En que consiste la física clásica


Radiación DEL CUERPO NEGRO, CATASTROEEDELULTRAVIOLETA Un»cuerpo negro» se define como aquel objeto ideal(es un concepto teórico) capaz de absorber toda la radiación electromagnética que le llega(absorbe todas las frecuencias del espectro electromagnético), y de la misma manera que las absorbe, es capaz luego de emitir cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda del espectro electromagnético. De forma experimental sabemos q los cuerpos emiten mayor energía por radiación cuanto mayor es la temperatura a la que se encuentran(por ejemplo, una estufa es un trozo de metal que imadia mayor energía conforme mayor es la temperatura) De esta forma, al analizar la radiación emitida por un cuerpo negro, vemos que ésta es mas intensa conforme aumentamos la temperatura de dicho cuerpo negro, según se ve en la siguiente grafica
Hipótesis de Planck fue plan 100 en el Siglo XX sentó las bases de la teoría cuántica que junto con la teoría de la relatividad de Einstein son la esencia de la física contemporánea Blanca afirmó que la energía emitida por un cuerpo negro no puede tomar cualquier valor sino únicamente múltiplos de una cantidad de energía que viene dada por la expresión e=h•f
E:valor de l energía
H:constante de planck =6,63•10^-34
F=frecuencia
Supone afirmar que la energía que se absorbe o emite está actualizado es decir solamente tomar determinados valores dados por ella y por los llamados cuántos paquetes de energía esta hipótesis no es importante cuando se aplica a sistemas macroscópicos dado el reducido valor de la constante de Planck por lo que las explicaciones de la física clásica siguen siendo válidas en estos sistemas sin embargo la física clásica se muestra inconsciente a la hora de explicar las leyes del mundo microscópico en cuyo caso adquiere importancia la hipótesis de Planck que ha permitido el desarrollo de la teoría cuántica basándose en la hipótesis de este dio una explicación teórica a las gráficas de la radiación térmica del cuerpo negro obtenida experimentalmente en la pregunta anterior y lo consiguió con ello consiguió mediante la elaboración de cuestiones teóricas que la explicaba algo que está entonces hasta entonces no había sido posible hacer
El efecto fotoeléctrico fue otro fenómeno que al igual que la reacción térmica del cuerpo negro cuestiónó la física clásica hertz fue el primero en descubrir lo cuando realizaba sus experiencias en la obtención de ondas electromagnéticas se conoce con el nombre del efecto fotoeléctrico a la emisión de los electrones por las superficies metálicas al iluminarse con luz fotones de frecuencia adecuada

Sí la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción esta energía se empleará en arrancar el electrón y proporcionarle una determinada energía cinética es decir se cumple qué

Sí la energía del fotón es igual al trabajo de extracción estaremos ante la energía mínima necesaria para arrancar el electrón la frecuencia que se corresponde con esta energía mínima se denomina frecuencia umbral o frecuencia mínima necesaria para arrancar el electrón. En los valores superiores a la frecuencia umbral se dará el efecto fotoeléctrico. Decir que los valores superiores a la frecuencia umbral se produce efecto fotoeléctrico es el mismo que decir que en valores inferiores a la longitud de la onda umbral se dará el efecto fotoeléctrico
 Sí la energía del fotón es menor que el trabajo de extracción en electrón no escapa es decir no se produce el efecto fotoeléctrico esto sucede en valores inferiores de la frecuencia umbral o lo que es lo mismo en valores superiores de la longitud de la onda un gran
 Espectros átomos niveles de energía en los átomos. Según la teoría clásica de la radiación toda energía acelerada emite energía y por eso en un átomo el electrón que gira en una órbita alrededor del núcleo tiene aceleración y está cargado luego debe emitir energía de forma continua sin embargo esto entra en contradicción con los datos experimentales ya que el átomo no emite energía radiante de forma continua sino la manera discontinua espectro debido a esto un nuevo concepto para la explicación de este fenómeno que era el de la restricción de los niveles energéticos se lo saca y qué consiste en que el electrón se mueve describiendo órbitas alrededor del núcleo siendo posible únicamente determinadas Olguita cada una de esas con energía determinada

