Mostrar el registro sencillo del documento

dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorBarco Ríos, Héctor
dc.contributor.authorRojas Calderón, Edilberto
dc.date.accessioned2019-06-25T00:31:13Z
dc.date.available2019-06-25T00:31:13Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbnISBN: 958-9322-71-9
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11781
dc.description.abstractEn las leyes de la electricidad y el magnetismo se soporta la operación y funcionamiento de centrales eléctricas y diversos dispositivos como radios, televisores, motores eléctricos, computadoras, equipos de transmisión de señales útiles en la comunicación y equipos que con frecuencia se utilizan en medicina. James Clerk Maxwell, en 1873, formuló las leyes del electromagnetismo como se conocen hoy día y Heinrich Hertz, poco después, en 1888, comprobó la validez de éstas, produciendo ondas electromagnéticas en el laboratorio, lo que condujo al desarrollo práctico de dispositivos como la radio y la televisión. Los logros alcanzados para explicar el comportamiento de la materia a escala atómica, han permitido los desarrollos tecnológicos que disfrutamos en la actualidad. Todo esto hubiese sido imposible, sin haber encontrado una teoría capaz de explicar fenómenos como la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, y la emisión de líneas espectrales definidas por los átomos en una descarga en un gas. La respuesta a éstos y otros interrogantes condujo a una nueva teoría que se desarrolló en el primer tercio del siglo veinte denominada Mecánica Cuántica. Las primeras ideas de esta teoría las introdujo Planck, pero los aportes e interpretaciones más destacadas fueron hechos por físicos tan notables como Schroodinger, De Broglie, Einstein, Bohr, Heisenberg, Born y Dirac.
dc.description.abstractAbstract: In the laws of electricity and magnetism supports the operation and functioning of central and various electrical devices such as radios, televisions, electric motors, computers, useful signaling and communication equipment are often used in medicine. James Clerk Maxwell, in 1873, formulated the laws of electromagnetism as known today and Heinrich Hertz, soon after, in 1888, tested the validity of these, producing electromagnetic waves in the laboratory, which led to the practical development of devices such as radio and television. The achievements to explain the behavior of matter at the atomic scale, have allowed technological developments we enjoy today. All this would have been impossible without have found a theory capable of explaining phenomena such as black body radiation, the effect Photoelectric and emission spectral lines defined by the atoms in a gas discharge. The answer to these and other questions led to a new theory that developed in the first third of the twentieth century called Quantum Mechanics. The first ideas of this theory introduced Planck, but the most outstanding contributions and interpretations were made by such notable physical as Schroödinger, De Broglie, Einstein, Bohr, Heisenberg, Born and Dirac.
dc.format.mimetypeimage/jpeg
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Física y Química
dc.relation.ispartofDepartamento de Física y Química
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc53 Física / Physics
dc.titleElectromagnetismo y física moderna
dc.typeLibro
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/book
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/9319/
dc.relation.referencesBarco Ríos, Héctor and Rojas Calderón, Edilberto (2001) Electromagnetismo y física moderna. Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. ISBN 958-9322-71-9
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalCampo magnético
dc.subject.proposalLey de Ampere
dc.subject.proposalLey de Faraday
dc.subject.proposalinductancia
dc.subject.proposalpropiedades magnéticas de la materia
dc.subject.proposalecuaciones de Maxwell
dc.subject.proposalradiación del cuerpo negro
dc.subject.proposalefecto fotoeléctrico
dc.subject.proposalefecto Compton
dc.subject.proposalrayos X
dc.subject.proposalespectroscopía
dc.subject.proposalmodelos atómicos
dc.subject.proposalpropiedades ondulatorias
dc.subject.proposalmecánica cuántica ondulatoria
dc.subject.proposalsistemas de coordenadas
dc.subject.proposalMagnetic field
dc.subject.proposalAmpere's law
dc.subject.proposalFaraday's law
dc.subject.proposalinductance
dc.subject.proposalmagnetic properties of matter
dc.subject.proposalMaxwell equations
dc.subject.proposalblack body radiation
dc.subject.proposalphotoelectric effect
dc.subject.proposalCompton effect
dc.subject.proposalX-ray
dc.subject.proposalspectroscopy
dc.subject.proposalatomic models
dc.subject.proposalwave properties
dc.subject.proposalquantum mechanical wave
dc.subject.proposalsystems coordinate
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/LIB
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


Archivos en el documento

Thumbnail
Thumbnail

Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del documento

Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalEsta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito