SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Ondas electromagnéticas y
su importancia
Iván Carrillo Díaz
Introducción
El electromagnetismo es la parte de la física encargada de estudiar al
conjunto de fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre las
corrientes eléctricas y el magnetismo.
En 1820 Oersted descubrió que cuando circula corriente eléctrica por
un cable conductor se forma inmediatamente un campo magnético
alrededor de él. Poco tiempo después Ampere descubrió que el campo
magnético podía intensificarse al enrollar el alambre conductor en
forma de bobina. En 1831 Faraday descubrió las corrientes eléctricas
inducidas al realizar experimentos con una bobina a la que se le
acercaba y alejaba un imán recto. La corriente inducida era más
intensa a medida que se movía más rápido el imán .
En la actualidad casi toda la energía consumida en nuestros hogares y
en la industria se obtiene gracias al fenómeno de la inducción
electromagnética
Una de las consecuencias más importante de la teoría de Maxwell es
que predice la existencia de ondas electromagnéticas que se
propagan por el espacio a la rapidez de la luz.
El trabajo de Maxwell (1831-1879), al establecer
las ecuaciones que gobiernan el comportamiento
de los campos, hasta ese momento, inconexos:
eléctrico y magnético.
A nivel conceptual, Maxwell unificó los
conceptos de luz y campos eléctrico y magnético,
en lo que hoy conocemos como
electromagnetismo, al desarrollar la idea de que
la luz es una forma de radiación
electromagnética.
Relación entre electricidad y magnetismo
Desde 1884 Hertz (1857-1894) pensó en la manera de generar y
detectar en un laboratorio las ondas electromagnéticas que Maxwell
había predicho. Después de mucho trabajo y de experiencias sin éxito,
en 1887 construyó un dispositivo con el que logró su fin. El
experimento que realizó fue a la vez genial y sencillo.
Experimento de Hertz
¿Qué son las ondas electromagnéticas y cómo se
generan?
Una onda electromagnética es generada por cargas eléctricas
oscilantes, y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que
oscilan en planos perpendiculares entre sí, y a su vez, ambos planos
perpendiculares a la dirección de propagación, por lo que
establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter
transversal.
Propiedades de las ondas
electromagnéticas
 Las ondas electromagnéticas no requieren un medio material
para propagarse.
 Pueden atravesar el espacio desplazándose en el vacío a una
velocidad aproximada de c = 300.000 km/s.
 Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan
las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, como la
difracción y la interferencia.
 Las longitudes de onda van desde billonésimas de metro hasta
muchos kilómetros. La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de
las ondas electromagnéticas, son importantes para determinar su
energía, su “visibilidad”, su poder de penetración y otras
características
Los diversos tipos de ondas
electromagnéticas involucran un
amplio intervalo de frecuencias y
longitudes de onda, y no hay una
división clara entre un tipo de onda y
el siguiente.
Este amplio rango se conoce como
espectro electromagnético e involucra
a todas las ondas producidas como
resultante de la presencia de cargas
eléctricas aceleradas.
Los nombres dados a los tipos de
onda son sólo por conveniencia para
describir la región del espectro en la
cual se encuentran.
Espectro electromagnético
Espectro electromagnético en función de su
longitud de onda
Espectro
electromagnético
y sus fuentes
Espectro electromagnético según sus aplicaciones
Algunos comentarios sobre los diferentes
tipos de radiación electromagnética
Las ondas de radio tienen características:
• Generadas fácilmente mediante
corrientes en antenas del metal
• La comunicación radiofónica a larga
distancia es posible gracias a la
reflexión de las ondas de radio en la
ionosfera.
AM = Amplitud modulada
FM = Frecuencia modulada
Ondas de Radio
Microondas
Foto del río Amazonas usando
microondas.
Radiación cósmica de fondo en la
región de microondas, reflejada
en la tierra
Las microondas no son obstruidas
por las nubes, la niebla u otra
partícula más pequeña que las
longitudes de onda de la
microonda (~ 1 centímetro).
Radiación Infrarroja
 Todos los objetos
alrededor de nosotros
emiten la radiación IR.
 Objetos más calientes
emiten la mayor cantidad
de IR.
Foto IR de una persona
Foto IR del polvo sistema Solar
Longitud de onda: 1 μm – 1000 μm
Luz Visible
El ojo humano esta tiene la
capacidad de detectar una parte
del espectro electromagnético,
longitudes de onda de 380 nm
(violeta) hasta los 780 nm (rojo).
Los colores del espectro se
ordenan como en el arco iris
La luz blanca esta compuesta de
luz de todos los colores
Luz Ultravioleta
La luz ultravioleta tiene justo la a
energía para romper enlaces
moleculares. Es por esta razón que es
perjudicial a la vida. La tierra tiene
un protector natural a la luz UV solar
bajo la forma de capa de ozono (80
kilómetros sobre la superficie).
Algunos pájaros y abejas pueden ver
tanto la luz UV como la luz visible
El 10% de la luz solar es UV
Rayos X
Los rayos X fueron
descubiertas 1895 por el
Roentgen de Wilhelm
Conrado (científico alemán)
por accidente. Él tomó una
semana después esta
radiografía de su esposa.
Una porción del mapa de rayos
gama de la galaxia. Los puntos
amarillos corresponden a
espacios conocidas de la galaxia
con fuentes brillantes de rayos
gama, mientras que las áreas
azules indican regiones de bajas
emisiones
Las armas nucleares son fuentes
de rayos gama entre otros tipos
de radiación (alfa, betas, gama y
X)
Rayos Gama
Aplicaciones
Ondas de Radio
• El uso más habitual con fines terapéuticos se lleva acabo mediante
uso de corrientes alternas de frecuencia superior a los 100 KHz
• Tiene efecto térmico, acción analgésica e antiinflamatoria.
Microondas
• Una de las más habituales es la de los hornos.
• También se utilizan en las comunicaciones y el radar
Infrarrojo
• En nuestra vida cotidiana al encender el televisor, al ir al
supermercado, al escuchar discos compactos.
• También tienen fines de uso medico, sistemas de seguridad, etc.
Luz ultravioleta
• Como forma de esterilización, junto con los rayos infrarrojos.
• También en lámparas fluorescentes y cámaras de bronceado.
Rayos X
• En campos de investigación científica, industrias y medicina.
• Detección de contrabando en aduanas y aeropuertos. En
radiografías como herramienta de diagnóstico.
Rayos Gamma
• Para esterilizar instrumentos que no pueden ser esterilizados
de otra manera.
• También se utilizan en radioterapia.
Referencias
 Las ondas electromagnéticas. Capítulo 31.
Halliday y Resnick. Física. Parte 2
 Ondas electromagnéticas.
Alonso Finn. Física. Tomo III

