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Dualidad onda partícula. Modelo ondulatorio: luz visible


Enviado por   •  31 de Octubre de 2018  •  Apuntes  •  349 Palabras (2 Páginas)  •  128 Visitas

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  • Dualidad onda partícula

Un fotón de radiación x y un fotón de luz visible son básicamente lo mismo excepto en que la radiación x tiene una frecuencia mucho más alta y por tanto una longitud de onda más corta que la luz visible. Estas desigualdades dan como resultado diferencias en la forma en que estos fotones interactúan con la materia. Los fotones de luz se comportan más como ondas que como partículas en cambio los fotones de rayos x es lo contrario a esto se le conoce como dualidad onda- partícula esta dualidad postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y de partícula.

  • Modelo ondulatorio: luz visible

La luz visible interacciona con la materia de manera muy diferente a los rayos x. Cuando un fotón de luz incide sobre un objeto hace vibrar las moléculas de este. Las estructuras molecular y atómica de cada objeto determinan que longitudes de onda se reflejan.

Existen 3 grados de interacción entre la luz y el material absorbente: transparencia, translucidez y opacidad.

Los términos radiopaco y radiolucido se utilizan de forma habitual en el diagnostico por rayos x para describir la opacidad visual de estructuras anatómicas

  • Modelo de partículas: teórico cuántico

A diferencia de otras zonas del espectro electromagnético los rayos x se suelen identificar por su energía medida en electronvoltios (eV). Las frecuencias de un fotón de rayos x se mide como la frecuencia de cualquier fotón electromagnético mediante la ecuación de ondas, este fotón es n haz discreto de energía.

Los rayos x son producidos con la velocidad de la luz ( c ) y o existe a tal velocidad o no existe. Esta es una de las afirmaciones básicas de la teoría cuántica de Planck. Mark Planck fue un físico alemán cuyas teorías matemáticas y físicas sintetizaron nuestros conocimientos sobre la radiación electromagnética en un modelo uniforme por este trabajo recibió el premio nobel en 1918.

Otra consecuencia importante de esta teoría es la relación entre energía entre energía y la frecuencia

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Una extensión de la ecuación de Planck es la relación entre energía del fotón y su longitud de onda

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