Explica qué es y por qué existe la llamada frecuencia umbral en el efecto fotoeléctrico
La frecuencia umbral corresponde a la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico (se produzca la emisión de electrones desde la superficie de un metal).
A
Por debajo de esa frecuencia no tiene lugar la emisión de electrones.
B
Por encima de ese valor de frecuencia, un aumento de intensidad de la luz incidente produce un incremento en el número de electrones emitidos, pero no se produce ningún aumento en la energía cinética máxima. La existencia de la frecuencia umbral puede explicarse a partir de la consideración de los aspectos corpusculares de la radiación luminosa (modelo de Einstein). La energía luminosa de una radiación no se reparte de modo uniforme en todos los puntos del frente de ondas sino en forma de “paquetes de energía” que Einstein llama fotones. Así, cuando una radiación luminosa incide sobre la superficie de un metal, los átomos de éste absorben la energía de los fotones. Si esta energía es suficiente para vencer la atracción electrostática que liga los electrones al metal, se producirá el efecto fotoeléctrico; de lo contrario, no se produce la emisión. Como los átomos de los metales son diferentes, también lo es la energía necesaria para que se emitan los electrones. Por lo tanto, para cada metal existirá un valor mínimo de energía que debe tener el fotón incidente para que se produzca la emisión de un electrón. Ese valor mínimo de energía se le conoce como trabajo de extracción del metal o energía umbral o función de trabajo. Como la energía de un fotón depende de su frecuencia (h·f), a la frecuencia correspondiente a esa energía (o a ese trabajo de extracción) se le llama frecuencia umbral.
Ley de Faraday y lenz inducción electromagnética
Faraday había observado que al mover un imán en el interior de una bobina conectada a un galvanómetro, éste indicaba paso de corriente, a pesar de que la bobina no estaba conectada a ningún generador. Lo mismo ocurría si era la bobina la que se movía con respecto al imán. Este fenómeno, que denominamos inducción electromagnética (inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable), fue interpretado en función de sus líneas de campo y expresado mediante la siguiente ley:”L a fuerza electromotriz e inducida en un circuito es igual a la variación por unidad de tiempo del flujo magnético F que lo atraviesa”: El significado del signo menos, viene dado por la ley de Lenz: “El sentido de la corriente inducida es tal que el campo creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado” Esto es un ejemplo más de la tendencia de los sistemas a mantener su estado de equilibrio original mediante fenómenos de acción-reacción, que en definitiva no es más que una consecuencia del principio de conservación de la energía. Así, si alejamos de una cara de la bobina el polo norte de un imán, con la consiguiente disminución del flujo magnético, la corriente inducida tenderá a generar un campo magnético que, entrando por esa cara, compense la citada disminución; aparecerá pues una cara sur en esa parte de la bobina que atraerá al polo norte que se aleja.
Si aumentamos el radio de la espira o el valor de campo si aumentamos pregresivamente esto, el flujo del campo magnético Bo aumentara. La corriente inducida generara un campo magnético cuyo flujo tiende a oponerse al cambio del flujo que lo origina. El campo inducido Bi ira en sentido contrario a Bo y para que el campo Bi sea saliente del plano del dibujo, la iintensidad de corriente ha de tener sentido antihorario
Explica qué es y por qué existe la llamada frecuencia umbral en el efecto fotoeléctrico
La frecuencia umbral corresponde a la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico (se produzca la emisión de electrones desde la superficie de un metal).
A
Por debajo de esa frecuencia no tiene lugar la emisión de electrones.
B
Por encima de ese valor de frecuencia, un aumento de intensidad de la luz incidente produce un incremento en el número de electrones emitidos, pero no se produce ningún aumento en la energía cinética máxima. La existencia de la frecuencia umbral puede explicarse a partir de la consideración de los aspectos corpusculares de la radiación luminosa (modelo de Einstein). La energía luminosa de una radiación no se reparte de modo uniforme en todos los puntos del frente de ondas sino en forma de “paquetes de energía” que Einstein llama fotones. Así, cuando una radiación luminosa incide sobre la superficie de un metal, los átomos de éste absorben la energía de los fotones. Si esta energía es suficiente para vencer la atracción electrostática que liga los electrones al metal, se producirá el efecto fotoeléctrico; de lo contrario, no se produce la emisión. Como los átomos de los metales son diferentes, también lo es la energía necesaria para que se emitan los electrones. Por lo tanto, para cada metal existirá un valor mínimo de energía que debe tener el fotón incidente para que se produzca la emisión de un electrón. Ese valor mínimo de energía se le conoce como trabajo de extracción del metal o energía umbral o función de trabajo. Como la energía de un fotón depende de su frecuencia (h·f), a la frecuencia correspondiente a esa energía (o a ese trabajo de extracción) se le llama frecuencia umbral.