Más contenido relacionado

Similar a Clase_fisica_CCH.ppt

Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticasOndas electromagnéticas
Ondas electromagnéticasjuan nolorbe
 
Analisis instrumental unidad n°2 3
Analisis instrumental unidad n°2 3Analisis instrumental unidad n°2 3
Analisis instrumental unidad n°2 3sulikaeuge
 
Radiación electromagnética Word
Radiación electromagnética WordRadiación electromagnética Word
Radiación electromagnética WordCris Matias
 
Espectro electromanetico
Espectro electromaneticoEspectro electromanetico
Espectro electromaneticooliversuarez60
 
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO RonaldParedes18
 
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondas
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondasPropiedades físicas que rigen la propagación de ondas
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondasYael_21
 
El espectro electromagnético
El espectro electromagnéticoEl espectro electromagnético
El espectro electromagnéticozetolou
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticasguest41a3500
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticasguest41a3500
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticasguestcb405a2
 
Ondas electromagnéticas (generación)
Ondas electromagnéticas (generación)Ondas electromagnéticas (generación)
Ondas electromagnéticas (generación)Richard Suárez
 
Power fisica
Power fisicaPower fisica
Power fisicapentrux
 

Similar a Clase_fisica_CCH.ppt (20)

Espectro-Electromagnetico.pptx.pptx
Espectro-Electromagnetico.pptx.pptxEspectro-Electromagnetico.pptx.pptx
Espectro-Electromagnetico.pptx.pptx
 
Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticasOndas electromagnéticas
Ondas electromagnéticas
 
Separata propagacion y antenas
 Separata   propagacion y antenas  Separata   propagacion y antenas
Separata propagacion y antenas
 
Pre informe l9 y l12
Pre informe l9 y l12Pre informe l9 y l12
Pre informe l9 y l12
 
Analisis instrumental unidad n°2 3
Analisis instrumental unidad n°2 3Analisis instrumental unidad n°2 3
Analisis instrumental unidad n°2 3
 
Oh si tmr
Oh si tmr Oh si tmr
Oh si tmr
 
Radiación electromagnética Word
Radiación electromagnética WordRadiación electromagnética Word
Radiación electromagnética Word
 
Rayos X ( Wilhelm Conrad Roentgen)
Rayos X  ( Wilhelm Conrad Roentgen)Rayos X  ( Wilhelm Conrad Roentgen)
Rayos X ( Wilhelm Conrad Roentgen)
 
Espectro electromanetico
Espectro electromaneticoEspectro electromanetico
Espectro electromanetico
 
Espectro electromagnetico
Espectro electromagneticoEspectro electromagnetico
Espectro electromagnetico
 
Radiacion electromagnetica
Radiacion electromagneticaRadiacion electromagnetica
Radiacion electromagnetica
 
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
 
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondas
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondasPropiedades físicas que rigen la propagación de ondas
Propiedades físicas que rigen la propagación de ondas
 
El espectro electromagnético
El espectro electromagnéticoEl espectro electromagnético
El espectro electromagnético
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticas
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticas
 
Radiaciones Electromagneticas
Radiaciones ElectromagneticasRadiaciones Electromagneticas
Radiaciones Electromagneticas
 
Ondas electromagnéticas (generación)
Ondas electromagnéticas (generación)Ondas electromagnéticas (generación)
Ondas electromagnéticas (generación)
 
Taller n°1.electrónica p iii
Taller n°1.electrónica p iiiTaller n°1.electrónica p iii
Taller n°1.electrónica p iii
 
Power fisica
Power fisicaPower fisica
Power fisica
 

Último

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfSandXmovex
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Exposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónExposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónjas021085
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIARafaelPaco2
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfssuserc34f44
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciazacariasd49
 

Último (20)

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Exposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónExposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporación
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
 

Clase_fisica_CCH.ppt

  • 1. Ondas electromagnéticas y su importancia Iván Carrillo Díaz
  • 2. Introducción El electromagnetismo es la parte de la física encargada de estudiar al conjunto de fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre las corrientes eléctricas y el magnetismo. En 1820 Oersted descubrió que cuando circula corriente eléctrica por un cable conductor se forma inmediatamente un campo magnético alrededor de él. Poco tiempo después Ampere descubrió que el campo magnético podía intensificarse al enrollar el alambre conductor en forma de bobina. En 1831 Faraday descubrió las corrientes eléctricas inducidas al realizar experimentos con una bobina a la que se le acercaba y alejaba un imán recto. La corriente inducida era más intensa a medida que se movía más rápido el imán . En la actualidad casi toda la energía consumida en nuestros hogares y en la industria se obtiene gracias al fenómeno de la inducción electromagnética
  • 3. Una de las consecuencias más importante de la teoría de Maxwell es que predice la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio a la rapidez de la luz. El trabajo de Maxwell (1831-1879), al establecer las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de los campos, hasta ese momento, inconexos: eléctrico y magnético. A nivel conceptual, Maxwell unificó los conceptos de luz y campos eléctrico y magnético, en lo que hoy conocemos como electromagnetismo, al desarrollar la idea de que la luz es una forma de radiación electromagnética. Relación entre electricidad y magnetismo
  • 4. Desde 1884 Hertz (1857-1894) pensó en la manera de generar y detectar en un laboratorio las ondas electromagnéticas que Maxwell había predicho. Después de mucho trabajo y de experiencias sin éxito, en 1887 construyó un dispositivo con el que logró su fin. El experimento que realizó fue a la vez genial y sencillo. Experimento de Hertz
  • 5. ¿Qué son las ondas electromagnéticas y cómo se generan? Una onda electromagnética es generada por cargas eléctricas oscilantes, y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos perpendiculares entre sí, y a su vez, ambos planos perpendiculares a la dirección de propagación, por lo que establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter transversal.
  • 6. Propiedades de las ondas electromagnéticas  Las ondas electromagnéticas no requieren un medio material para propagarse.  Pueden atravesar el espacio desplazándose en el vacío a una velocidad aproximada de c = 300.000 km/s.  Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia.  Las longitudes de onda van desde billonésimas de metro hasta muchos kilómetros. La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas, son importantes para determinar su energía, su “visibilidad”, su poder de penetración y otras características
  • 7. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas involucran un amplio intervalo de frecuencias y longitudes de onda, y no hay una división clara entre un tipo de onda y el siguiente. Este amplio rango se conoce como espectro electromagnético e involucra a todas las ondas producidas como resultante de la presencia de cargas eléctricas aceleradas. Los nombres dados a los tipos de onda son sólo por conveniencia para describir la región del espectro en la cual se encuentran. Espectro electromagnético
  • 8. Espectro electromagnético en función de su longitud de onda
  • 11. Algunos comentarios sobre los diferentes tipos de radiación electromagnética
  • 12. Las ondas de radio tienen características: • Generadas fácilmente mediante corrientes en antenas del metal • La comunicación radiofónica a larga distancia es posible gracias a la reflexión de las ondas de radio en la ionosfera. AM = Amplitud modulada FM = Frecuencia modulada Ondas de Radio
  • 13. Microondas Foto del río Amazonas usando microondas. Radiación cósmica de fondo en la región de microondas, reflejada en la tierra Las microondas no son obstruidas por las nubes, la niebla u otra partícula más pequeña que las longitudes de onda de la microonda (~ 1 centímetro).
  • 14. Radiación Infrarroja  Todos los objetos alrededor de nosotros emiten la radiación IR.  Objetos más calientes emiten la mayor cantidad de IR. Foto IR de una persona Foto IR del polvo sistema Solar Longitud de onda: 1 μm – 1000 μm
  • 15. Luz Visible El ojo humano esta tiene la capacidad de detectar una parte del espectro electromagnético, longitudes de onda de 380 nm (violeta) hasta los 780 nm (rojo). Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris La luz blanca esta compuesta de luz de todos los colores
  • 16. Luz Ultravioleta La luz ultravioleta tiene justo la a energía para romper enlaces moleculares. Es por esta razón que es perjudicial a la vida. La tierra tiene un protector natural a la luz UV solar bajo la forma de capa de ozono (80 kilómetros sobre la superficie). Algunos pájaros y abejas pueden ver tanto la luz UV como la luz visible El 10% de la luz solar es UV
  • 17. Rayos X Los rayos X fueron descubiertas 1895 por el Roentgen de Wilhelm Conrado (científico alemán) por accidente. Él tomó una semana después esta radiografía de su esposa.
  • 18. Una porción del mapa de rayos gama de la galaxia. Los puntos amarillos corresponden a espacios conocidas de la galaxia con fuentes brillantes de rayos gama, mientras que las áreas azules indican regiones de bajas emisiones Las armas nucleares son fuentes de rayos gama entre otros tipos de radiación (alfa, betas, gama y X) Rayos Gama
  • 19. Aplicaciones Ondas de Radio • El uso más habitual con fines terapéuticos se lleva acabo mediante uso de corrientes alternas de frecuencia superior a los 100 KHz • Tiene efecto térmico, acción analgésica e antiinflamatoria. Microondas • Una de las más habituales es la de los hornos. • También se utilizan en las comunicaciones y el radar Infrarrojo • En nuestra vida cotidiana al encender el televisor, al ir al supermercado, al escuchar discos compactos. • También tienen fines de uso medico, sistemas de seguridad, etc.
  • 20. Luz ultravioleta • Como forma de esterilización, junto con los rayos infrarrojos. • También en lámparas fluorescentes y cámaras de bronceado. Rayos X • En campos de investigación científica, industrias y medicina. • Detección de contrabando en aduanas y aeropuertos. En radiografías como herramienta de diagnóstico. Rayos Gamma • Para esterilizar instrumentos que no pueden ser esterilizados de otra manera. • También se utilizan en radioterapia.
  • 21. Referencias  Las ondas electromagnéticas. Capítulo 31. Halliday y Resnick. Física. Parte 2  Ondas electromagnéticas. Alonso Finn. Física. Tomo III