La contaminación electromagnética

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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CONTENIDO:

1. ESPECTRO ELECTROMACNETICO:
2. ¿QUE SON LAS MICROONDAS?
3. ¿QUE ES RADIOFRECUENCIA?
4. ORIGENES O CAUSAS DE  LA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA:
5. CONSECUENCIAS QUE TRAE PARA LA SALUD HUMANA LA CONTAMINACION ELECTROMACNETICA:
5.1. EXPOSICION A CAMPOS ELECTROMAGNETICOS:
5.2. LOS EFECTOS EN LOS SISTEMAS BIOLOGICOS:
6. ¿LASREDES INALAMBRICAS WIFI PRODUCEN CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA?
6.1. APARATOS ELECTRONICOS QUE PRODUCEN CONTAMINACION ELECTROMACNETICA:
7. GLOSARIO:
7.1. ALTA FRECUENCIA:
7.2. BAJA FRECUENCIA:
8. CONCLUSIONES:
9. BIBLIOGRAFIA:

1.
ESPECTRO ELECTROMACNETICO:

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permitenrealizar medidas sobre éste, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que ellímite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.

RANGO ENERGETICO DEL ESPECTRO

El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy variadas. Existen frecuencias de 30 Hzs y menores que son relevantes en el estudio deciertas nebulosas. Por otro lado se conocen frecuencias cercanas a 2,9×1027 Hz, que han sido detectadas provenientes de fuentes astrofísicas.
La energía electromagnética en una particular longitud de onda λ (en el vacío) tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotón E. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. Se relacionan en lassiguientes ecuaciones:
, o lo que es lo mismo 
, o lo que es lo mismo 
Donde  (velocidad de la luz) y  es la constante de Planck,.
Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha energía mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía.
Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican enbase a su longitud de onda en ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible –que percibimos como luz visible–ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por quantum que lleve.Al igual que las ondas de sonido, la radiación electromagnética puede dividirse en octavas.3
La espectroscopía puede detectar una región mucho más amplia del espectro electromagnético que el rango visible de 400 nm a 700 nm. Un espectrómetro de laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm.

Bandas del espectro electromagnético Para su estudio, el espectroelectromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos.

Banda | Longitud de onda (m) | Frecuencia (Hz) | Energía (J) |
Rayos gamma | < 10 pm | > 30,0 EHz | > 20·10−15 J |
Rayos X | < 10 nm | > 30,0 PHz | >...
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