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¿Qué es el efecto fotoeléctrico?

El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón, impactan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso, dado origen a una corriente eléctrica. Este fenómeno es aprovechado en las plantas que utilizan paneles solares, los cuales reciben la energía lumínica del sol transformándola en electricidad.
Albert Einstein publicó en 1905 varios artículos entre los cuales uno trataba del efecto fotoeléctrico y por el cual recibió el premio Nobel de Física en 1922. Mucho antes, en 1900, Max Plank había explicado el fenómeno de la radiación del cuerpo negro sugiriendo que la energía estaba cuantizada, pero Einstein llegó aún más lejos explicando -de acuerdo a los cuantos de Plank- que no solo la energía sino también la materia son discontínuas.

Electricidad producida por el efecto fotoeléctrico

Sabemos que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones, siendo éstos portadores de cargas eléctricas negativas. Cuando los electrones se mueven, se origina una corriente eléctrica. La corriente es igual al número de cargas en movimiento entre un intérvalo de tiempo.
i = d(Q)/dt 
i: Es la corriente electrica
Q: Es la carga eléctrica que atraviesa el área transversal de un conductor.
d/dt: Es un operador que indica la variación de cargas eléctricas respecto del tiempo.
Cuando una lámina de metal está expuesta a la luz a una sola frecuencia, digamos la luz solar, se produce electricidad en su interior de esta manera: la luz cuando viaja se comporta como una onda, pero al intercambiar su energía con cualquier objeto lo hace como una partícula que es llamada fotón. Cuando el fotón choca con un electrón de un átomo de la lámina metálica, desaparece y cede toda su energía al electrón, expulsándolo hacia otro átomo. Esta expulsión electrónica es precisamente la corriente eléctrica.
Como el fotón desaparece durante la colisión, se hace fácil comprender que la energía de movimiento absorbida por el electrón depende de un solo fotón. Esto nos indica que la electricidad resultante no depende de la intensidad de la luz, sino más bien de la energía que porta el fotón.
E = hF
'E' Es la energía que porta el fotón; 'h' es la constante de Planck, y 'F' es la frecuencia del fotón de luz.
Tomando en cuenta que la lámina metálica contiene una cantidad enorme de átomos, debe contener una cantidad mayor de electrones y como la frecuencia de la onda lumínica es la misma, su intensidad será la misma; así cada electrón expulsado absorve la misma cantidad de energía.

Cantidad mínima de energía para expulsar un electrón

Si '&' es la cantidad mínima de energía que necesita el fotón para expulsar un electrón del átomo, entonces la máxima cantidad de energía que necesita el electrón para abandonar su átomo y salir hacia otro, está dada por la ecuación:   
E = hF-& 
En este caso 'E' será la energía necesaria para producir la corriente eléctrica y '&' será el trabajo que realiza el fotón.
¿Habías escuchado hablar del efecto fotoeléctrico? ¿Sabías cómo es que los fotones producenelectricidad?

¿Qué le pasa a un disco compacto CD vs un alto voltaje?

Hacia mucho tiempo ya lo habia visto pero dando unas vueltas por El Tao de la Fisica me encontré con el video nuevamente y una breve explicación que aquí se las dejo junto al video.


La corriente atraviesa la parte conductora, el recubrimiento del CD, como todos los materiales, presenta una resistencia al paso de los electrones por lo cual se disipa energía como calor. Sin embargo, es tan alta la corriente que la capa metálica se evapora rápidamente. La velocidad es tal que el sustrato de plástico permanece sin daño.

Este video lo podemos clasificar en el archivo de destrucción de objetos cotidianos, o actividades ociosas. Yo prefiero etiquetarlo en efecto Joule. :)

¿Me pregunto si el creador del video tenía la intención de ejemplificar un efecto de física? Seguramente, no; pero la física no es una materia de un salón con pizarrón, es una forma de ver la vida cotidiana.

Practica Electromagnetismo Fisica II

Magnetismo.docMagnetismo.doc
304 K   Ver   Descargar  

Fisica II - Máquinas térmicas - Gráficas

Les dejo las gráficas correspondientes al trabajo práctico de máquinas térmicas de Física II




Tps de Fisica II para la semana 26-30 de julio

TP_maquina_termica.docTP_maquina_termica.doc
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Generador de Van De Graaff.docxGenerador de Van De Graaff.docx
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Estructura de un ciclotron

Les dejo aqui un pdf interesante acerca de la estrucutura y composicion de un ciclotron
http://www.mediafire.com/?mmmttz22ojt

Problemas Electroestatica Fisica II

Les dejo los problemas que me envio el profesor. Mañana tenga algunas copias impresas por lo menos la parte de Ley de Coulomb y Campo electrico.

Tabla con las transformaciones termodinamicas [Fisica II][Termodinamica]

Les dejo la tabla con las transformaciones termodinamicas que es necesaria en fisica II

Fichas de resumenes para Fisica

Aquí les dejo unas fichas de física. Espero le sean útiles.



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Fichas Física