Ondas electromagnéticas

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Saludos compañeros de la comunidad Hive, bienvenidos de nuevo a mi blog, donde podrán encontrar contenido del amplio universo de la ciencia, las matemáticas, la biología, la física, la química, la filosofía y el conocimiento general acompañado de la difusión científica, un saludo especial a las comunidades que estimula el contenido de la ciencia.


Continuando con el ciclo de ondas en el campo de la física, en esta ocasión les traigo un tipo de ondas muy importante el cual se caracteriza, querido lector, es por cómo se propaga sin tener un soporte o algún eje de soporte material que nosotros estamos hablando de ondas electromagnéticas, un hecho muy curioso en el campo de la ciencia como es el arte de la historia de la humanidad en 1865, James Maxwell en sus estudios y ensayos predijo la existencia de este fenómeno, luego Heinrich Hertz, afirmó este fenómeno basándose en la ecuación establecida por Maxwell, donde se demostró que podría propagarse a una velocidad de 300.000 km / si que se acompaña de vibraciones como parte de un campo eléctrico.


E = E0. cos (ᦍ. t-k.z)


B = B0. cos (ᦍ. t-k.z)


Según estas ecuaciones están juntos y tú no lo estarás, ya que ambos tienen vibraciones en plano perpendicular a la dirección de su propagación. Es por ello que la luz se considera un tipo de radiación electromagnética visible al ojo humano, gracias también a que es un tipo de campo electromagnético variable, donde exuda una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan por el espacio. transportando energía de un lugar a otro.


Para el caso de polarización en esta parte nos encontramos con que las ondas electromagnéticas en la característica de luz, estas son ondas transversales donde la dirección de la perturbación es siempre perpendicular a la dirección de propagación la cual a su vez puede ser polarizada, según la En el eje Z, existen infinitas direcciones para la perturbación, aunque siempre debe estar contenida en un buen plano, sea X, Y. También se evidencia un campo eléctrico en E con una dirección constante, para verificar este fenómeno ondulatorio colocando un Lámina de material polarizado, que tiene las propiedades muy singulares de eliminar todas las vibraciones, solo aquellas que tienen un lugar en el plano que se quiere estudiar.


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Estimado lector luego de conocer este efecto en el experimento de la hoja, también se encuentra la polarización circular y elíptica, se le atribuyen propiedades que alguna sustancia contiene como parte de sus fenómenos, como el cuarzo, la calcita, la sidra, porque es Características ópticas anisotrópicas, en las que la velocidad de la luz varía según la dirección de propagación de la onda. Se da el caso en el que utilizando una lámina polarizada se estudian dos rayos con características emergentes, donde se encuentra en un punto polarizado bajo un esquema plano de vibraciones perpendiculares entre sí, para obtener la luz circular polarizada se utilizó una placa de calcita con 45º, con la dirección de dicha placa uniendo ondas y formando un ángulo de 90º, para obtener una polarización circular en el diagrama del eje Z, tendremos un vector resultante con sentido horario.


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En este tipo de onda se encuentran cambios de frecuencia con movimientos relativos dependiendo de la fuente que produce la banda y con respecto a un observador, este fenómeno es Doppler desde un foco emisor en reposo y el observador, se debe considerar que La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas formas, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Un dato muy singular es que la gama completa de longitudes de onda es lo que se denomina espectro electromagnético.


Lo que más fascina de este tema, querido lector, es que las ondas electromagnéticas parten de una partícula cargada, donde esta partícula crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas, por eso se propagan en medios materiales y en el vacío. , que al mismo tiempo tiene la característica de que la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación. Para el caso de un observador de forma fija, donde la frecuencia sería ѵ = v / λ, donde v es la velocidad de propagación de la onda, pero si el observador es evidencia de una distancia desde la velocidad v0, esto permite que la onda ejercer una velocidad v + v0:


ѵ '= v + v0 / λ


ѵ '= ѵ (1 + v0 / v), para el caso si se acerca sería = ѵ (1 - v0 / v).


[1]- Sistemas de comunicaciones electrónicas de Wayne Tomasi, 2003.


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