Hipótesis de De Broglie aspecto ondulatorio de la materia De Broglie establecíó que si la luz de compañía, como una onda y como partícula al igual de dichos botones la materia debía poseer este carácter dual según la hipótesis de De Broglie cada partícula en movimiento lleva asociada una onda siendo la longitud de la onda asociada a la por la siguiente expresión

Cualquier partícula en movimiento lleva una onda asociada sin embargo solo con múltiples las longitudes de onda asociadas a partículas microscópicas debido a que. Si la masa m es elevada y dado el bajo valor de la constante de Planck obtendremos un valor de Landa muy bajo. Si la masa m es pequeña partícula microscópica obtenemos un valor de Landa medibles

–Dominio de validez de la física clásica a finales del Siglo XIX para que la chica había conseguido la explicación definitiva de los fenómenos naturales las leyes de la mecánica de Newton y las leyes de Maxwell de electro electromagnetismo parecían suficientes para explicar todos los fenómenos físicos conocidos 3 hechos fundamentales obligan a revisar las leyes de la física clásica y proporciona el nacimiento de la física cuántica : la radiación térmica del cuerpo negro. El efecto fotoeléctrico. El carácter discontinuo de los aspectos atómicos. Las leyes de la física clásica son válidos para sistemas macroscópicos pero no para microscópicos ya que faltan y hay que sustituirla por la teórica teoría cuántica cuando la cuando la velocidad de la partícula en próxima a la de la luz la mecánica newtoniana tampoco es válida la mecánica cuántica el determinismo de la física clásica por un estudio estadístico de probabilidades

—————————————————————————————Radiactividad leyes del desplazamiento hay más de 250 núcleos estables que no se conocen muchos más que son inestables los núcleos inestables se forman espontáneamente en otros emitiendo radiación es energía y partículas cambiando en muchas casas en el núcleo atómico del núcleo emisor y transformándose por lo tanto en un átomo de elemento diferente a este proceso se le denomina radiactividad y fue descubierto por Becquerel cuando investigaba la posible emisión de las edades de X por sustancias fosforescentes sustancias que emiten radiaciones cuando se elimina utilizando placas fotográficas envueltas en un grueso papel negro estas placas se impresionan al utilizar Becquerel compuesta de uranio independientemente de que fueran o no expuestas a la luz con lo cuál era horario el responsable de la emisión de radiación es la reactividad también se puede presentar el núcleos artificiales producidos entre reacciones nucleares provocadas.

Ley de la desintegración radiactiva la desintegración de un núcleo radiactivo para dar lugar a otro distinto emitiendo partículas no es algo predecible es imposible asegurar cuando se va a desintegrar un átomo o cuando se van a desintegrar por tanto es una cuestión de probabilidad de que uno o varios átomos se desintegra en el año 1900 Rutherford sugirió qué ritmo con que las sustancias radiactivas mi tía partículas radiactivas disimula exponencialmente con el tiempo esto indica que los procesos activos son

Fisión nuclear es el proceso mediante el que un núcleo generalmente que es algo se rompe en dos fracciones más ligera se llama fisión nuclear estos dos núcleos más ligeros son más estables en tener mayores energías de enlace es decir se pasa de un núcleo más inestable a dos núcleos más estables

La energía liberada se debe a la diferencia de masa entre los productos iniciales y finales de la reacción este en este caso es de unos 200 meV por átomo en el proceso de fisión del uranio 235 se liberan varios deudores que hacen posible la fisión de otros núcleos y estos deberán nuevos neutrones y así sucesivamente iniciando una reacción en cadena capaz de producir una enorme cantidad de energía


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