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ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS
REALIZADO POR:
ARIEL GEOVANNI AMAGUAYA BELDUMA
WILSON XAVIER SALAUTUQUINGA
QUE SON LAS
ONDAS ELECTROMAGNETICAS ?
 Las Ondas electromagnéticas son aquellas que no
necesitan un medio material para poder
propagarse. La Luz visible, las ondas de radio,
televisión y telefonía.
 Todas se propagan en el vacío a una velocidad
constante, la velocidad de la luz (300000 km/s)
pero no infinita. Estas Ondas se propagan
mediante una oscilación de campos eléctricos y
magnéticos.
 Estas Ondas están clasificadas por su longitud de
onda y constituyen el espectro fotograma
CARACTERÍSTICAS
La velocidad de
propagación de estas
ondas a las de la velocidad
de la Luz
Las Ondas eléctricas y
magnéticas se cruzan
perpendicularmente y alcanzan
los máximo y los mínimos al
mismo tiempo
CARACTERÍSTICAS
Todas las Ondas
electromagnéticas son
semejantes, solo se diferencian
en la longitud de onda y la
frecuencia
Las Ondas electromagnéticas
transportan energía incluso en el
vacío
CARACTERÍSTICAS
La energía transportada por la
onda es directamente
proporcional a su frecuencia e
inversamente proporcional a la
longitud de onda
Las Ondas electromagnéticas
tienen todas las propiedades
características de una onda:
Periodo, Frecuencia, Longitud de
Onda y Amplitud
ANTECEDENTES CONCEPTUALES
 Amplitud
Es el grado de movimientos de las moléculas
de aire en la onda, que corresponde a la
intensidad del enrarecimiento y comprensión
que la acompañan.
 Periodo
Se llama periodoT al tiempo que invierte un
móvil animado, de movimiento circular
uniforme, en describir una circunferencia
completa
■ Frecuencia
Es el Numero de circunferencia descritas en
su trayectoria por cada segundo, y se expresa
en revoluciones por segundo
■ Longitud de Onda
Distancia que se mide en la dirección de
propagación de la onda
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
 Las Ondas Electromagneticas
Estan compuestas por un campo electrico y un campo magnetico, estas van juntas en forma indivisible y la
energía que en un momento tiene el campo electrico se va pasando al campo magnetico y de esa forma se
propaga la Onda Electromagnetica.
 Las Antenas
Para poder generar Ondas electromagneticas tenemos las Antenas, y esta a su vez de divide en dos. La Antena
Transmisora las cuales son elementos que convierten señales electricas en radiaciones electromagneticas. La
Antena Receptora en cambio convierte las Radiaciones Electromagneticas en Señales Electricas
TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
 Ondas de Radio
Llamamos onda de radio a una clase de radiación electromagnética cuya frecuencia está comprendida en lo que
denominamos el espectro radioeléctrico que va desde la frecuencia 0 hasta 300 gigahercios.
 MicroOndas
Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente entre 300 MHz y 300 GHz
El prefijo ”micro” indica que estas ondas son de menor longitud que las ondas de radio. Las microondas tambien
son utilizadas para las transmisiones de televisión y telecomunicaciones, en los teléfonos inalámbricos, , en los
hornos de microondas y en los teléfonos celulares.
TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
 Luz Visible
La luz visible tiene una frecuencia entre 400 y 790 THz y se
produce por la vibraci ́on y rotaci ́on de los ́atomos y las
mol ́eculas, aśı como por las transiciones electŕonicas dentro
de los mismos.
Los colores se producen en una banda estrecha de longitudes
de onda, a saber:
violeta: entre 380 y 450 nm
azul: entre 450 y 495 nm
verde: entre 495 y 570 nm
amarillo: entre 570 y 590 nm
naranja: entre 590 y 620 nm y
rojo: entre 620 y 750 nm.
