7.4 Espectro electromagnético. c = λν = 299792458 m / s Radiación NO ionizante 300nm Energía = hv eV Radiación ionizante 105.........6.........7........8.........9.........10........11........12........13........14........15........16........17........18........19........20........21........22........23 v( Hz ) λ Radio IR UV Rγ RX 10 −3 pm = 1 fm onda larga AM, FM, TV microondas Ameba 350µm límite _ ojo humano : 100µm Glóbulo blanco 10µm - 10 −3 fm = 1am 280 pm 25 pm ,3 × 10−3 pm Escherichia coli 1µm http://htwins.net/scale2/ Bacteriofago 200nm VIH 100nm Circovirus porcino 17nm DNA 3nm 800 pm EL RANGO DE LAS DISTINTAS RADIACIÓNES ES ALGO ARBITRARIO, HAY SOLAPAMIENTO: la distinción se hace por el origen de la radiación más que por su frecuencia, especialmente para RX y R gamma. Radiación cósmica: rayos gamma y corpuscular (partículas alfa y beta, neutrones, …). Esta de gran energía se suele incluir en algunos diagramas pero evidentemente pero no son ondas EM. EL SONIDO: SE DESCRIBE EN MUCHOS ASPECTOS CON LAS MISMAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS PERO LAS ONDAS EM: TRASVERSALES, VACIO, c CONSTANTE, SIN LIMITE DE FRECUENCIA. ES UN FENÓMENO FÍSICO ESENCIALMENTE DIFERENTE.. INFRASONIDOS 0.020 Hz ACÚSTICAS 20 Hz ULTRONIDOS 20kHz 20MHz Seísmos, avalanchas erupciones huracanes, tormentas, auroras, ... 20GHz 20THz MEDICINA Elefantes, ballenas INDUSTRIA (Caja negra: 37.5kHz PELIGROSOS d La velocidad del sonido depende de las propiedades de elásticas del medio, a mayor rigidez mayor velocidad; DIAMANTE: v(111, long) ≈ 19000m/s λmin ≈ 2d(111) ≈ 3 A f max = v/λmin ≈ 63THz 105.........6.........7........8.........9.........10........11........12........13........14........15........16........17........18........19........20........21........22........23 v( Hz ) λ Radio IR UV RX Rγ Radiación térmica 1 10 20 μm IR acaba en ≈1mm=1000µm 10 20 μm Image created by Robert A. Rohde / Global Warming Art Producción de … Rγ Interacción de la radiación corpuscular con la atmosfera 60 27 Compton reverso Co 60 28 Ni http://en.wikipedia.org/wiki/Fi le:Antimatter_Explosions.ogv RX v≅c B láseres láseres UV visible Tubo de RX Lámparas Reactores de fisión Radiación sincrotrón IR + Bremsstrahlung H H O H H O LEDS, láseres Microondas Radio ANTENA λ/2 ~ I = I 0 cos( 2πz / λ ) cos( ωt ) + + + − − − FUENTE DE ENEGÍA FISICA ↔ INGENIERÍA Conservación de la energía Ley de Ohm Efecto Joule Campo dipolar Transformador Ondas EM en el “vacio” Ley de Biot y Savart FUENTE DE ENEGÍA Generador Inducción: Ley de Faraday Resonancia Circuito LC Condiciones de contorno Ondas estacionarias Ecuaciones de Maxwell Varsovia 646.38 m 225 kHz microondas Oscilaciones forzadas Dakota 628.8 m 300Mhz -3GHz Absorción atmosférica Big Bang 2.7K Onda Larga cargas RADIO Micro CO 2 , H 2O IR UV RX O3 , O 2 Rγ 100% 50% SATURNO ULTRAVIOLETA INFRARROJO VISIBLE RADIO RAYOS X RADIO GALAXIA WHIRLPOOL M51 INFRARROJO VISIBLE ULTRAVIOLETA Rayos gamma (rayos X) Producción: Radiación térmica, procesos estelares, radioactividad, rayos cósmicos con la atmósfera, descargas en tormentas , … Artificial: reactores nucleares, experimentos con partículas de alta energía, radiación sincrotrón, Usos: Modificación gemas, Medidas de densidad y espesor (minería, química, alimentación, limpieza, papeleras), Seguridad, Esterilización material médico, tratamiento el cáncer, diagnostico médico, bactericida) Efectos indeseados: daño en las células (cáncer), mutaciones en tejidos en desarrollo Rayos X (rayos gamma) Producción: Radiación térmica, … Artificial: tubo de rayos X, radiación sincrotrón, … Usos: Radiografía (industrial y médica), Tomografía, radioterapia, cristalografía, arte, microscopía, imágenes de contraste, … Efectos indeseados: cáncer En lo que sigue se ha excluido la radiación térmica como fuente de radiación. Lo es para todo el espectro. Las listas no son exhaustivas y hay muchos solapamientos entre los distintos rangos del espectro. Rayos Ultravioleta Producción: Artificial: lámparas, leds, láseres, , radiación sincrotrón, … Usos: Vitamina D, dermatología, desinfección, esterilización, Fluorescencia (toda clase de detectores: fuego, autentificación, Medicina forense, marcadores, …), adhesivos, fotolitografía electrónica, fotónica, ..