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                               A.- Onda senoidal de un ciclo o hertz (Hz) por
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                                B.- Onda senoidal de 10 ciclos o hertz por. segundo.
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                                        sinusoidal del espectro.           representa por medio
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   existente entre dos picos                                                  de la letra griega
                                          partir del punto “0”.           lambda. ( ) y su valor se
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                                 signo negativo (–) que toma la onda        la siguiente fórmula
     doble de la distancia               senoidal del espectro.
  existente entre un nodo y                                                      matemática:
                                    electromagnético, cada medio
        otro de la onda         ciclo, cuando desciende y atraviesa el
electromagnética, medida en                   punto “0”. .
múltiplos o submúltiplos del
metro (m), constituye lo que    T.- Período: tiempo en segundos que
  se denomina “longitud de     transcurre entre el paso de dos picos o
            onda”.                 dos valles por un mismo. punto.

                               N.- Nodo: Valor "0" de la onda senoidal.
 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
 El espectro electromagnético se puede organizar de acuerdo con la frecuencia
  correspondiente de las ondas que lo integran, o de acuerdo con sus longitudes.
 Hacia un extremo del espectro se agrupan las ondas más largas, como las
    correspondientes a frecuencias de sonidos que puede percibir el oído
    humano, mientras que en el otro extremo se agrupan las ondas
    extremadamente más cortas, pero con mayor energía y mayor frecuencia en
    hertz, como las pertenecientes a las radiaciones gamma y los rayos cósmicos.
    Distribución de las ondas dentro del espectro electromagnético




A.- Frecuencia de la corriente eléctrica alterna industrial y doméstica. B.- Frecuencias audibles por el. oído humano. C.- Espectro
radioeléctrico (incluye las microondas). D.- Rayos infrarrojos. E.- Espectro de. luz visible por el ojo humano. F.- Rayos
ultravioletas. G.- Rayos-X. H.- Rayos Gamma. I.- Rayos. cósmicos.
Corriente
                                       alterna, sonidos
                                     audibles y ondas de
                                             radio

   Frecuencia de la corriente
   eléctrica alterna para uso                                                      Espectro
     industrial y doméstico                                                     radioeléctrico
                                          Frecuencias audibles por el oído
                                                     humano




     Lo que conocemos como                                                     Sección de frecuencias y
       corriente alterna (CA)                     Son frecuencias              longitudes de ondas del
 corresponde a la frecuencia que             inherentes a los sonidos                  espectro.
    normalmente generan los                    que pueden detectar           radioeléctrico, correspond
  alternadores o generadores de              nuestro sentido del oído.                  ientes a
            las centrales                    Su espectro abarca desde        radio, televisión, telefonía.
 termoeléctricas, hidroeléctricas           los 20 Hz para los sonidos        inalámbrica, microondas,
       y atomoeléctricas que                  más graves, hasta los 20                radar, etc.
suministran la corriente para uso             kHz de frecuencia para
 industrial, general y doméstico.            los sonidos más agudos.
  Generalmente la frecuencia de
esa corriente es de 50 Hz o ciclos
  por segundo en Europa y de 60
            en América.
 Rayos infrarrojos (IR), Luz visible y Rayos ultravioletas (UV)
 Los rayos infrarrojos abarcan aproximadamente desde los 3,0 x 1011 Hz (300 GHz)
  hasta los 3,8 x 1014Hz (380 THz).
  Cualquier molécula, cuya temperatura sea superior a 0º Kelvin (
  cero absoluto, equivalente a – 273º C ), emite rayos infrarrojos.
   Los rayos infrarrojos de baja potencia se utilizan para accionar diferentes
  dispositivos de control remoto como, por ejemplo, el mando de los
  televisores, intercomunicación entre equipos y dispositivos informáticos (PC y sus
  periféricos), visión nocturna, fotografía nocturna, etc., mientras que los de alta
  potencia se emplean para generar calor.

 La radiación de la luz visible es la que nos permite ver los objetos del mundo
  material que nos rodea. Se localiza aproximadamente entre 3,8 x 1014 Hz (380
  THz), correspondiente a la frecuencia del color violeta y los 7,5 x 1014 Hz (75 THz)
  pertenecientes a la frecuencia del color rojo. Esta es la única parte del espectro
  electromagnético visible para el ojo humano.

