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TEORÍA CUÁNTICA

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TEORÍA CUÁNTICA

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LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICALA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

. Una onda se puede considerar como una perturbación vibracional por medio del cual se transmite energía

• Viene determinada por su frecuencia ( ) y por su longitud de onda ( )

relacionadas entre sí por:

c

c

c = velocidad de propagación de la luz = 3108 m/s

c = velocidad de propagación de la luz = 3108 m/s

Propagación ondulatoria

= LONGITUD DE ONDA: distancia entre dos puntos consecutivos de la onda con igual estado de vibración

= LONGITUD DE ONDA: distancia entre dos puntos consecutivos de la onda con igual estado de vibración

= FRECUENCIA: número de oscilaciones por unidad de tiempo

= FRECUENCIA: número de oscilaciones por unidad de tiempo

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• Longitud de Onda (lambda) , es la distancia entre puntos identicos en ondas sucesivas

• Frecuencia (nu) ν , Es el numero de ondas que pasan por un punto particular en un segundo.

• Amplitud (A), Es la distancia vertical de la línea media de la onda a la cresta• Otra característica importante de las ondas es su velocidad, la cual

depende del tipo de onda y del medio por el que viaja.(por ejemplo agua, aire, o vació)

u = νLa velocidad (U) de la onda es el producto de su longitud de onda por su frecuencia (ν)La longitud de onda se expresa en metros, centímetros o nanómetros y la frecuencia se mide en Hertz (Hz), donde:

1 Hz = 1 ciclo/seg. ( la palabra ciclo se puede omitir)

1nm = 1x10 -9 m

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Los rayos gamma tienen la longitud de onda mas corta y la frecuencia mas alta, las ondas de radio tienen la longitud de onda mas larga y la frecuencia mas baja.

La luz visible corresponde al intervalo de onda desde 400 nm (violeta) a 700 nm (rojo).

A mayor frecuencia mas energética será la radiación, por lo tanto la radicación UV, X, gamma son radiaciones de alta energía

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RADIACION ELECTROMAGNETICA

En 1873, James C. Maxwell propuso que la luz visible está formada por ondas

electromagnéticas.

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De acuerdo con la teoría de Maxwell, una onda electromagnética tiene un componente de campo eléctrico y otro de campo magnético.Estos dos componentes tienen la misma y ν , por lo tanto la misma velocidad, pero viajan en planos perpendiculares.

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Este modelo describe como se puede propagar la energía en forma de radiación por el espacio en forma de vibración de campos eléctricos y magnéticosLa radiación electromagnética es la emisión y transmisión de la energía de forma de ondas electromagnéticas.

U = 3 x 108 m/s

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TEORIA CUANTICA DE PLANCK ( Nobel en 1918)

Planck sostenía que los átomos y moléculas podían emitir o absorber energía radiante solo en cantidades discretas, Planck le dio el nombre de cuanto a la mínima cantidad de energía que podía ser emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética.

La energía de un solo cuanto esta dada por:

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E = h νDonde h (cte de Planck) =6.63 x 10-34 Joules x seg.

ν : frecuencia de la radiación

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EFECTO FOTOELÉCTRICO

Fenómeno por el cual los electrones son lanzados desde la superficie de ciertos metales expuestos a la luz de por lo menos una mínima frecuencia, denominada frecuencia umbral

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En 1905, Einstein sugirió que un rayo de luz es en realidad una corriente de partículas de luz, que ahora se conoce como fotones

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Un foton debe tener una energia (E), dada por la

ecuacion:

E = h ν

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Los electrones se mantienen en un metal por fuerza de atracción, así que para removerlos del metal se requiere haz de frecuencia suficientemente alta para poder liberarlos. Si se utiliza luz de mayor frecuencia , entonces los electrones no solo serán liberados, sino que adquieren cierta energía cinética

h ν = KE + BEdonde:

KE es la energía cinética de los electrones liberados

BE es la energía de enlace del electrón en el metal.