1 / 5

EM2011 Serie de Problemas 03 -Ondas Electromagnéticas-

EM2011 Serie de Problemas 03 -Ondas Electromagnéticas-. G _NL__ nombre Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011. Ondas electromagnéticas.

clay
Télécharger la présentation

EM2011 Serie de Problemas 03 -Ondas Electromagnéticas-

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EM2011Serie de Problemas 03-Ondas Electromagnéticas- G _NL__ nombre Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011

  2. Ondas electromagnéticas 1. En la alta atmósfera terrestre la radiación proveniente del Sol alcanza a la Tierra a una tasa aproximada de 1350 W/m^2. Suponga que esta es una sola onda EM y calcule los valores aproximados de E y B. (la energía que una onda transporta por unidad de tiempo y por unidad de área es la Intensidad W/m^2)

  3. Solución S: Intensidad (W/m^2) E: Campo Eléctrico (N/C) B: Campo Magnético (T) μ0: Permeabilidad magnética en el vacío c: Velocidad de la luz (m/s) S = (E .B)/2μ0 c = E/B S = 1350 W/m^2 c = 3x10^8 m/s μ0 = 4πx 10^-7 N/A^2 S = E^2/2cμ0 E = (2cμ0.S)^1/2 B = E/c E = [2(3x10^8)(4πx 10^-7)(1350)]^1/2 B = 1008.9/3x10^8 E = 1008.9 N/C B = 3.36x10^-6 T

  4. Ondas electromagnéticas 2. La radiación proveniente del Sol que llega a la superficie de la Tierra luego de atravesar la atmósfera transporta energía a una tasa de 1000 W/m^2. Estime la presión y la fuerza ejercida por el Sol, en un día soleado: • sobre una superficie de 10 cm x 20 cm • sobre la superficie de la Tierra.

  5. Solución S: Intensidad (W/m^2) c: Velocidad de la luz (m/s) P: Presión de la radiación (N/m^2) P = S/c (cuando se absorbe) P = 2S/c (cuando se refleja) P = 3,3x10^-6 N/m^2 (cuando se absorbe) a, b) Presión: S = 1000 W/m^2 c = 3x10^8 m/s Aa= 6x10^-2 m^2 Ab= 510'065.284,702X10^6 m^2 P = 1000/(3x10^8) P = 6,6x10^-6 N/m^2 (cuando se refleja) Fuerza: a) F =(3,3x10^-6)(6x10^-2) = 1.98x10^-7 N (cuando se absorbe) F = (3,3x10^-6)(6x10^-2) = 3.96x10^-7 N (cuando se refleja) F = P .A b) F =(6,6x10^-6)(510'065.284,702x10^6) = 1,68x10^9 N (cuando se absorbe) F =(6,6x10^-6)(510'065.284,702x10^6) = 3.36x10^9 N (cuando se refleja) Debido a que en la fórmula de presión las unidades resultantes son pascales, hallamos que ninguna otra variable juega en el cálculo de la presión, por lo que decimos que el área no influye en el calculo.

More Related