Diferencia entre revisiones de «Firmas espectroscopicas»

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<math>c=f\lambda</math> o lo que es lo mismo  <math>\lambda=\frac{c}{f}</math>
<math>c=f\lambda</math> o lo que es lo mismo  <math>\lambda=\frac{c}{f}</math>


<math>E=hfE={c}{f}</math>  Sustituyendo f: <math>E=\frac{hc}{\lambda}</math>
<math>E=hfE={c}{f}</math>  Sustituyendo f: <math>E=\frac{hc}{\lambda}</math>


Donde <math>c=3.0x10^8\frac{m}{s} </math>(velocidad de la luz)  y h≈6.626069x10-34J.s  (constante de Planck)
Donde <math>c=3.0x10^8\frac{m}{s} </math>(velocidad de la luz)  y h≈6.626069x10-34J.s  (constante de Planck)

Revisión del 11:38 2 dic 2011

Rango energético del espectro

El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy variadas. Existen frecuencias de 30 Hz y menores que son relevantes en el estudio de ciertas nebulosas. Se conocen frecuencias cercanas a 2.9x1027 Hz, que han sido detectadas provenientes de fuentes astrofísicas. La energía electromagnética en una particular longitud de ondaλ (en el vacío) tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotónE. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. Se relacionan en las siguientes ecuaciones: o lo que es lo mismo

Sustituyendo f:

Donde (velocidad de la luz) y h≈6.626069x10-34J.s (constante de Planck)