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https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&feed=atom&action=history 19. Efecto fotoeléctrico. Descripción. Explicación cuántica. Teoría de Einstein. Frecuencia umbral. Trabajo de extracción. - Historial de revisiones 2024-05-17T02:09:49Z Historial de revisiones de esta página en el wiki MediaWiki 1.36.0 https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1820&oldid=prev Inigosendino en 16:57 6 may 2013 2013-05-06T16:57:27Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:57 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Temario de [[Fisica#Selectividad|Selectividad de Fisica]] 2013</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Temario de [[Fisica#Selectividad|Selectividad de Fisica]] 2013</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electrica</del>. Para ello, hemos de tener en cuenta la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">hipotesis </del>de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se dividen en cuantos, cuya <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>es &lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">eléctrica</ins>. Para ello, hemos de tener en cuenta la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">hipótesis </ins>de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se dividen en cuantos, cuya <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>es &lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoelectrico</del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoeléctrico</ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:EfectoFotoelectrico.png|right||250px|thumb|Al incidir la luz, se crea un &lt;math&gt;\Delta V&lt;/math&gt; entre el cátodo y el ánodo, con lo que se <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">prouduce </del>corriente, y se aceleran los electrones.]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:EfectoFotoelectrico.png|right||250px|thumb|Al incidir la luz, se crea un &lt;math&gt;\Delta V&lt;/math&gt; entre el cátodo y el ánodo, con lo que se <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">produce </ins>corriente, y se aceleran los electrones.]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>En 1887 Hertz descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje al que se producían chispas entre dos electrodos metálicos. (La descarga entre dos electrodos aumentaba si se  iluminaban con luz ultravioleta.)</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>En 1887 Hertz descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje al que se producían chispas entre dos electrodos metálicos. (La descarga entre dos electrodos aumentaba si se  iluminaban con luz ultravioleta.)</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l18">Línea 18:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 18:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Experiencia de Einstein==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Experiencia de Einstein==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Segun </del>Einstein, la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiacion </del>esta formada por <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">particulas</del>, llamadas fotones, cuya <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>viene dada por la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ecuacion </del>de Planck, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Según </ins>Einstein, la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiación </ins>esta formada por <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">partículas</ins>, llamadas fotones, cuya <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>viene dada por la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ecuación </ins>de Planck, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Segun </del>Einstein, el intercambio de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>entre la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiacion </del>y la materia solo seria posible en valores <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">multiplos </del>de un cuanto elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metalica</del>, toda la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>del <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">foton </del>se transmite a <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">lso </del>electrones del metal.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Según </ins>Einstein, el intercambio de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>entre la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiación </ins>y la materia solo seria posible en valores <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">múltiplos </ins>de un cuanto elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metálica</ins>, toda la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>del <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotón </ins>se transmite a <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">los </ins>electrones del metal.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si W (trabajo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extaccion</del>) es la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>necesaria para <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extaer </del>el <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electron </del>de la superficie <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metalica</del>, este <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">escaparia </del>con una <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia cinetica</del>:</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si W (trabajo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extracción</ins>) es la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>necesaria para <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extraer </ins>el <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electrón </ins>de la superficie <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metálica</ins>, este <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">escaparía </ins>con una <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía cinética</ins>:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;E_c = E_f - W&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;E_c=hf+W&lt;/math&gt;, &lt;math&gt;E_f= E_c + W&lt;/math&gt; y &lt;math&gt;hf=\frac {1}{2} mv^2 + W&lt;/math&gt;.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;E_c = E_f - W&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;E_c=hf+W&lt;/math&gt;, &lt;math&gt;E_f= E_c + W&lt;/math&gt; y &lt;math&gt;hf=\frac {1}{2} mv^2 + W&lt;/math&gt;.