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Radiación solar

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella cuya superficie se encuentra a una temperatura media de 5778 K (5505 °C) y en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. La superficie del Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro, el cual emite energía siguiendo la ley de Planck a la temperatura ya citada. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/.

Espectro de la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera
Radiación solar en plena cuarentena el día viernes 1 de mayo de 2020. Tomada desde Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina

Distribución espectral de la radiación solar

La aplicación de la Ley de Planck al Sol con una temperatura superficial de unos 6000 K nos lleva a que el 99 % de la radiación emitida está entre las longitudes de onda 0,15   (micrómetros) y 4  . El Sol emite en un intervalo espectral de 150 nm hasta 4  . La luz visible se extiende desde 380 nm a 830 nm.

La atmósfera de la Tierra constituye un importante filtro que hace inobservable radiaciones de longitud de onda inferiores a las 0,29   por la fuerte absorción del ozono y el oxígeno. Eso nos libra de la ultravioleta más peligrosa para la salud. La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud de onda superior a 24  . Eso no afecta a la radiación solar pero sí a la energía emitida por la Tierra que llega hasta las 40   y que es absorbida. Este efecto se conoce como efecto invernadero.

El máximo (Ley de Wien) ocurre a 0,475  . Considerando la ley de Wien, ello corresponde a una temperatura de:

 

Pero la emisión solar difiere de la de un cuerpo negro, sobre todo en el ultravioleta. En el infrarrojo se corresponde mejor con la temperatura de un cuerpo negro de 5779 K, y en el visible con 6090 K. Ello nos habla de que la radiación solar no se produce en las mismas capas y estamos observando la temperatura de cada una de ellas donde se produce la energía.

Efectos de la radiación solar sobre los gases atmosféricos

La atmósfera es diatérmana, es decir, que no es calentada directamente por la radiación solar, sino de manera indirecta a través de la reflexión de dicha radiación en el suelo y en la superficie de mares y océanos.

  • Los fotones según su energía o longitud de onda son capaces de:
    • Fotoionizar la capa externa de electrones de un átomo (requiere una longitud de onda de 0,1  ).
    • Excitar electrones de un átomo a una capa superior (requiere longitudes de onda de entre 0,1   y 1  ).
    • Disociar una molécula (requiere longitudes de onda de entre 0,1   y 1  ).
    • Hacer vibrar una molécula (requiere longitudes de onda de entre 1   y 50  ).
    • Hacer rotar una molécula (requiere longitudes de onda mayores que 50  ).

La energía solar tiene longitudes de onda de entre 0,15   y 4  , por lo que puede ionizar un átomo, excitar electrones, disociar una molécula o hacerla vibrar.

La energía térmica de la Tierra (radiación infrarroja) 3   a 80  , por lo que solo puede hacer vibrar o rotar moléculas, es decir, calentar la atmósfera.

La energía solar como motor de la atmósfera

La energía recibida del sol, después de atravesar la atmósfera de la Tierra casi sin calentarla por el efecto de la diatermancia de la atmósfera, es reflejada por la superficie terrestre y calienta el aire de la capa inferior de la atmósfera perdiendo esa capacidad de calentamiento con rapidez con la altura, lo cual se debe a que la irradiación del calor (rayos infrarrojos) a partir de la superficie terrestre hacia arriba tiene un alcance relativamente limitado, por la mayor longitud de onda, provocando alteraciones en la densidad de los gases y, por consiguiente, desequilibrios que causan la circulación atmosférica. Esta energía produce la temperatura en la superficie terrestre, y el efecto de la atmósfera es mitigar la diferencia de temperaturas entre el día y la noche y entre las distintas zonas geoastronómicas de nuestro planeta.

Casi la totalidad de la energía utilizada por los seres vivos procede del Sol. Las plantas la absorben directamente y realizan la fotosíntesis, los herbívoros absorben indirectamente una pequeña cantidad de esta energía comiendo las plantas, y los carnívoros absorben indirectamente una cantidad más pequeña comiendo a otros animales.

