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electromagnetismo

[Vídeo] Exitoso lanzamiento desde Wallops

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La NASA ha lanzado esta madrugada con éxito cinco sondas suborbitales desde la Wallops Flight Facility en Virginia. El primer cohete fue lanzado a las 4:58 a.m. y los posteriores cohetes fueron lanzados cada 80 segundos.

El lanzamiento forma parte de un estudio que se está realizando sobre las corrientes en chorro de nivel superior.

Cada cohete lanzado trazó sobre el cielo unas nubes de aspecto lechoso. El seguimiento de la forma en que se mueven estas nubes puede ayudar a los científicos a entender el movimiento de los vientos a 65 kilómetros de altura, que a su vez ayuda a crear mejores modelos de las regiones electromagnéticas que pueden dañar los satélites artificiales y desbaratar los sistemas de comunicaciones.

Vía | NASA

Galería de Imágenes | Flickr

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Cómo se producen los rayos (4)

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Dos rayos

En las entregas anteriores vimos que las nubes de tormenta son capaces de electrificarse por si solas, pero las mediciones experimentales demuestran que el campo eléctrico nunca crece lo suficiente como para llegar a convertir el aire en conductor.

Dijimos también que, según la teoría vigente (y que, por el momento, va superando los tests experimentales), el responsable de desencadenar la descarga es un electrón de muy alta energía, formado como subproducto secundario tras el impacto con la atmósfera de un rayo cósmico.

Para entender lo que ocurre una vez que el electrón relativista entra en la nube debemos tener claros un par de conceptos. En primer lugar, el recorrido libre medio es la distancia promedio que puede recorrer una partícula antes de colisionar con un átomo o molécula del medio en que se encuentra. Cuanto más rápido vaya, mayor será esta distancia, como parece lógico.

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El efecto fotoeléctrico

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Efecto Fotoelectrico

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno muy popular en física, especialmente porque fue gracias al cual Einstein ganó el premio Nobel de física en 1921 (y no por la teoría de la relatividad, como muchos piensan.) Se trata de una de las formas en las que la luz interactúa con la materia; en particular, cuando incide un haz sobre un metal, algunos electrones son emitidos con diferentes energías. El fenómeno ya había sido observado en 1839 por Becquerel, pero no fue hasta fines del siglo XIX y los primeros años del XX que se comenzó a estudiar en profundidad.

Un metal puede ser pensado como una serie de núcleos que tienen electrones a su alrededor. Los electrones que estén más lejos del núcleo se podrán mover prácticamente libremente; estos son los electrones que transmiten la corriente eléctrica, por ejemplo. Sin embargo a estos electrones les falta un poco de energía para poder salir del metal y esta energía puede ser provista por un rayo de luz. La peculiaridad de los experimentos que se realizaron a fines de 1800 es que no respondían a las predicciones teóricas y no había forma de salvar estas contradicciones; fue este simple experimento el que desató, años más tarde el Clásica Vs. Cuántica, con Einstein como uno de sus propulsores.

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