a) ¿Cuál es el origen de las radiaciones electromagnéticas que forman la radiación solar? b) ¿Cuáles son las características de las radiaciones electromagnéticas que forman el espectro electromagnético? Nombra ejemplos de ellas. c) ¿Cuál es la relación entre longitud de onda y frecuencia? ¿Qué relación tienen con la cantidad de energía transportada? d) ¿Qué diferencia existe entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes? ¿Qué función importante cumple la atmósfera de nuestro planeta en relación a ellas?
a) la energía procedente del Sol es radiación electromagnética proporcionada por las reacciones del hidrogeno en el núcleo del Sol por fusión nuclear y emitida por la superficie solar. El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta.
B) Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de la onda en ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible –que percibimos como luz visible–, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ... Un espectrómetro de laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm.
C) Esta fórmula muestra que la energía de cada fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda . Esto significa que cada fotón de longitud de onda más corta (como la luz ultravioleta) transporta más energía que un fotón de longitud de onda más larga (como la luz roja).
D) ionización de la materia con la que interacciona, es decir origina partículas con carga eléctrica. Por el contrario la radiación no ionizante no dispone de la energía suficiente para provocarlo. ... Se considera radiación ionizante si la frecuencia de ésta supera los 300 GHz.
Respuesta:
a) la energía procedente del Sol es radiación electromagnética proporcionada por las reacciones del hidrogeno en el núcleo del Sol por fusión nuclear y emitida por la superficie solar. El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta.
B) Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de la onda en ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible –que percibimos como luz visible–, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ... Un espectrómetro de laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm.
C) Esta fórmula muestra que la energía de cada fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda . Esto significa que cada fotón de longitud de onda más corta (como la luz ultravioleta) transporta más energía que un fotón de longitud de onda más larga (como la luz roja).
D) ionización de la materia con la que interacciona, es decir origina partículas con carga eléctrica. Por el contrario la radiación no ionizante no dispone de la energía suficiente para provocarlo. ... Se considera radiación ionizante si la frecuencia de ésta supera los 300 GHz.