Ley de Faraday y lenz inducción electromagnética
Faraday había observado que al mover un imán en el interior de una bobina conectada a un galvanómetro, éste indicaba paso de corriente, a pesar de que la bobina no estaba conectada a ningún generador. Lo mismo ocurría si era la bobina la que se movía con respecto al imán. Este fenómeno, que denominamos inducción electromagnética (inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable), fue interpretado en función de sus líneas de campo y expresado mediante la siguiente ley:”L a fuerza electromotriz e inducida en un circuito es igual a la variación por unidad de tiempo del flujo magnético F que lo atraviesa”: El significado del signo menos, viene dado por la ley de Lenz: “El sentido de la corriente inducida es tal que el campo creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado” Esto es un ejemplo más de la tendencia de los sistemas a mantener su estado de equilibrio original mediante fenómenos de acción-reacción, que en definitiva no es más que una consecuencia del principio de conservación de la energía. Así, si alejamos de una cara de la bobina el polo norte de un imán, con la consiguiente disminución del flujo magnético, la corriente inducida tenderá a generar un campo magnético que, entrando por esa cara, compense la citada disminución; aparecerá pues una cara sur en esa parte de la bobina que atraerá al polo norte que se aleja.
Si aumentamos el radio de la espira o el valor de campo si aumentamos pregresivamente esto, el flujo del campo magnético Bo aumentara. La corriente inducida generara un campo magnético cuyo flujo tiende a oponerse al cambio del flujo que lo origina. El campo inducido Bi ira en sentido contrario a Bo y para que el campo Bi sea saliente del plano del dibujo, la iintensidad de corriente ha de tener sentido antihorario
Explica qué es y por qué existe la llamada frecuencia umbral en el efecto fotoeléctrico
La frecuencia umbral corresponde a la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico (se produzca la emisión de electrones desde la superficie de un metal).
A
Por debajo de esa frecuencia no tiene lugar la emisión de electrones.
B
Por encima de ese valor de frecuencia, un aumento de intensidad de la luz incidente produce un incremento en el número de electrones emitidos, pero no se produce ningún aumento en la energía cinética máxima. La existencia de la frecuencia umbral puede explicarse a partir de la consideración de los aspectos corpusculares de la radiación luminosa (modelo de Einstein). La energía luminosa de una radiación no se reparte de modo uniforme en todos los puntos del frente de ondas sino en forma de “paquetes de energía” que Einstein llama fotones. Así, cuando una radiación luminosa incide sobre la superficie de un metal, los átomos de éste absorben la energía de los fotones. Si esta energía es suficiente para vencer la atracción electrostática que liga los electrones al metal, se producirá el efecto fotoeléctrico; de lo contrario, no se produce la emisión. Como los átomos de los metales son diferentes, también lo es la energía necesaria para que se emitan los electrones. Por lo tanto, para cada metal existirá un valor mínimo de energía que debe tener el fotón incidente para que se produzca la emisión de un electrón. Ese valor mínimo de energía se le conoce como trabajo de extracción del metal o energía umbral o función de trabajo. Como la energía de un fotón depende de su frecuencia (h·f), a la frecuencia correspondiente a esa energía (o a ese trabajo de extracción) se le llama frecuencia umbral.
Ley de Faraday y lenz inducción electromagnética
Faraday había observado que al mover un imán en el interior de una bobina conectada a un galvanómetro, éste indicaba paso de corriente, a pesar de que la bobina no estaba conectada a ningún generador. Lo mismo ocurría si era la bobina la que se movía con respecto al imán. Este fenómeno, que denominamos inducción electromagnética (inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable), fue interpretado en función de sus líneas de campo y expresado mediante la siguiente ley:”L a fuerza electromotriz e inducida en un circuito es igual a la variación por unidad de tiempo del flujo magnético F que lo atraviesa”: El significado del signo menos, viene dado por la ley de Lenz: “El sentido de la corriente inducida es tal que el campo creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado” Esto es un ejemplo más de la tendencia de los sistemas a mantener su estado de equilibrio original mediante fenómenos de acción-reacción, que en definitiva no es más que una consecuencia del principio de conservación de la energía. Así, si alejamos de una cara de la bobina el polo norte de un imán, con la consiguiente disminución del flujo magnético, la corriente inducida tenderá a generar un campo magnético que, entrando por esa cara, compense la citada disminución; aparecerá pues una cara sur en esa parte de la bobina que atraerá al polo norte que se aleja.
