Densidad de energía por unidad de tiempo y superficie.
En una representación de la curva de exitancia respecto a la
temperatura hay un máximo de radiación para una longitud de onda
determinada (máxima).
LEY DE STEFAN-BOLTZMANN
Relaciona la energía con la temperatura. Sigma: cte.
LEY DE WIEN
Relaciona la temperatura con la longitud de
onda máxima
EFECTO FOTOELÉCTRICO
Cuando un fotón incide sobre un metal su energía pasa a un electrón que escapa libremente si la
energía del fotón supera la energía umbral (E0) que depende del metal.
E = E0 + Ec
Ec: energía cinética máxima
Potencial de frenado
aquel necesario para que
no llegue al ánodo ningún
electrón.
V = Ec máx /carga del electrón
EFECTO COMPTON
Consiste en una aumento de longitud de onda de un fotón
cuando choca con un electrón y pierde parte de su energía.
Esto depende solo de la dirección de dispersión.
DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO
Toda partícula que se mueve lleva asociada una onda
cuya longitud de onda viene dada por esta ecuación:
MODELO ATÓMICO DE BOHR
PRIMER POSTULADO
El átomo de hidrógeno está formado
por un núcleo positivo en torno al cual
gira el electrón.
SEGUNDO POSTULADO
El electrón no emite ni absorbe energía
mientras permanece en alguna de sus
órbitas
TERCER POSTULADO
Cuando el electrón cambia de
una órbita a otra emite o absorbe
energía.
CUARTO POSTULADO
Solo son estables las órbitas en las que el momento
angular del electrón es un múltiplo entero de h/2*pi
MODELO
MECANOCUÁNTICO
Se explica el comportamiento del átomo mediante la ecuación de
ondas de Schrödinger
Los electrones se sitúan orbitales, que son zonas
que rodean al núcleo en donde es máxima la
improbabilidad de encontrarlo.
El electrón viene determinado por números cuánticos. n., l, m.
Defiinen el orbital del electrón
PRINCIPIO DE HEISENBERG
Es imposible determinar simultáneamente
la posición y la cantidad de movimiento
exactas de un electrón.