 Los rayos ultravioletas están situados aproximadamente en la franja
  comprendida entre los 7,5 x 1014 Hz (75 THz) y los 3,0 x 1016 Hz (30 PHz) de
  frecuencia del espectro electromagnético. Entre los componentes de los rayos
  de luz blanca visible del Sol que llegan a la Tierra, se reciben también rayos UV-
  A (ultravioleta-A) y UV-B (ultravioleta-B).

RAYOS X, RAYOS GAMMA Y RAYOS CÓSMICOS

 Las radiaciones de Rayos-X abarcan desde los 3,0 x 1016 (30 PHz), hasta los 3,0 x 1019 Hz (30
  EHz) de frecuencia dentro del espectro electromagnético. Las radiaciones de esos rayos son
  invisibles para el ojo humano, pero pueden atravesar diferentes tipos objetos, incluyendo el
  cuerpo humano.
 Las radiaciones gamma se originan generalmente a partir del núcleo excitado de un átomo
  radioactivo y abarcan desde los 3,0 x 1019Hz (30 EHz) hasta los 3,0 x 1022 Hz (30 ZHz). En
  ciertas ocasiones, después que un núcleo radioactivo emite partículas alfa , e incluso también
  beta , conserva todavía energía, que libera en forma de ondas electromagnéticas conocidas
  como rayos gamma.
 Las radiaciones gamma sólo se pueden detener utilizando gruesas paredes de
  hormigón, revestimiento de planchas de plomo, o empleando grandes cantidades de agua.
   Los rayos cósmicos proceden del espacio profundo y su frecuencia supera los 3,0 x 10 22 Hz
  (30 ZHz). Esos rayos se componen de ondas cósmicas de la más elevada frecuencia y una alta
  carga de energía que llegan, incluso, hasta la superficie terrestre.
 Un efecto resulta mortal si alguien se expone directamente a las mismas en el espacio cósmico
  sin la debida protección de una escafandra.
VALORES APROXIMADOS DEL ESPECTRO
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Espectroscopía

