Esquema del espectro electromagnético

Si estás buscando información sobre el espectro electromagnético quiere decir que estas estudiando alguna carrera de la rama de las ciencias o necesitas explicar a tus alumnos algunas zonas de radiación o procesos que requieran analizar dicho espectro. Pero como no somos especialistas en todos los temas probablemente un esquema sea la solución.

Lo mejor de usar este tipo de herramientas es que puedes organizar toda la información de manera resumida para que tú y los demás puedan comprender de manera sencilla todo lo relacionado con este tema. Entonces, lo mejor es que no te apartes de nosotros pues hoy trataremos de explicarte la utilidad de un esquema que contenga estos espectros.

esquema del espectro electromagnético de luz

¿Qué contiene un esquema del espectro electromagnético?

Primero que nada, debes conocer lo que es un espectro electromagnético pues así sabrás interpretar toda la información que se encuentra normalmente en sus esquemas, entonces este espectro consiste en la distribución energética de las diferentes ondas electromagnéticas. Con respecto a un objeto se puede llamar espectro electromagnético o espectro a la radiación electromagnética que se emite o se absorbe por una sustancia.

Aprender a leer este esquema o espectro es demasiado útil ya que permite identificar una sustancia de la misma manera que una persona se identifica por sus huellas dactilares. Cuando los analizas puedes encontrar la longitud de onda, frecuencia e intensidad de la radiación.

El espectro electromagnético comprende los niveles de radiación desde la menor longitud de onda, hasta las ondas electromagnéticas con mayor longitud de onda.

diagrama esquemático del espectro electromagnético

¿Cuál es el rango energético que se puede mostrar en el esquema del espectro electromagnético?

La verdad es que vas a poder encontrar longitudes de onda bastante variadas y normalmente las radiaciones electromagnéticas se clasifican de acuerdo a cada longitud de la onda pues su comportamiento depende de esta longitud, obteniéndose las ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma.

La espectroscopia tiene la capacidad de detectar una región superior a la del espectro electromagnético que el rango visible de 400 a 700 nm, pues un espectrómetro de laboratorio básico puede detectar longitudes de onda de 2 a 2500 nm.

diagrama del espectro electromagnetico de frecuencias de onda

Para poder comprender el esquema del espectro electromagnético se puede dividir en bandas de acuerdo a su longitud de onda, frecuencia y energía, tal y como se muestra a continuación:

Banda            Longitud de onda (m)             Frecuencia (Hz)         Energía (J)

Rayos gamma    < 10×10−12m             > 30,0x1018Hz                   > 20·10−15 J

Rayos X                     < 10×10−9m               > 30,0x1015Hz                   > 20·10−18 J

UV extremo   < 200×10−9m               > 1,5x1015Hz                   > 993·10−21J

UV cercan               < 380×10−9m                > 7,89x1014Hz               > 523·10−21 J

Espectro Visible      < 780×10−9m               > 384x1012Hz               > 255·10−21 J

Infrarrojo cercano   < 2,5×10−6m               > 120x1012Hz             > 79·10−21 J

Infrarrojo medio   < 50×10−6m                 > 6,00x1012Hz                 > 4·10−21 J

Infrarrojo lejano    < 1×10−3m                     > 300x109Hz           > 200·10−24 J

Microondas              < 10−2m                         > 3x108Hzn. 1​              > 2·10−24 J

Ultra Alta Frecuencia-Radio < 1 m               > 300x106Hz          > 19.8·10−26 J

Muy Alta Frecuencia-Radio  < 10 m              > 30x106Hz             > 19.8·10−28 J

Onda Corta – Radio          < 180 m                    > 1,7x106Hz        > 11.22·10−28 J

Onda Media – Radio   < 650 m                > 650x103Hz        > 42.9·10−29 J

Onda Larga – Radio     < 10x103m                  > 30x103Hz               > 19.8·10−30 J

Muy Baja Frecuencia – Radio  > 10x103m      < 30x103Hz            < 19.8·10−30 J

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