Grandes
científicos como Ampere y Faraday Oersted, crearon las ahora llamadas
ecuaciones de Maxwell las cuales demuestran que los campos eléctricos y los
campos magnéticos son manifestaciones de un solo campo electromagnético. La
radiación electromagnética son las diversas maneras en las que las ondas de
energía pueden transportarse en un espacio, estas diversas formas de expresión
a pesar de ser muy diferentes guardan semejanzas, como que todas muestran las propiedades bpasicas de las ondas.
Un cuerpo negro es un objeto
idealizado que absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él y
emite radiación electromagnética de manera uniforme y continua en función de su
temperatura, independientemente del material del que esté hecho.Un cuerpo negro perfecto emite radiación con una
distribución espectral de energía continua llamada "radiación de cuerpo
negro".
La distribución espectral de la
radiación de cuerpo negro, conocida como la ley de Planck, fue formulada por el
físico alemán Max Planck en 1900, establece que la
energía de la radiación de cuerpo negro está directamente relacionada con la
temperatura del objeto que emite la radiación, es decir que un objeto más
caliente emitirá más radiación de cuerpo negro que uno más frío, y la radiación
emitida por el objeto se volverá más azulada.
Planck comienza a
investigar y estudiar sobre un pequeño problema sobre el tema cuerpo negro (emisión
de radiación), para esto se comenzó a ver en una caja pintada de color negro
hicieron un agujero para observar si entran partículas, al entrar estas
partículas comienzan a chocar entre si y al salir las partículas estas pierden
su frecuencia y la variación de la temperatura que se tenía dentro de la caja
va a disminuir como también su energía, pero esto es hoy erróneo para algunos
científicos, ya que como ocupan la formula clásica en este experimento no se
relacionaba lo que decía la teoría de esta, decían que la energía tiene que ser
una cantidad física continua.
La constante de Plack es un valor numérico relacionado con la física cuántica, que nos ayuda a permitir determinar
o saber la cantidad de energía que corresponde a un quantum y cuando se utiliza
para multiplicar la frecuencia de la radiación que contiene un objeto.
Las radiaciones electromagnéticas se definene como los procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas de materiales y se pueden propagar a través de un medio material. Los distintos tipos de radiación
electromagnética se denomina espectros electromagnéticos que están constituidos
por: las ondas de radio, la luz infrarroja, visible y ultravioleta, los rayos X
y rayos gamma.
A escala
atómica la radiación electromagnética que emite fotones es cuando tenemos una
muestra que emite luz y la hacemos pasar por una rendija, que se dirigir hacia
un prisma de luz (divide todas las radiaciones por longitudes de onda), que
divide esa luz en tres colores o líneas diferentes, las únicas que poseen luz,
todo lo demás es oscuro, sin color, pero al tener diferentes átomos de emisión
se tiene diferentes líneas y en diferentes partes del espectro. En resumen, la
muestra es la que emite radiación por el espectro.
La idea la tuvo por primera vez Heinrich Rudolf Hertz, el mismo que colocó una luz sobre una barra de metal, de la cual se desprenden electrones llamados fotoelectrones, este proceso de expulsión se da por la radiación que se le emite al metal que absorbe dicha radiación. La teoría presentada por Einstein (ganador premio Nobel), establece que la radiación electromagnética está formada por un gran cúmulo de partículas a las que llamó fotones.
Algunas características que percibimos con este experimento son:
El número de electrones emitidos depende de la cantidad de intensidad emitida.
La energía cinética de los electrones desprendidos depende de la frecuencia de la onda emitida.
No importa cuánta radiación haya, si la frecuencia está por debajo del umbral no se liberarán electrones.
El fotón es la partícula fundamental de la luz, euando un átomo o una molécula absorbe un fotón, este le transfiere su energía (y viceversa), este cambio en la energía es directamente proporcional a la frecuencia del fotón emitido o absorbido
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