  • 1. Radiación de las ondas electromagnéticas (I) La oscilación o la aceleración de una carga eléctrica cualquiera genera un fenómeno físico integrado por componentes eléctricos y Características principales magnéticos, conocido como de las ondas espectro de radiación de electromagnéticas: ondas electromagnéticas Frecuencia Frecuencia Longitud Amplitud A.- Onda senoidal de un ciclo o hertz (Hz) por segundo. B.- Onda senoidal de 10 ciclos o hertz por. segundo. La frecuencia de una onda responde a un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo,
  • 2. Radiación de las ondas electromagnéticas (II) Longitud de onda Las ondas del espectro electromagnético poseen La longitud de una picos o crestas, así como P.- Pico o cresta: valor máximo, de onda del espectro valles o vientres. signo positivo (+), que toma la onda electromagnético se sinusoidal del espectro. representa por medio La distancia horizontal electromagnético, cada medio ciclo, a existente entre dos picos de la letra griega partir del punto “0”. lambda. ( ) y su valor se consecutivos, dos valles V.- Valle o vientre: valor máximo de consecutivos, o también el puede hallar empleando signo negativo (–) que toma la onda la siguiente fórmula doble de la distancia senoidal del espectro. existente entre un nodo y matemática: electromagnético, cada medio otro de la onda ciclo, cuando desciende y atraviesa el electromagnética, medida en punto “0”. . múltiplos o submúltiplos del metro (m), constituye lo que T.- Período: tiempo en segundos que se denomina “longitud de transcurre entre el paso de dos picos o onda”. dos valles por un mismo. punto. N.- Nodo: Valor "0" de la onda senoidal.
  • 3.  ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  El espectro electromagnético se puede organizar de acuerdo con la frecuencia correspondiente de las ondas que lo integran, o de acuerdo con sus longitudes.  Hacia un extremo del espectro se agrupan las ondas más largas, como las correspondientes a frecuencias de sonidos que puede percibir el oído humano, mientras que en el otro extremo se agrupan las ondas extremadamente más cortas, pero con mayor energía y mayor frecuencia en hertz, como las pertenecientes a las radiaciones gamma y los rayos cósmicos. Distribución de las ondas dentro del espectro electromagnético A.- Frecuencia de la corriente eléctrica alterna industrial y doméstica. B.- Frecuencias audibles por el. oído humano. C.- Espectro radioeléctrico (incluye las microondas). D.- Rayos infrarrojos. E.- Espectro de. luz visible por el ojo humano. F.- Rayos ultravioletas. G.- Rayos-X. H.- Rayos Gamma. I.- Rayos. cósmicos.
  • 4. Corriente alterna, sonidos audibles y ondas de radio Frecuencia de la corriente eléctrica alterna para uso Espectro industrial y doméstico radioeléctrico Frecuencias audibles por el oído humano Lo que conocemos como Sección de frecuencias y corriente alterna (CA) Son frecuencias longitudes de ondas del corresponde a la frecuencia que inherentes a los sonidos espectro. normalmente generan los que pueden detectar radioeléctrico, correspond alternadores o generadores de nuestro sentido del oído. ientes a las centrales Su espectro abarca desde radio, televisión, telefonía. termoeléctricas, hidroeléctricas los 20 Hz para los sonidos inalámbrica, microondas, y atomoeléctricas que más graves, hasta los 20 radar, etc. suministran la corriente para uso kHz de frecuencia para industrial, general y doméstico. los sonidos más agudos. Generalmente la frecuencia de esa corriente es de 50 Hz o ciclos por segundo en Europa y de 60 en América.
  • 5.  Rayos infrarrojos (IR), Luz visible y Rayos ultravioletas (UV)  Los rayos infrarrojos abarcan aproximadamente desde los 3,0 x 1011 Hz (300 GHz) hasta los 3,8 x 1014Hz (380 THz). Cualquier molécula, cuya temperatura sea superior a 0º Kelvin ( cero absoluto, equivalente a – 273º C ), emite rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos de baja potencia se utilizan para accionar diferentes dispositivos de control remoto como, por ejemplo, el mando de los televisores, intercomunicación entre equipos y dispositivos informáticos (PC y sus periféricos), visión nocturna, fotografía nocturna, etc., mientras que los de alta potencia se emplean para generar calor.  La radiación de la luz visible es la que nos permite ver los objetos del mundo material que nos rodea. Se localiza aproximadamente entre 3,8 x 1014 Hz (380 THz), correspondiente a la frecuencia del color violeta y los 7,5 x 1014 Hz (75 THz) pertenecientes a la frecuencia del color rojo. Esta es la única parte del espectro electromagnético visible para el ojo humano.  Los rayos ultravioletas están situados aproximadamente en la franja comprendida entre los 7,5 x 1014 Hz (75 THz) y los 3,0 x 1016 Hz (30 PHz) de frecuencia del espectro electromagnético. Entre los componentes de los rayos de luz blanca visible del Sol que llegan a la Tierra, se reciben también rayos UV- A (ultravioleta-A) y UV-B (ultravioleta-B). 
  • 6. RAYOS X, RAYOS GAMMA Y RAYOS CÓSMICOS  Las radiaciones de Rayos-X abarcan desde los 3,0 x 1016 (30 PHz), hasta los 3,0 x 1019 Hz (30 EHz) de frecuencia dentro del espectro electromagnético. Las radiaciones de esos rayos son invisibles para el ojo humano, pero pueden atravesar diferentes tipos objetos, incluyendo el cuerpo humano.  Las radiaciones gamma se originan generalmente a partir del núcleo excitado de un átomo radioactivo y abarcan desde los 3,0 x 1019Hz (30 EHz) hasta los 3,0 x 1022 Hz (30 ZHz). En ciertas ocasiones, después que un núcleo radioactivo emite partículas alfa , e incluso también beta , conserva todavía energía, que libera en forma de ondas electromagnéticas conocidas como rayos gamma.  Las radiaciones gamma sólo se pueden detener utilizando gruesas paredes de hormigón, revestimiento de planchas de plomo, o empleando grandes cantidades de agua. Los rayos cósmicos proceden del espacio profundo y su frecuencia supera los 3,0 x 10 22 Hz (30 ZHz). Esos rayos se componen de ondas cósmicas de la más elevada frecuencia y una alta carga de energía que llegan, incluso, hasta la superficie terrestre.  Un efecto resulta mortal si alguien se expone directamente a las mismas en el espacio cósmico sin la debida protección de una escafandra.
  • 7. VALORES APROXIMADOS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO