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Absorción (óptica)

En física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. Cuando la absorción se produce dentro del rango de la luz visible, recibe el nombre de absorción óptica. Esta radiación, al ser absorbida, puede, bien ser reemitida o bien transformarse en otro tipo de energía, como calor o energía eléctrica.

Espectros de transmisión de la atmósfera. En el visible, las pérdidas se derivan principalmente de la dispersión de Rayleigh, mientras que en el infrarrojo, provienen de la absorción.
coeficiente de absorción de agua en cm -1.

En general, todos los materiales absorben en algún rango de frecuencias. Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos, mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama transparentes. Es precisamente este proceso de absorción y posterior reemisión de la luz visible lo que da color a la materia.

Los colores que muestra el espectro (arcoíris) son la combinación de los colores primarios, que no incluyen el blanco ni el negro, pues estos se consideran valores. El blanco estaría indicando presencia de luz y el negro ausencia de luz.

Información general

Cuando la energía asociada a un fotón, es mayor a la brecha de energía del material en el cual esté incidiendo, el fotón será absorbido por el material, sin embargo, el electrón pasará a un estado de sobre excitación, por lo que posteriormente el par electrón-hueco, se relajará liberando la energía excedente, en forma de energía térmica.

En cambio, cuando la energía del fotón es igual a la brecha de energía, el par electron-hueco, absorberá dicho fotón pero no existirá liberación de energía térmica.

Por último, cuando la brecha de energía es mayor a la energía del fotón, los portadores de carga no absorberán el fotón y pasará a través del material sin interactuar con él como

Nivel microscópico

A nivel de los fotones (cuantos de luz), la absorción es el fenómeno por el cual la energía de un fotón es tomada por otra partícula, como por ejemplo un átomo cuyos electrones de valencia efectúan una transición entre dos niveles de energía electrónica. El fotón resulta entonces "destruido" en la operación, la energía electromagnética es absorbida y convertida en energía electrónica, (esta absorción completa del fotón solo puede darse si el electrón forma parte de un átomo, un electrón libre nunca puede absorber el fotón, solo dispersarlo) [1]

Esta energía electrónica absorbida por el átomo se puede volver a transformar en:

  • Energía electromagnética por emisión de fotones.
  • Convertida en vibración de la partícula (mayor energía cinética de la partícula) lo que se traduce a nivel macroscópico en un aumento de la temperatura (energía electromagnética que se transforma en energía interna).
  • En un fonón (agitación en una red cristalina en un cristal).
  • En un plasmón (oscilación colectiva de electrones en un metal).

Ver espectroscopia y espectro electromagnético.

Nivel macroscópico

En términos del electromagnetismo clásico, la absorción es el fenómeno por el cual los materiales no transparentes (α ≠ 0) atenúan cualquier onda electromagnética que pasa por ellos, la energía absorbida se convierte en calor (efecto Joule).

El fenómeno de absorción se relaciona con el fenómeno de la dispersión por las relaciones de Kramers-Kronig.

Aspecto práctico

Para la mayoría de las sustancias, la tasa de absorción varía con la longitud de onda de la luz incidente, lo que lleva a la aparición del color en los pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda, pero no para otras. Por ejemplo, con la luz blanca incidente, un objeto que absorbe las longitudes de onda en el azul, verde y amarillo, aparecerá en rojo. Un material negro absorbe todas las longitudes de onda visible (convertidas en calor) mientras que un material blanco las reflejará.

Investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer ha creado un material de nanotubos de carbono que puede absorber el 99,955% de la luz.[2]

Véase también

Referencias

  1. La web de Física. «Interacción fotón - electrón». Consultado el 5 de mayo de 2017. 
  2. Actualité > Record du monde : un matériau absorbe 99,955 % de la lumière


  •   Datos: Q905921
  •   Multimedia: Absorption

absorción, óptica, física, absorción, radiación, electromagnética, proceso, cual, dicha, radiación, captada, materia, cuando, absorción, produce, dentro, rango, visible, recibe, nombre, absorción, óptica, esta, radiación, absorbida, puede, bien, reemitida, bie. En fisica la absorcion de la radiacion electromagnetica es el proceso por el cual dicha radiacion es captada por la materia Cuando la absorcion se produce dentro del rango de la luz visible recibe el nombre de absorcion optica Esta radiacion al ser absorbida puede bien ser reemitida o bien transformarse en otro tipo de energia como calor o energia electrica Espectros de transmision de la atmosfera En el visible las perdidas se derivan principalmente de la dispersion de Rayleigh mientras que en el infrarrojo provienen de la absorcion coeficiente de absorcion de agua en cm 1 En general todos los materiales absorben en algun rango de frecuencias Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama transparentes Es precisamente este proceso de absorcion y posterior reemision de la luz visible lo que da color a la materia Los colores que muestra el espectro arcoiris son la combinacion de los colores primarios que no incluyen el blanco ni el negro pues estos se consideran valores El blanco estaria indicando presencia de luz y el negro ausencia de luz Indice 1 Informacion general 2 Nivel microscopico 3 Nivel macroscopico 4 Aspecto practico 5 Vease tambien 6 ReferenciasInformacion general EditarCuando la energia asociada a un foton es mayor a la brecha de energia del material en el cual este incidiendo el foton sera absorbido por el material sin embargo el electron pasara a un estado de sobre excitacion por lo que posteriormente el par electron hueco se relajara liberando la energia excedente en forma de energia termica En cambio cuando la energia del foton es igual a la brecha de energia el par electron hueco absorbera dicho foton pero no existira liberacion de energia termica Por ultimo cuando la brecha de energia es mayor a la energia del foton los portadores de carga no absorberan el foton y pasara a traves del material sin interactuar con el comoNivel microscopico EditarA nivel de los fotones cuantos de luz la absorcion es el fenomeno por el cual la energia de un foton es tomada por otra particula como por ejemplo un atomo cuyos electrones de valencia efectuan una transicion entre dos niveles de energia electronica El foton resulta entonces destruido en la operacion la energia electromagnetica es absorbida y convertida en energia electronica esta absorcion completa del foton solo puede darse si el electron forma parte de un atomo un electron libre nunca puede absorber el foton solo dispersarlo 1 Esta energia electronica absorbida por el atomo se puede volver a transformar en Energia electromagnetica por emision de fotones Convertida en vibracion de la particula mayor energia cinetica de la particula lo que se traduce a nivel macroscopico en un aumento de la temperatura energia electromagnetica que se transforma en energia interna En un fonon agitacion en una red cristalina en un cristal En un plasmon oscilacion colectiva de electrones en un metal Ver espectroscopia y espectro electromagnetico Nivel macroscopico EditarEn terminos del electromagnetismo clasico la absorcion es el fenomeno por el cual los materiales no transparentes a 0 atenuan cualquier onda electromagnetica que pasa por ellos la energia absorbida se convierte en calor efecto Joule El fenomeno de absorcion se relaciona con el fenomeno de la dispersion por las relaciones de Kramers Kronig Aspecto practico EditarPara la mayoria de las sustancias la tasa de absorcion varia con la longitud de onda de la luz incidente lo que lleva a la aparicion del color en los pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda pero no para otras Por ejemplo con la luz blanca incidente un objeto que absorbe las longitudes de onda en el azul verde y amarillo aparecera en rojo Un material negro absorbe todas las longitudes de onda visible convertidas en calor mientras que un material blanco las reflejara Investigadores del Instituto Politecnico Rensselaer ha creado un material de nanotubos de carbono que puede absorber el 99 955 de la luz 2 Vease tambien EditarLey de Beer Lambert Emision espontanea Emision estimuladaReferencias Editar La web de Fisica Interaccion foton electron Consultado el 5 de mayo de 2017 Actualite gt Record du monde un materiau absorbe 99 955 de la lumiere Datos Q905921 Multimedia AbsorptionObtenido de https es wikipedia org w index php title Absorcion optica amp oldid 135333241, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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