ONDAS
Una Onda es una Magnitud que se propaga en una dirección a Velocidad v
Si conectamos un cable a una fuente de tensión senoidal de periodo T, se propagara una onda
senoidal a través de este a una velocidad V
• Lo que habrá ocurrido es que la señal se habrá movido Una Longitud de Onda
• Y a su vez el tiempo que ah tardado en ocurrir ese desplazamiento es de Un Periodo.
• A continuación se presentan las diferentes formulas para cada caldulo, con lo que
respecta al tema
 Pulsación  Numero de Onda
𝑊𝑊 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 �
𝑘𝑘 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆
 Velocidad de Propagación  Función de Onda
𝑐𝑐 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑦𝑦 𝑥𝑥, 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴 sin 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝜃𝜃
RELACIÓN CAMPO ELÉCTRICOY MAGNETICO
 El Campo Electromagnético esta formado por un
Campo Eléctrico y por un Campo Magnético y estos últimos
van a ser perpendiculares entre si y también van a ser
perpendiculares a la Velocidad de propagación, como se
puede ver a continuación
 Donde la línea Azul representa como la onda se aleja de la
onda transmisora, es decir esa será su dirección de
propagación, el campo eléctrico representado por una línea
Negra y el campo magnético representado por una línea
Naranja van a ser perpendiculares entre si, y también
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, y
eso es lo que simboliza la siguiente expresión
EJERCICIO APLICATIVO
 Una estación de televisión emite O.E.M en todas las
direcciones por igual, si la intensidad de la O.E.M a 2km de
distancia es (5/pi)(W/m^2) calcule en MW la potencia de la
señal emitida por la estación
EJERCICIO APLICATIVO
 La distancia entre la estación hasta
la vivienda es de 2km y esto a su vez gracias al sistema
representaría el radio y al girar los 360 grados
representaría lo que nos dice como todas las direcciones
 Por consiguiente, la intensidad ya nos la da el ejercicio pero
solamente en 2km, por lo que la formula de la intensidad es
la siguiente
EJERCICIO APLICATIVO
 Esta nueva formula representaría la Intensidad en todas las
direcciones usando el área de una esfera.

A continuación reemplazamos los datos ya obtenidos y
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  • 1. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADO POR: ARIEL GEOVANNI AMAGUAYA BELDUMA WILSON XAVIER SALAUTUQUINGA
  • 2. QUE SON LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS ?  Las Ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio material para poder propagarse. La Luz visible, las ondas de radio, televisión y telefonía.  Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, la velocidad de la luz (300000 km/s) pero no infinita. Estas Ondas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos.  Estas Ondas están clasificadas por su longitud de onda y constituyen el espectro fotograma
  • 3. CARACTERÍSTICAS La velocidad de propagación de estas ondas a las de la velocidad de la Luz Las Ondas eléctricas y magnéticas se cruzan perpendicularmente y alcanzan los máximo y los mínimos al mismo tiempo
  • 4. CARACTERÍSTICAS Todas las Ondas electromagnéticas son semejantes, solo se diferencian en la longitud de onda y la frecuencia Las Ondas electromagnéticas transportan energía incluso en el vacío
  • 5. CARACTERÍSTICAS La energía transportada por la onda es directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda Las Ondas electromagnéticas tienen todas las propiedades características de una onda: Periodo, Frecuencia, Longitud de Onda y Amplitud
  • 6. ANTECEDENTES CONCEPTUALES  Amplitud Es el grado de movimientos de las moléculas de aire en la onda, que corresponde a la intensidad del enrarecimiento y comprensión que la acompañan.  Periodo Se llama periodoT al tiempo que invierte un móvil animado, de movimiento circular uniforme, en describir una circunferencia completa ■ Frecuencia Es el Numero de circunferencia descritas en su trayectoria por cada segundo, y se expresa en revoluciones por segundo ■ Longitud de Onda Distancia que se mide en la dirección de propagación de la onda
  • 7.
  • 8. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA  Las Ondas Electromagneticas Estan compuestas por un campo electrico y un campo magnetico, estas van juntas en forma indivisible y la energía que en un momento tiene el campo electrico se va pasando al campo magnetico y de esa forma se propaga la Onda Electromagnetica.  Las Antenas Para poder generar Ondas electromagneticas tenemos las Antenas, y esta a su vez de divide en dos. La Antena Transmisora las cuales son elementos que convierten señales electricas en radiaciones electromagneticas. La Antena Receptora en cambio convierte las Radiaciones Electromagneticas en Señales Electricas
  • 9. TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  Ondas de Radio Llamamos onda de radio a una clase de radiación electromagnética cuya frecuencia está comprendida en lo que denominamos el espectro radioeléctrico que va desde la frecuencia 0 hasta 300 gigahercios.  MicroOndas Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente entre 300 MHz y 300 GHz El prefijo ”micro” indica que estas ondas son de menor longitud que las ondas de radio. Las microondas tambien son utilizadas para las transmisiones de televisión y telecomunicaciones, en los teléfonos inalámbricos, , en los hornos de microondas y en los teléfonos celulares.
  • 10. TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  Luz Visible La luz visible tiene una frecuencia entre 400 y 790 THz y se produce por la vibraci ́on y rotaci ́on de los ́atomos y las mol ́eculas, aśı como por las transiciones electŕonicas dentro de los mismos. Los colores se producen en una banda estrecha de longitudes de onda, a saber: violeta: entre 380 y 450 nm azul: entre 450 y 495 nm verde: entre 495 y 570 nm amarillo: entre 570 y 590 nm naranja: entre 590 y 620 nm y rojo: entre 620 y 750 nm.
  • 11. ONDAS Una Onda es una Magnitud que se propaga en una dirección a Velocidad v Si conectamos un cable a una fuente de tensión senoidal de periodo T, se propagara una onda senoidal a través de este a una velocidad V
  • 12. • Lo que habrá ocurrido es que la señal se habrá movido Una Longitud de Onda • Y a su vez el tiempo que ah tardado en ocurrir ese desplazamiento es de Un Periodo.
  • 13. • A continuación se presentan las diferentes formulas para cada caldulo, con lo que respecta al tema  Pulsación  Numero de Onda 𝑊𝑊 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 � 𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋 𝜆𝜆  Velocidad de Propagación  Función de Onda 𝑐𝑐 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑦𝑦 𝑥𝑥, 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴 sin 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝜃𝜃
  • 14. RELACIÓN CAMPO ELÉCTRICOY MAGNETICO  El Campo Electromagnético esta formado por un Campo Eléctrico y por un Campo Magnético y estos últimos van a ser perpendiculares entre si y también van a ser perpendiculares a la Velocidad de propagación, como se puede ver a continuación  Donde la línea Azul representa como la onda se aleja de la onda transmisora, es decir esa será su dirección de propagación, el campo eléctrico representado por una línea Negra y el campo magnético representado por una línea Naranja van a ser perpendiculares entre si, y también perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, y eso es lo que simboliza la siguiente expresión
  • 15. EJERCICIO APLICATIVO  Una estación de televisión emite O.E.M en todas las direcciones por igual, si la intensidad de la O.E.M a 2km de distancia es (5/pi)(W/m^2) calcule en MW la potencia de la señal emitida por la estación
  • 16. EJERCICIO APLICATIVO  La distancia entre la estación hasta la vivienda es de 2km y esto a su vez gracias al sistema representaría el radio y al girar los 360 grados representaría lo que nos dice como todas las direcciones  Por consiguiente, la intensidad ya nos la da el ejercicio pero solamente en 2km, por lo que la formula de la intensidad es la siguiente
  • 17. EJERCICIO APLICATIVO  Esta nueva formula representaría la Intensidad en todas las direcciones usando el área de una esfera.  A continuación reemplazamos los datos ya obtenidos y creamos una relación entre los datos del ejercicio y los datos obtenidos