… Efectos indeseados: cáncer de piel, envejecimiento de la piel, degradación de polímeros y pigmentos. Visible Producción: Lámparas, leds, láseres, radiación sincrotrón, … Usos: Para ver, laser para DVD, CD. Efectos indeseados: daños en la retina Rayos Infrarrojos Producción: Radiación sincrotrón, … Usos: fibra óptica, visión nocturna, seguridad, comunicaciones ópticas ( ), calor, meteorología, seguimiento, control remoto, termoterapia, termografía, … Efectos indeseados: calor, daños en la retina, efecto invernadero, envejecimiento de la piel. Microondas Producción: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos de vacío dispositivos … radiación sincrotrón, Usos: hornos. móviles, TV, radiotransmisores, cámaras de tráfico, radar, comunicaciones, efectos indeseados: calentamiento, cataratas. Radio y onda larga Producción: toda clase de transmisores. Regulada para evitar problemas de interferencia Usos: radio comunicación y retrasmisión, sistemas de navegación, toda clase de comunicaciones. Regulada para evitar problemas de interferencia. Efectos indeseados: hormigueo, cáncer controversia Mas detalle Frecuencias extremadamente bajas: (Extremely Low Frequencies), 3 a 30 Hz. parte más baja de percepción del oído humano. Frecuencias super bajas: (Super Low Frequencies), sonidos graves que percibe el oído humano típico. Frecuencias ultra bajas: ULF (Ultra Low Frequencies), frecuencia sonora normal para la mayor parte de la voz humana. Frecuencias muy bajas: VLF, Very Low Frequencies. 3 a 30 kHz. comunicaciones gubernamentales y militares. Frecuencias bajas: LF, (Low Frequencies), 30 a 300 kHz. navegación aeronáutica y marina. Frecuencias medias: MF, Medium Frequencies, 300 a 3000 kHz. radiodifusión de AM (530 a 1605 kHz). Frecuencias altas: HF, High Frequencies, 3 a 30 MHz. "onda corta". radiodifusión, comunicaciones gubernamentales y militares. radioaficionados y banda civil Frecuencias muy altas: VHF, Very High Frequencies, 30 a 300 MHz. radio móvil, comunicaciones marinas y aeronáuticas, transmisión de radio en FM (88 a 108 MHz) y televisión del 2 al 12. radioaficionados Frecuencias ultra altas: UHF, Ultra High Frequencies, 300 a 3000 MHz, televisión de UHF, 21 al 69 servicios móviles de comunicación en tierra, en servicios de telefonía celular y en comunicaciones militares. Frecuencias super altas: SHF, Super High Frequencies, 3 y 30 GHz y comunicaciones vía satélite y radioenlaces terrestres. Además, pretenden utilizarse en comunicaciones de alta tasa de transmisión de datos a muy corto alcance mediante UWB. También son utilizadas con fines militares, por ejemplo en radares basados en UWB. Frecuencias extremadamente altas: EHF, Extrematedly High Frequencies, 30 a 300 GHz. para transmitir y recibir estas señales son más complejos y costosos, por lo que no están muy difundidos aún. Ultra alta frecuencia: de 30cm a 1m televisión, en la telefonía celular y en telecomunicaciones militares , radar Muy alta frecuencia: de 1m a 10m radio móvil, navegación aeronáutica y marina, televisión y radio FM , radar Onda corta: de 10m a 180m radiodifusión, comunicaciones gubernamentales y banda civil , radar Onda media: de 180m a 650m radio AM y en la navegación aeronáutica y marina Onda larga: de 650m a 10km radio AM y en la navegación aeronáutica y marina Muy baja frecuencia: superiores a 10km telecomunicaciones gubernamentales y militares 3kHz 300kHz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz