PROPAGACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Velocidad de Propagación: En el vacío, las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz, que es aproximadamente metros por segundo ().
Dirección de Propagación: Las ondas electromagnéticas viajan en línea recta desde la fuente y se expanden en todas las direcciones.
Amplitud y Frecuencia: Las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes amplitudes (que determinan la intensidad de la onda) y frecuencias (que determinan el color de la luz en el caso de la radiación electromagnética visible).
Longitud de Onda: La longitud de onda () es la distancia entre dos puntos idénticos en una onda consecutiva. Relaciona la velocidad de propagación con la frecuencia y se calcula mediante la fórmula: , donde es la velocidad de la luz y es la frecuencia.
Difracción y Reflexión: Las ondas electromagnéticas pueden experimentar fenómenos como difracción (cambio en la dirección de la onda al pasar por un obstáculo) y reflexión (rebote de la onda en una superficie).
Absorción y Atenuación: A medida que las ondas electromagnéticas se propagan, pueden ser absorbidas por materiales o experimentar atenuación, lo que significa que su amplitud disminuye a medida que se alejan de la fuente.
Las ondas electromagnéticas son fundamentales para una amplia variedad de aplicaciones, desde las ondas de radio y las señales de televisión hasta las microondas, los rayos X y la luz visible. Comprender cómo se propagan es esencial para diseñar y optimizar sistemas de comunicaciones, dispositivos electrónicos y tecnología de imágenes, entre muchas otras aplicaciones.
FORMULAS
Velocidad de la Luz (): En el vacío, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es constante y está dada por:
Relación entre Frecuencia, Longitud de Onda y Velocidad: La velocidad de propagación de una onda () está relacionada con su frecuencia () y longitud de onda () mediante la siguiente ecuación:
Atenuación Exponencial: La amplitud de una onda electromagnética que se propaga a través de un material que absorbe parte de su energía disminuye exponencialmente con la distancia () según:
Donde:
- es la amplitud de la onda a una distancia del punto de origen.
- es la amplitud inicial.
- es el coeficiente de atenuación del material.
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