Si aumentamos el radio de la espira o el valor de campo si aumentamos pregresivamente esto, el flujo del campo magnético Bo aumentara. La corriente inducida generara un campo magnético cuyo flujo tiende a oponerse al cambio del flujo que lo origina. El campo inducido Bi ira en sentido contrario a Bo y para que el campo Bi sea saliente del plano del dibujo, la iintensidad de corriente ha de tener sentido antihorario
Inducción
Flujo=N(espiras)*B(teslas)*S(m^2)*Cos(BV)
Fem
E=-AO/At E=-dO/dt Experiencia de henry.
E=LBV
S=posición objeto y=tamaño objeto s’=posición imagen Espejo
1/s+1/s’=2/r Al=y’/y=-s’/s
Lente
1/s-1/s’=1/f’ Al=y’/y=s’/s
c=landa*f E=h*f Wextrac=h*fo fo= frec umbral cuando Eluz>Wextrac produce Ec. Ec= Eluz-Wextrac alfa
4arriba2abajo beta 0arriba-1abajo
Inducción
Flujo=N(espiras)*B(teslas)*S(m^2)*Cos(BV)
Fem
E=-AO/At E=-dO/dt Experiencia de henry.
E=LBV
S=posición objeto y=tamaño objeto s’=posición imagen Espejo
1/s+1/s’=2/r Al=y’/y=-s’/s
Lente
1/s-1/s’=1/f’ Al=y’/y=s’/s
c=landa*f E=h*f Wextrac=h*fo fo= frec umbral cuando Eluz>Wextrac produce Ec. Ec= Eluz-Wextrac alfa
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Inducción
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Fem
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E=LBV
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1/s+1/s’=2/r Al=y’/y=-s’/s
Lente
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Inducción
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Fem
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Conectores
Vinculan una parte del texto con otra anterior. Adjetivos ,consecutivos ,causales, contra argumentativos, de contaste. Ej. Además, y, encima, incluso…
Operadores argumentativos:
Condicionan, por su significado, las posibilidades argumentativas de lo que se dice. Ej: En realidad, de hecho, en el fondo…
Estructuradores de la información
Condicionan, por su significado, las posibilidades argumentativas de lo que se dice. Ej. Inicio: En primer lugar; Continuación: Luego, después; Transición: a continuación; Enumeración: en segundo lugar; Cierre: para finalizar.
Reformuladores
Presentan una parte del texto como expresión más adecuada de lo dicho anteriormente. Ej: Es decir, o sea, a saber, esto es…
Marcadores conversacionales
Carácterísticas del discurso oral. Ej: ya, si, bueno, claro, vale…
La coherencia:
Propiedad fundamental inherente a todo texto y que hace que este no sea una enumeración inconexa de enunciados, sino que sea percibido como una unidad comunicativa. Todos los elementos enunciados se relacionan y deben estar subordinados tema, a la unidad de sentido que emana del texto, para conseguir un significado global. Tiene que ver con la correcta organización y distribución de la información sobre un tema. Cantidad de información, calidad y estructura./Factores: Las presuposiciones: conjunto de proposiciones implícitas que el emisor supone que su receptor conoce, implicaciones: informaciones adicionales, conocimiento del mundo: el emisor y el receptor poseen un determinado conocimiento de la realdad que da coherencia a los textos., marco del discurso: engloba el tipo de texto, su finalidad y la situación comunicativa. Enunciados incoherentes en un macro pueden ser aceptados en otro.
Propiedades texto:
El texto está constituido a partir de varios niveles de organización, no toda secuencia de elementos lingüísticos forman un texto, para que sea texto tiene que tener tres niveles de organización: Estructura semántica: idea que un emisor transmite a un receptor. La coherencia es la propiedad inherente a todo texto que hace que pueda ser percibido con sentido y no como una sucesión de enunciado. Estructura sintáctica: los enunciados se relaciona entre si mediante mecanismos formales. La cohesión es la manifestación sintáctica, formal de coherencia. Estructura comunicativa: aquí están implícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto comunicativo; el emisor y el receptor, el canal…