Que pasa con las ondas electromagneticas al encontrarse con la atmosfera terrestre?

¿Qué pasa con las ondas electromagnéticas al encontrarse con la atmosfera terrestre?

Las ondas se pueden propagar de varias formas, que dependen de la clase del sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas también viajan en línea recta, excepto cuando la tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias.

¿Qué papel juega la atmósfera con las ondas electromagnéticas?

En la alta atmósfera transforma los gases mediante la radiación ultravioleta y los rayos X. Existe una división de la atmósfera en grandes regiones con diferentes características: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la ionosfera.

¿Cómo llegan las ondas electromagnéticas a la Tierra?

La energía solar llega en forma de radiación electromagnética o luz. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse, por lo que estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas.

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¿Cómo se ordena la onda electromagnética?

La onda electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético.

¿Cómo se propagan las ondas electromagnéticas?

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas.

¿Cuál es la diferencia entre antena receptora y antena emisora?

Además, la antena receptora debe ser muy direccional, pues debe captar la señal de la emisión que viene de una dirección determinada. Por esto, las antenas emisoras tienen formas geométricas diferentes de las antenas receptoras.

¿Cómo se desplazan las ondas electromagnéticas en el vacío?

Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s. Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia.

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