puede ser captada y esa
 energía absorberse.
• ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.
Las ondas electromagnéticas se agrupan bajo
distintas denominaciones según su frecuencia,
aunque no existe un límite muy preciso para cada
grupo. Además, una misma fuente de ondas
electromagnéticas puede generar al mismo tiempo
ondas de varios tipos.
• ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.
 Ondas de radio.
Son las utilizadas en telecomunicaciones e incluyen las
ondas de radio y televisión. Su frecuencia oscila desde
unos pocos Hertz hasta mil millones de Hertz. Se originan
en la oscilación de la carga eléctrica en las antenas
emisoras.

 Microondas.
 Se utilizan en las comunicaciones de radar y en los
hornos de las cocinas. Su frecuencia va desde los mil
millones de hercios hasta casi el billón. Se producen en
oscilaciones dentro de un aparato llamado magnetrón, el
cual está formado por dos imanes en los extremos, donde
los electrones emitidos por un cátodo son acelerados
originado los campos electromagnéticos oscilantes.
 Infrarrojos.
Son emitidos por los cuerpos calientes. Los tránsitos
energéticos implicados en rotaciones y vibraciones de las
moléculas caen dentro de este rango de frecuencias. Los
visores nocturnos detectan la radiación emitida por los
cuerpos a una temperatura de 37 º .Sus frecuencias van
desde 1011Hz a 4·1014Hz. Nuestra piel también detecta el
calor y por lo tanto las radiaciones infrarrojas.

 Luz visible.
Incluye una franja estrecha de frecuencias, los humanos
tenemos unos sensores para detectarla ( los ojos, retina,
conos y bastones). Se originan en la aceleración de los
electrones en los tránsitos energéticos entre órbitas
permitidas. Entre 4·1014Hz y 8·1014Hz.
 Ultravioleta.
Comprende de 8·1014Hz a 1·1017Hz. Son producidas por
saltos de electrones en átomos y moléculas excitados. El
sol es una fuente poderosa de UVA ( rayos ultravioleta).
Esta radiación puede destruir la vida. La capa de ozono
nos protege de los UVA.

 Rayos X.
Son producidos por electrones que saltan de órbitas
internas en átomos pesados. Sus frecuencias van de
1'1·1017Hz a 1,1·1019Hz. Son peligrosos para la vida: una
exposición prolongada produce cáncer.
 Rayos Gamma.
Comprenden frecuencias mayores de 1·1019 Hz. Se
originan en los procesos de estabilización en el núcleo del
átomo después de emisiones radiactivas. Sus radiación es
muy peligrosa para los seres vivos.

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Características Ondas Electromagnéticas

  • 1. Universidad de Santiago de Chile Licenciatura en Educación en Física y Matemáticas. Gabriel Céspedes Alarcón.
  • 2. • CARACTERÍSTICAS.  Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse.  Algunas de este tipo son la luz visible, las ondas de radio, las de televisión y las de telefonía.  Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante muy alta, pero no infinita (300.000 km/s).
  • 3. • RELACIÓN CON LA BIOLOGÍA  Los campos electromagnéticos, al “excitar” los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro “construya” el escenario del mundo en que estamos.
  • 4. • RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA  Las ondas electromagnéticas, son también el soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.
  • 5. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA  Los campos producidos por las cargas en movimiento pueden abandonar las fuentes y viajar a través del espacio ( en el vacío) creándose y recreándose mutuamente. Lo explica la tercera y cuarta ley de Maxwell.
  • 6.  Las radiaciones electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz "c". Y justo el valor de la velocidad de la luz se deduce de las ecuaciones de Maxwell, se halla a partir de dos constantes del medio en que se propaga para las ondas eléctricas y magnética:
  • 7.  Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre si ( y perpendiculares a la dirección de propagación) y están en fase: alcanzan sus valores máximos y mínimos al mismo tiempo y su relación en todo momento está dada por E=c· B.  Las ondas electromagnéticas son todas semejantes ( independientemente de como se formen) y sólo se diferencian en su longitud de onda y frecuencia.
  • 8.  Las ondas electromagnéticas transmiten energía incluso en el vacío. Lo que vibra a su paso son los campos eléctricos y magnéticos que crean a propagarse. La vibración puede ser captada y esa energía absorberse.
  • 9. • ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. Las ondas electromagnéticas se agrupan bajo distintas denominaciones según su frecuencia, aunque no existe un límite muy preciso para cada grupo. Además, una misma fuente de ondas electromagnéticas puede generar al mismo tiempo ondas de varios tipos.
  • 11.  Ondas de radio. Son las utilizadas en telecomunicaciones e incluyen las ondas de radio y televisión. Su frecuencia oscila desde unos pocos Hertz hasta mil millones de Hertz. Se originan en la oscilación de la carga eléctrica en las antenas emisoras.  Microondas. Se utilizan en las comunicaciones de radar y en los hornos de las cocinas. Su frecuencia va desde los mil millones de hercios hasta casi el billón. Se producen en oscilaciones dentro de un aparato llamado magnetrón, el cual está formado por dos imanes en los extremos, donde los electrones emitidos por un cátodo son acelerados originado los campos electromagnéticos oscilantes.
  • 12.  Infrarrojos. Son emitidos por los cuerpos calientes. Los tránsitos energéticos implicados en rotaciones y vibraciones de las moléculas caen dentro de este rango de frecuencias. Los visores nocturnos detectan la radiación emitida por los cuerpos a una temperatura de 37 º .Sus frecuencias van desde 1011Hz a 4·1014Hz. Nuestra piel también detecta el calor y por lo tanto las radiaciones infrarrojas.  Luz visible. Incluye una franja estrecha de frecuencias, los humanos tenemos unos sensores para detectarla ( los ojos, retina, conos y bastones). Se originan en la aceleración de los electrones en los tránsitos energéticos entre órbitas permitidas. Entre 4·1014Hz y 8·1014Hz.
  • 13.  Ultravioleta. Comprende de 8·1014Hz a 1·1017Hz. Son producidas por saltos de electrones en átomos y moléculas excitados. El sol es una fuente poderosa de UVA ( rayos ultravioleta). Esta radiación puede destruir la vida. La capa de ozono nos protege de los UVA.  Rayos X. Son producidos por electrones que saltan de órbitas internas en átomos pesados. Sus frecuencias van de 1'1·1017Hz a 1,1·1019Hz. Son peligrosos para la vida: una exposición prolongada produce cáncer.
  • 14.  Rayos Gamma. Comprenden frecuencias mayores de 1·1019 Hz. Se originan en los procesos de estabilización en el núcleo del átomo después de emisiones radiactivas. Sus radiación es muy peligrosa para los seres vivos.