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l28">Línea 28:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 28:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>De forma que se observa:</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>De forma que se observa:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia cinetica maxima </del>depende solo de la frecuencia de la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiacion </del>incidente, pero no de su intensidad.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía cinética máxima </ins>depende solo de la frecuencia de la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiación </ins>incidente, pero no de su intensidad.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># El numero de electrones emitidos si depende de la cantidad de fotones incidentes, es decir, <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">dfe </del>la intensidad.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># El numero de electrones emitidos si depende de la cantidad de fotones incidentes, es decir, <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">de </ins>la intensidad.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">emision </del>de electrones es <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">instantanea</del>, como la transferencia de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>del <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">foton </del>al <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electron</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">emisión </ins>de electrones es <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">instantánea</ins>, como la transferencia de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>del <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotón </ins>al <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electrón</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Si la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>fotovoltaica es menor que el trabajo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extraccion</del>, entonces el <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electron </del>no podrá escapar, y por tanto no se producirá el efecto <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoelectrico</del>.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Si la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>fotovoltaica es menor que el trabajo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">extracción</ins>, entonces el <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electrón </ins>no podrá escapar, y por tanto no se producirá el efecto <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoeléctrico</ins>.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Por tanto, Einstein estableció que para que se produjera esto, era necesario superar un umbral de frecuencia de la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiacion</del>, sea cual sea su intensidad.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Por tanto, Einstein estableció que para que se produjera esto, era necesario superar un umbral de frecuencia de la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">radiación</ins>, sea cual sea su intensidad.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;W= hf_o&lt;/math&gt; donde la frecuencia umbral, &lt;math&gt;f_0 = \frac {W_e}{h}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;W= hf_o&lt;/math&gt; donde la frecuencia umbral, &lt;math&gt;f_0 = \frac {W_e}{h}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l41">Línea 41:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 41:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Como &lt;math&gt;e = \lambda f = \frac {\lambda}{T}&lt;/math&gt;, considerando que &lt;math&gt;W_e = h f_0&lt;/math&gt;, deducimos que  la longitud de onda umbral &lt;math&gt;\lambda = \frac {c}{f_0}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Como &lt;math&gt;e = \lambda f = \frac {\lambda}{T}&lt;/math&gt;, considerando que &lt;math&gt;W_e = h f_0&lt;/math&gt;, deducimos que  la longitud de onda umbral &lt;math&gt;\lambda = \frac {c}{f_0}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La frecuencia umbral es distinta para cada material <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metalico</del>, y depende <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tambien </del>del <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">erstado </del>de la superficie <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metalica</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La frecuencia umbral es distinta para cada material <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metálico</ins>, y depende <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">también </ins>del <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">estado </ins>de la superficie <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">metálica</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El potencial de frenado representa la diferencia de potencial necesaria para evitar el efecto <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoelectrico</del>, es decir, es la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>necesaria para frenar a los electrones.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El potencial de frenado representa la diferencia de potencial necesaria para evitar el efecto <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoeléctrico.</ins>, es decir, es la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>necesaria para frenar a los electrones.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;V_0= \frac{E_c}{e^-} \Rightarrow E_c = e^- V_0&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;e^- = 1.6 \cdot 10^{-23}&lt;/math&gt; C</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;math&gt;V_0= \frac{E_c}{e^-} \Rightarrow E_c = e^- V_0&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;e^- = 1.6 \cdot 10^{-23}&lt;/math&gt; C</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Aplicaciones del efecto <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoelectrico</del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Aplicaciones del efecto <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoeléctrico.</ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoelectrico </del>se utiliza en numerosos campos de la ciencia y la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tecnologia</del>, como en procesos de control de productos, televisores de tubo o amplificadores de imagen.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fotoeléctrico. </ins>se utiliza en numerosos campos de la ciencia y la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tecnología</ins>, como en procesos de control de productos, televisores de tubo o amplificadores de imagen.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Entre los mas conocidos se encuentran las <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">celulas fotoelectricas</del>, usadas para la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">deteccion </del>de presencia, <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">asi </del>como los paneles de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>solar, donde se convierte la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia </del>solar en <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energia electrica </del>mediante dispositivos fotovoltaicos.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Entre los mas conocidos se encuentran las <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">células fotoeléctricas</ins>, usadas para la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">detección </ins>de presencia, <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">así </ins>como los paneles de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>solar, donde se convierte la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía </ins>solar en <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">energía eléctrica </ins>mediante dispositivos fotovoltaicos.</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1736&oldid=prev Inigosendino en 18:27 1 may 2013 2013-05-01T18:27:54Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 18:27 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Temario de [[Fisica#Selectividad|Selectividad de Fisica]] 2013</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente electrica. Para ello, hemos de tener en cuenta la hipotesis de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se dividen en cuantos, cuya energia es &lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente electrica. Para ello, hemos de tener en cuenta la hipotesis de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se dividen en cuantos, cuya energia es &lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1725&oldid=prev Inigosendino en 16:55 1 may 2013 2013-05-01T16:55:16Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:55 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l18">Línea 18:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 18:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, la radiacion esta formada por particulas, llamadas fotones, cuya energia seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La energia viene dada por la ecuacion de Planck, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, la radiacion esta formada por particulas, llamadas fotones, cuya energia seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La energia viene dada por la ecuacion de Planck, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, el intercambio de energia entre la radiacion y la materia solo seria posible en valores multiplos de un <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">quanto </del>elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie metalica, toda la energia del foton se transmite a lso electrones del metal.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, el intercambio de energia entre la radiacion y la materia solo seria posible en valores multiplos de un <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">cuanto </ins>elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie metalica, toda la energia del foton se transmite a lso electrones del metal.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si W (trabajo de extaccion) es la energia necesaria para extaer el electron de la superficie metalica, este escaparia con una energia cinetica:</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si W (trabajo de extaccion) es la energia necesaria para extaer el electron de la superficie metalica, este escaparia con una energia cinetica:</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1724&oldid=prev Inigosendino en 16:54 1 may 2013 2013-05-01T16:54:39Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:54 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente electrica. Para ello, hemos de tener en cuenta la hipotesis de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">definen como </del>&lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética. El objetivo de ello es crear una corriente electrica. Para ello, hemos de tener en cuenta la hipotesis de Planck, en la que las emisiones de un cuerpo se <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">dividen en cuantos, cuya energia es </ins>&lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto fotoelectrico==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto fotoelectrico==</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1721&oldid=prev Inigosendino en 15:50 1 may 2013 2013-05-01T15:50:48Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 15:50 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que parecia concluyente: las Leyes </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Newton rigen el movimiento </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas. Sin embargo, pronto </del>se <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">vio que la imagen real del universo es bastante mas compleja</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Los trabajos </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Planck, Bohr, Einstein y otros cientificos proporcionaron </del>una <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">nueva imagen de la naturaleza</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electrones por un metal o fibra </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">carbono cuando </ins>se <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">hace incidir sobre él una radiación electromagnética</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">El objetivo </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ello es crear </ins>una <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">corriente electrica</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Para ello</ins>, <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">hemos </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tener en cuenta </ins>la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">hipotesis de Planck, </ins>en la que las <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">emisiones </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">un cuerpo se definen como &lt;math&gt;E=hf&lt;/math&gt;</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Dada dicha complejidad</del>, <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">las leyes </del>de la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fisica clasica no son validas </del>en <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">sistemas microscopicos como el atomo, y hay que sustiturilas por </del>la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fisica cuantica. Sin embargo, siempre </del>que las <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">unidades sean mucho mas grandes que el atomo y mucho menores que la velocidad </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">la luz, la fisica clasica sigue siendo valida</del>.  </div></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto fotoelectrico==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Efecto fotoelectrico==</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1717&oldid=prev Inigosendino en 15:36 1 may 2013 2013-05-01T15:36:12Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 15:36 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que parecia concluyente: las Leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas. Sin embargo, pronto se vio que la imagen real del universo es bastante mas compleja.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que parecia concluyente: las Leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas. Sin embargo, pronto se vio que la imagen real del universo es bastante mas compleja<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. Los trabajos de Planck, Bohr, Einstein y otros cientificos proporcionaron una nueva imagen de la naturaleza</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Los trabajos </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Planck</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Dada dicha complejidad, las leyes </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">la fisica clasica no son validas en sistemas microscopicos como el atomo, y hay que sustiturilas por la fisica cuantica. Sin embargo, siempre que las unidades sean mucho mas grandes que el atomo y mucho menores que la velocidad de la luz, la fisica clasica sigue siendo valida. </ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l19">Línea 19:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 19:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Experiencia de Einstein==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Experiencia de Einstein==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, la radiacion esta formada por particulas, llamadas fotones, cuya energia seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La energia viene dada por la ecuacion de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Plank</del>, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, la radiacion esta formada por particulas, llamadas fotones, cuya energia seria proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La energia viene dada por la ecuacion de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Planck</ins>, &lt;math&gt;E= hf&lt;/math&gt;, donde &lt;math&gt;h=6,63\cdot 10^{-34} J\cdot s&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, el intercambio de energia entre la radiacion y la materia solo seria posible en valores multiplos de un quanto elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie metalica, toda la energia del foton se transmite a lso electrones del metal.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Segun Einstein, el intercambio de energia entre la radiacion y la materia solo seria posible en valores multiplos de un quanto elemental, como el traspaso de un numero de fotones. Al incidir la onda de la luz sobre la superficie metalica, toda la energia del foton se transmite a lso electrones del metal.</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1716&oldid=prev Inigosendino en 15:06 1 may 2013 2013-05-01T15:06:37Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 15:06 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que parecia concluyente: las Leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que parecia concluyente: las Leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. Sin embargo, pronto se vio que la imagen real del universo es bastante mas compleja.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Los trabajos de Planck</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1713&oldid=prev Inigosendino en 14:31 1 may 2013 2013-05-01T14:31:59Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 14:31 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">pa</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">parecia concluyente: las Leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia esta formada por particulas</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1712&oldid=prev Inigosendino en 11:39 1 may 2013 2013-05-01T11:39:19Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 11:39 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">A finales del siglo XIX se tenia una imagen del universo que pa</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==Efecto fotoelectrico==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:EfectoFotoelectrico.png|right||250px|thumb|Al incidir la luz, se crea un &lt;math&gt;\Delta V&lt;/math&gt; entre el cátodo y el ánodo, con lo que se prouduce corriente, y se aceleran los electrones.]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:EfectoFotoelectrico.png|right||250px|thumb|Al incidir la luz, se crea un &lt;math&gt;\Delta V&lt;/math&gt; entre el cátodo y el ánodo, con lo que se prouduce corriente, y se aceleran los electrones.]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=19._Efecto_fotoel%C3%A9ctrico._Descripci%C3%B3n._Explicaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica._Teor%C3%ADa_de_Einstein._Frecuencia_umbral._Trabajo_de_extracci%C3%B3n.&diff=1711&oldid=prev Inigosendino: /* Hipotesis de De Borglie */ 2013-05-01T11:34:52Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Hipotesis de De Borglie</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 11:34 1 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l46">Línea 46:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 46:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Entre los mas conocidos se encuentran las celulas fotoelectricas, usadas para la deteccion de presencia, asi como los paneles de energia solar, donde se convierte la energia solar en energia electrica mediante dispositivos fotovoltaicos.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Entre los mas conocidos se encuentran las celulas fotoelectricas, usadas para la deteccion de presencia, asi como los paneles de energia solar, donde se convierte la energia solar en energia electrica mediante dispositivos fotovoltaicos.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==Hipotesis de De Borglie==</del></div></td><td colspan="2"></td></tr> </table> Inigosendino