Así pues, la mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol. Los combustibles fósiles preservan energía solar capturada hace millones de años mediante la fotosíntesis. La energía hidroeléctrica usa la energía potencial del agua que, a través del ciclo hidrológico, pasa por los tres estados físicos de la materia (evaporación del agua oceánica, condensación, precipitación y escurrimiento o escorrentía), con lo que se puede aprovechar dicha fuente de energía mediante represas y saltos de agua. La energía eólica es otra forma de aprovechamiento de la radiación solar, ya que ésta, al calentar con diferente intensidad distintas zonas de la superficie terrestre, da origen a los vientos, que pueden ser utilizados para generar electricidad, mover embarcaciones, bombear las aguas subterráneas y otros muchos usos.

Efectos sobre la salud

 
Espectro de la radiación solar por encima de la atmósfera y a nivel del mar.

La exposición exagerada a la radiación solar puede ser perjudicial para la salud. Esto está agravado por el aumento de la expectativa de vida humana, que está llevando a toda la población mundial a permanecer más tiempo expuesto a las radiaciones solares, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

La radiación ultravioleta es emitida por el Sol en longitudes de onda que van aproximadamente desde los 150 nm (1500 Å), hasta los 400 nm (4000 Å), en las formas UV-A, UV-B y UV-C, pero a causa de la absorción por parte de la atmósfera terrestre, el 99 % de los rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del tipo UV-A. Ello nos libra de la radiación ultravioleta más peligrosa para la salud. La atmósfera ejerce una fuerte absorción que impide que la atraviese toda radiación con longitud de onda inferior a 290 nm (2900 Å). La radiación UV-C no llega a la tierra porque es absorbida por el oxígeno y el ozono de la atmósfera, por lo tanto no produce daño. La radiación UV-B es parcialmente absorbida por el ozono y llega a la superficie de la tierra, produciendo daño en la piel. Ello se ve agravado por el agujero de ozono que se produce en los polos del planeta.

Dirección de incidencia

 
Mapa de la radiación solar horizontal en el planeta. El lugar que más recibe es el desierto de Atacama en Chile, superando los siete kWh/m².[1]
 
Mapa de la radiación solar normal en el planeta.

El estudio de la dirección con la cual incide la irradiación solar sobre los cuerpos situados en la superficie terrestre es de especial importancia cuando se desea conocer su comportamiento al ser reflejada. La dirección en que el rayo salga reflejado dependerá de la incidente.

Con tal fin se establece un modelo que distingue entre dos componentes de la irradiación incidente sobre un punto: la irradiación solar directa y la irradiación solar difusa.

  • Irradiación solar directa. es aquella que llega al cuerpo desde la dirección del Sol.
  • Irradiación solar difusa. es aquella cuya dirección ha sido modificada por diversas circunstancias (densidad atmosférica, partículas u objetos con los que choca, reemisiones de cuerpos, etc.). Por sus características, esta luz se considera venida de todas direcciones. En un día nublado, por ejemplo, solo tenemos radiación difusa.

La suma de ambas es la irradiación total (o global) incidente. La superficie del planeta está expuesta a la radiación proveniente del Sol. La tasa de irradiación depende en cada instante del ángulo que forman la normal a la superficie en el punto considerado y la dirección de incidencia de los rayos solares. Por supuesto, dada la lejanía del Sol respecto de nuestro planeta podemos suponer, con muy buena aproximación, que los rayos del Sol inciden esencialmente paralelos sobre el planeta. No obstante, en cada punto del mismo, localmente considerado, la inclinación de la superficie respecto a dichos rayos depende de la latitud y de la hora del día para una cierta localización en longitud. Dicha inclinación puede definirse a través del ángulo que forman el vector normal a la superficie en dicho punto y el vector paralelo a la dirección de incidencia de la radiación solar.

Debemos evitar la exposición prolongada al sol, puesto que esta representa una agresión contra la piel que puede producir el envejecimiento de la misma, la aparición de manchas o arrugas y es la responsable de la aparición de melanomas o cánceres de piel. Una exposición moderada al sol, especialmente los primeros días una protección del sol con la ropa adecuada, o el uso de cremas solares son la mejor prevención contra quemaduras producidas por el sol.

Radioondas Solares

En 1942 los radares captaron las primeras radioondas de origen solar; En la actualidad, las radioondas solares son estudiadas con radiotelescopios para longitudes de onda que van desde varios milímetros hasta una veintena de metros. Las radioondas más cortas son emitidas principalmente por la parte principalmente por la parte más cortas son emitidas principalmente por la parte más baja de la cromosfera y las más largas por la corona. Durante el periodo de calma del Sol (coincidente con el mínimo de manchas), la fuerza de las radioemisiones corresponden a la que se puede esperar de un cuerpo a la temperatura dé la cromosfera y de la corona solares. Pero, cuando el sol esta en actividad y las manchas y las protuberancias son numerosas, aumentan también las radioemisiones y se notan bruscos aumentos de intensidad (radio tempestades) que se superponen a las radioondas ordinarias. Cuando en el Sol se observan erupciones importantes, se registran explosiones y rumores particularmente intensos y de pocos minutos de duración. En tales casos se cree que con las erupciones son expulsadas enormes oleadas de protones y otras partículas a velocidades de varios miles de kilómetros por segundos que alcanzan la Tierra un día después y producen las tempestades magnéticas.

Radiación solar en el planeta Tierra

La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del Sol. El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética. Estas radiaciones se distinguen por sus diferentes longitudes de onda. Algunas, como las ondas de radio, llegan a tener longitudes de onda de kilómetros, mientras que las más energéticas, como los rayos X o las radiaciones gamma, tienen longitudes de onda de milésimas de nanómetro.

La radiación en el Sol es de 63 450 720 W/m². La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija, llamada constante solar (1353 W/m² según la NASA) variable durante el año un ± 3 % a causa de la elipticidad de la órbita terrestre.[2]​ Esta energía es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 nm y 4000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.

Radiación ultravioleta

Es la radiación que tiene menor longitud de onda (360 nm), la cual lleva mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares. Especialmente las de menos de 300 nm, que pueden alterar las moléculas de ADN, muy importantes para la vida. Estas ondas son absorbidas por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono.

Es importante protegerse de este tipo de radiación, ya que por su acción sobre el ADN está asociada con el cáncer de piel. Solo las nubes tipo cúmulos de gran desarrollo vertical atenúan estas radiaciones prácticamente a cero. El resto de las formaciones, tales como cirrus, estratos y cúmulos de poco desarrollo vertical, no las atenúan, por lo que es importante la protección aún en días nublados. Es importante tener especial cuidado cuando se desarrollan nubes cúmulos, ya que éstas pueden llegar a actuar como espejos y difusores e incrementar las intensidades de los rayos ultravioleta y, por consiguiente, el riesgo solar. Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa.

Radiación infrarroja

La radiación infrarroja de más de 760 nm es la que corresponde a longitudes de onda más largas, y lleva poca energía asociada. Su efecto aumenta la agitación de las moléculas, provocando el aumento de la temperatura. El CO2, el vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones infrarrojas.

La atmósfera se desempeña como un filtro, ya que mediante sus diferentes capas distribuye la energía solar para que a la superficie terrestre solo llegue una pequeña parte de esa energía. La parte externa de la atmósfera absorbe parte de las radiaciones, reflejando el resto directamente al espacio exterior, mientras que otras pasarán a la Tierra y luego serán irradiadas. Esto produce el denominado balance térmico, cuyo resultado es el ciclo del equilibrio radiante.

Según el tipo de radiación se conoce que de los 324 W/m² que llegan a la Tierra, en la parte alta de la atmósfera (1400 W/m² es la constante solar); 236 W/m² son reemitidos al espacio en forma de radiación infrarroja, 86 W/m² son reflejados por las nubes y 2 W/m² son reflejados por el suelo en forma de radiaciones de onda corta. Pero el reenvío de energía no se hace directamente, sino que parte de la energía reemitida es absorbida por la atmósfera originándose el efecto invernadero.

Comportamiento de la atmósfera y el suelo frente a la radiación

La atmósfera terrestre está compuesta por numerosas partículas de materia, presenta unos 10 000 km de altura y se divide en diferentes capas concéntricas:

Troposfera

Es la zona inferior de la atmósfera que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 16 km. Es una capa muy densa, en ella se encuentra más del 75 % del aire de la atmósfera, además contiene mucho vapor de agua condensado en forma de nubes, y gran cantidad de polvo. A ella llegan la luz visible y los rayos UV que logran atravesar el resto de las capas de la atmósfera. Es la primera capa que queda en contacto con la corteza terrestre.

Estratosfera

Tiene un espesor aproximado de 60 km y se encuentra por encima de la troposfera. Es una capa tenue donde los vapores de agua y polvo disminuyen bastante con relación a los encontrados en la troposfera. En esta zona es abundante la concentración de anhídrido carbónico (CO2) que tiene la propiedad de evitar el paso de las irradiaciones a la Tierra. Hacia el medio de la estratosfera se encuentra una capa de unos 15 km de espesor con abundante ozono, que algunos autores denominan ozonosfera, es la capa que absorbe casi toda la radiación ultravioleta proveniente del Sol. El ozono, O3, absorbe con gran eficacia las radiaciones comprendidas entre 200 y 330 nm, por lo que la radiación ultravioleta de menos de 300 nm que llega a la superficie de la Tierra es insignificante.

Mesosfera

Presenta alrededor de unos 20 km de espesor. Sus capas superiores presentan abundantes concentraciones de sodio. La temperatura en esta capa se encuentra entre -70 y 90 °C. En ella se encuentra la capa D, que tiene la propiedad de reflejar las ondas largas de radio durante el día y desaparece durante la noche. Esta es la causa por la cual las ondas medias son interrumpidas durante el día y puedan reanudarse una vez que se pone el Sol. Al desaparecer la capa D, permite seguir el paso de las otras ondas hacia las capas superiores.

Ionosfera

Es una zona parcialmente ionizada de radiaciones solares, de gran conductividad eléctrica. En esta capa se reflejan hacia la tierra las ondas de radio, por lo que es de gran utilidad en las telecomunicaciones.

Tipo de energía absorbida

Energía absorbida por la atmósfera

En unas condiciones óptimas con un día perfectamente claro y con los rayos del Sol cayendo casi perpendiculares, las tres cuartas partes de la energía que llega del exterior alcanza la superficie. Casi toda la radiación ultravioleta y gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmósfera. La energía que llega al nivel del mar suele ser radiación infrarroja un 49 %, luz visible un 42 % y radiación ultravioleta un 9 %. En un día nublado se absorbe un porcentaje mucho más alto de energía, especialmente en la zona del infrarrojo.

Energía absorbida por la vegetación

La vegetación absorbe en todo el espectro, pero especialmente en la zona del visible, aprovechando parte de esa energía para la fotosíntesis.

Balance total de energía y efecto invernadero

La temperatura media en la Tierra se mantiene prácticamente constante en unos 15 °C, pero la que se calcula que tendría, si no existiera la atmósfera, sería de unos -18 °C. Esta diferencia de 33 °C tan beneficiosa para la vida en el planeta se debe al efecto invernadero. El motivo por el que la temperatura se mantiene constante es porque la Tierra devuelve al espacio la misma cantidad de energía que recibe. Si la energía devuelta fuera algo menor que la recibida se iría calentando paulatinamente y si devolviera más se iría enfriando.

Por tanto la explicación del efecto invernadero no está en que parte de la energía recibida por la Tierra se quede definitivamente en el planeta. La explicación está en que se retrasa su devolución porque, aunque la cantidad de energía retornada es igual a la recibida, el tipo de energía que se retorna es distinto. Mientras que la energía recibida es una mezcla de radiación ultravioleta, visible e infrarroja, la energía que devuelve la Tierra es fundamentalmente infrarroja y algo de visible.

Las radiaciones que llegan del Sol vienen de un cuerpo que está a 6000 °C, pero las radiaciones que la superficie devuelve tienen la composición de longitudes de onda correspondientes a un cuerpo negro que esté a 15 °C. Por este motivo las radiaciones reflejadas tienen longitudes de onda de menor frecuencia que las recibidas. Están en la zona del infrarrojo y casi todas son absorbidas por el CO2, el vapor de agua, el metano y otros gases, por lo que se forma el efecto invernadero. Así se retrasa la salida de la energía desde la Tierra al espacio y se origina el llamado efecto invernadero que mantiene la temperatura media en unos 15 °C y no en los -18 °C que tendría si no existiera la atmósfera.

Aumento de la temperatura global

Durante el siglo XX se ha constatado un aumento de la temperatura global y se estima que continúe así en los próximos decenios, esto preocupa al mundo científico y genera inquietudes en los más diversos ámbitos, ya que el calentamiento influye sobre el clima y por ende sobre la producción de alimentos, la salubridad mundial y en la economía en general. Pero no solo la temperatura ha aumentado, también han aumentado en la atmósfera el CO2 en un 25 %; el CH4 un 100 %; el N2O un 10 %. Más recientemente han aparecido los clorofluorocarbonados o CFC, freón 11 y 12 principalmente.

La causa del aumento de estos gases en la atmósfera es claramente consecuencia de la actividad humana: calefacción, industria, agricultura y transporte. Causa y a la vez efecto del aumento de la población desde la década de los años 1920. La acumulación de estos gases contribuye a aumentar el calentamiento.

Energía interna de la Tierra

La temperatura va aumentando con el aumento de la profundidad en el interior de la Tierra —también la presión aumenta con la profundidad hasta alcanzar valores enormes— y llega a ser de alrededor de 5000 °C en el núcleo interno. La fuente de energía que mantiene estas temperaturas es, principalmente, la descomposición radiactiva de elementos químicos del manto. Esta energía interna es responsable de las corrientes de convección que mueven las placas litosféricas, por lo que tiene importantes repercusiones en muchos procesos superficiales: volcanes, terremotos, movimiento de los continentes y formación de montañas, entre otros.

Radiación cósmica

A la parte alta de la atmósfera llega una radiación de longitudes de onda muy cortas que proceden de diferentes puntos del Universo. La llamada radiación cósmica primaria está formada por electrones de alta energía. Cuando incide sobre las moléculas que se encuentran en la alta atmósfera se convierte en radiación secundaria que son rayos ultravioleta. Las moléculas de oxígeno (O2) absorben las radiaciones primaria y secundaria de menos de 200 nm convirtiéndose en ozono (O3). A su vez el ozono absorbe las radiaciones de hasta 300 nm y, de esta manera, gracias al oxígeno y al ozono, la Tierra se encuentra protegida contra las radiaciones cósmicas más peligrosas.

Las sustancias radiactivas

La llamada radiactividad está formada por un conjunto de radiaciones de onda muy corta y, por tanto, de mucha energía y gran capacidad de penetración. Su origen puede ser natural, pero las mediciones indican que han aumentado en los últimos años por algunas actividades humanas, sobre todo por las explosiones nucleares. Estas radiaciones, bien usadas, son muy útiles en medicina, la industria e investigación científica. Tienen muchas aplicaciones y se usan para curar cánceres hasta para revisar soldaduras o esterilizar alimentos. Sin embargo, la contaminación con sustancias radiactivas es especialmente peligrosa, porque cantidades minúsculas pueden emitir radiaciones mortales o muy dañinas.

Aplicaciones de la energía solar

Entre las múltiples aplicaciones de la energía solar se encuentran su aprovechamiento como luz directa, como fuente de calor o de energía y en la generación de electricidad principalmente, a continuación se amplia cada uno de estos usos:

Directa

Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar, por ejemplo, para la iluminación. Otra aplicación directa, muy común, es el secado de ropa y algunos productos en procesos de producción con tecnología simple.

Bombas de calor

Las bombas de calor bombean la energía del aire calentado por el sol y la transfieren para cubrir diferentes usos. Calefacción, A.C.S, etc.[3]

Térmica

La energía solar puede utilizarse para el calentamiento de algún sistema que posteriormente permitirá la climatización de viviendas, calefacción, refrigeración, secado, entre otros, son aplicaciones térmicas. Actualmente existen diversas Centrales Solares Térmicas generando energía en el mundo, cuya base de funcionamiento es el uso indirecto de la energía solar. Ver central térmica solar.

Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina.

Este tipo de energía se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución, aunque también permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autónomos, así como abastecer refugios de montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. Comenzaron a producirse en masa a partir del año 2000, cuando medioambientalistas alemanes y la organización Eurosolar obtuvo financiación para la creación de diez millones de tejados solares.

La electricidad que se obtiene de esta manera puede usarse de forma directa (por ejemplo para sacar agua de un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas. Incluso es posible inyectar la electricidad sobrante a la red general, obteniendo un importante beneficio. Las células solares están hechas con obleas (láminas) finas de silicio, arseniuro de galio u otro.

Hornos solares

Los hornos solares son una de las muchas aplicaciones importantes de los concentradores de alta temperatura. El mayor está situado en Odeillo, en la parte francesa de los Pirineos, tiene 9600 reflectores con una superficie total de unos 1900 m² para producir temperaturas de hasta 4000 °C. Estos hornos son ideales para investigaciones, por ejemplo, en la investigación de materiales, que requieren temperaturas altas en entornos libres de contaminantes.

Enfriamiento solar

Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción. Uno de los componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor. En general, se requieren temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más apropiados que los de placa plana.

Notas y referencias

  1. Acevedo, Ricardo (29 de septiembre de 2012). (SHTML). La Tercera. Consultado el 28 de noviembre de 2013. 
  2. Méndez Muñiz, Javier María; Cuervo García, Rafael; Bureau Veritas Formación (2010). «1». Energía Solar Térmica. Fundación Confemetal. p. 37. ISBN 978-84-92735-46-4. 
  3. Greenpeace (14.01.18). «Individual action: what you can do about climate change». http://www.greenpeace.org/international/en/ (en inglés). Consultado el 14.01.18. 

Enlaces externos

Véase también

  •   Datos: Q17996169

radiación, solar, este, artículo, sección, tiene, referencias, pero, necesita, más, para, complementar, verificabilidad, este, aviso, puesto, noviembre, 2020, radiación, solar, conjunto, radiaciones, electromagnéticas, emitidas, estrella, cuya, superficie, enc. Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 14 de noviembre de 2020 La radiacion solar es el conjunto de radiaciones electromagneticas emitidas por el Sol El Sol es una estrella cuya superficie se encuentra a una temperatura media de 5778 K 5505 C y en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusion nuclear que producen una perdida de masa que se transforma en energia Esta energia liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiacion solar La superficie del Sol se comporta practicamente como un cuerpo negro el cual emite energia siguiendo la ley de Planck a la temperatura ya citada La radiacion solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta No toda la radiacion alcanza la superficie de la Tierra porque las ondas ultravioletas mas cortas son absorbidas por los gases de la atmosfera La magnitud que mide la radiacion solar que llega a la Tierra es la irradiancia que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la Tierra Su unidad es el W m Espectro de la irradiancia solar en la parte superior de la atmosfera Radiacion solar en plena cuarentena el dia viernes 1 de mayo de 2020 Tomada desde Villa Devoto Buenos Aires Argentina Indice 1 Distribucion espectral de la radiacion solar 2 Efectos de la radiacion solar sobre los gases atmosfericos 3 La energia solar como motor de la atmosfera 4 Efectos sobre la salud 5 Direccion de incidencia 6 Radioondas Solares 7 Radiacion solar en el planeta Tierra 7 1 Radiacion ultravioleta 7 2 Radiacion infrarroja 8 Comportamiento de la atmosfera y el suelo frente a la radiacion 8 1 Troposfera 8 2 Estratosfera 8 3 Mesosfera 8 4 Ionosfera 9 Tipo de energia absorbida 9 1 Energia absorbida por la atmosfera 9 2 Energia absorbida por la vegetacion 9 3 Balance total de energia y efecto invernadero 9 4 Aumento de la temperatura global 9 5 Energia interna de la Tierra 10 Radiacion cosmica 11 Las sustancias radiactivas 12 Aplicaciones de la energia solar 12 1 Directa 12 2 Bombas de calor 12 3 Termica 12 4 Fotovoltaica 12 5 Hornos solares 12 6 Enfriamiento solar 13 Notas y referencias 14 Enlaces externos 15 Vease tambienDistribucion espectral de la radiacion solar EditarLa aplicacion de la Ley de Planck al Sol con una temperatura superficial de unos 6000 K nos lleva a que el 99 de la radiacion emitida esta entre las longitudes de onda 0 15 m m displaystyle mu m micrometros y 4 m m displaystyle mu m El Sol emite en un intervalo espectral de 150 nm hasta 4 m m displaystyle mu m La luz visible se extiende desde 380 nm a 830 nm La atmosfera de la Tierra constituye un importante filtro que hace inobservable radiaciones de longitud de onda inferiores a las 0 29 m m displaystyle mu m por la fuerte absorcion del ozono y el oxigeno Eso nos libra de la ultravioleta mas peligrosa para la salud La atmosfera es opaca a toda radiacion infrarroja de longitud de onda superior a 24 m m displaystyle mu m Eso no afecta a la radiacion solar pero si a la energia emitida por la Tierra que llega hasta las 40 m m displaystyle mu m y que es absorbida Este efecto se conoce como efecto invernadero El maximo Ley de Wien ocurre a 0 475 m m displaystyle mu m Considerando la ley de Wien ello corresponde a una temperatura de T 2897 6 m m K 0 475 m m 6099 K displaystyle T frac 2897 6 mathrm mu m cdot K 0 475 mu mathrm m 6099 mathrm K Pero la emision solar difiere de la de un cuerpo negro sobre todo en el ultravioleta En el infrarrojo se corresponde mejor con la temperatura de un cuerpo negro de 5779 K y en el visible con 6090 K Ello nos habla de que la radiacion solar no se produce en las mismas capas y estamos observando la temperatura de cada una de ellas donde se produce la energia Efectos de la radiacion solar sobre los gases atmosfericos EditarLa atmosfera es diatermana es decir que no es calentada directamente por la radiacion solar sino de manera indirecta a traves de la reflexion de dicha radiacion en el suelo y en la superficie de mares y oceanos Los fotones segun su energia o longitud de onda son capaces de Fotoionizar la capa externa de electrones de un atomo requiere una longitud de onda de 0 1 m m displaystyle mu m Excitar electrones de un atomo a una capa superior requiere longitudes de onda de entre 0 1 m m displaystyle mu m y 1 m m displaystyle mu m Disociar una molecula requiere longitudes de onda de entre 0 1 m m displaystyle mu m y 1 m m displaystyle mu m Hacer vibrar una molecula requiere longitudes de onda de entre 1 m m displaystyle mu m y 50 m m displaystyle mu m Hacer rotar una molecula requiere longitudes de onda mayores que 50 m m displaystyle mu m La energia solar tiene longitudes de onda de entre 0 15 m m displaystyle mu m y 4 m m displaystyle mu m por lo que puede ionizar un atomo excitar electrones disociar una molecula o hacerla vibrar La energia termica de la Tierra radiacion infrarroja 3 m m displaystyle mu m a 80 m m displaystyle mu m por lo que solo puede hacer vibrar o rotar moleculas es decir calentar la atmosfera La energia solar como motor de la atmosfera EditarLa energia recibida del sol despues de atravesar la atmosfera de la Tierra casi sin calentarla por el efecto de la diatermancia de la atmosfera es reflejada por la superficie terrestre y calienta el aire de la capa inferior de la atmosfera perdiendo esa capacidad de calentamiento con rapidez con la altura lo cual se debe a que la irradiacion del calor rayos infrarrojos a partir de la superficie terrestre hacia arriba tiene un alcance relativamente limitado por la mayor longitud de onda provocando alteraciones en la densidad de los gases y por consiguiente desequilibrios que causan la circulacion atmosferica Esta energia produce la temperatura en la superficie terrestre y el efecto de la atmosfera es mitigar la diferencia de temperaturas entre el dia y la noche y entre las distintas zonas geoastronomicas de nuestro planeta Casi la totalidad de la energia utilizada por los seres vivos procede del Sol Las plantas la absorben directamente y realizan la fotosintesis los herbivoros absorben indirectamente una pequena cantidad de esta energia comiendo las plantas y los carnivoros absorben indirectamente una cantidad mas pequena comiendo a otros animales Asi pues la mayoria de las fuentes de energia usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol Los combustibles fosiles preservan energia solar capturada hace millones de anos mediante la fotosintesis La energia hidroelectrica usa la energia potencial del agua que a traves del ciclo hidrologico pasa por los tres estados fisicos de la materia evaporacion del agua oceanica condensacion precipitacion y escurrimiento o escorrentia con lo que se puede aprovechar dicha fuente de energia mediante represas y saltos de agua La energia eolica es otra forma de aprovechamiento de la radiacion solar ya que esta al calentar con diferente intensidad distintas zonas de la superficie terrestre da origen a los vientos que pueden ser utilizados para generar electricidad mover embarcaciones bombear las aguas subterraneas y otros muchos usos Efectos sobre la salud Editar Espectro de la radiacion solar por encima de la atmosfera y a nivel del mar La exposicion exagerada a la radiacion solar puede ser perjudicial para la salud Esto esta agravado por el aumento de la expectativa de vida humana que esta llevando a toda la poblacion mundial a permanecer mas tiempo expuesto a las radiaciones solares lo que aumenta el riesgo de desarrollar cancer de piel La radiacion ultravioleta es emitida por el Sol en longitudes de onda que van aproximadamente desde los 150 nm 1500 A hasta los 400 nm 4000 A en las formas UV A UV B y UV C pero a causa de la absorcion por parte de la atmosfera terrestre el 99 de los rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del tipo UV A Ello nos libra de la radiacion ultravioleta mas peligrosa para la salud La atmosfera ejerce una fuerte absorcion que impide que la atraviese toda radiacion con longitud de onda inferior a 290 nm 2900 A La radiacion UV C no llega a la tierra porque es absorbida por el oxigeno y el ozono de la atmosfera por lo tanto no produce dano La radiacion UV B es parcialmente absorbida por el ozono y llega a la superficie de la tierra produciendo dano en la piel Ello se ve agravado por el agujero de ozono que se produce en los polos del planeta Direccion de incidencia Editar Mapa de la radiacion solar horizontal en el planeta El lugar que mas recibe es el desierto de Atacama en Chile superando los siete kWh m 1 Mapa de la radiacion solar normal en el planeta El estudio de la direccion con la cual incide la irradiacion solar sobre los cuerpos situados en la superficie terrestre es de especial importancia cuando se desea conocer su comportamiento al ser reflejada La direccion en que el rayo salga reflejado dependera de la incidente Con tal fin se establece un modelo que distingue entre dos componentes de la irradiacion incidente sobre un punto la irradiacion solar directa y la irradiacion solar difusa Irradiacion solar directa es aquella que llega al cuerpo desde la direccion del Sol Irradiacion solar difusa es aquella cuya direccion ha sido modificada por diversas circunstancias densidad atmosferica particulas u objetos con los que choca reemisiones de cuerpos etc Por sus caracteristicas esta luz se considera venida de todas direcciones En un dia nublado por ejemplo solo tenemos radiacion difusa La suma de ambas es la irradiacion total o global incidente La superficie del planeta esta expuesta a la radiacion proveniente del Sol La tasa de irradiacion depende en cada instante del angulo que forman la normal a la superficie en el punto considerado y la direccion de incidencia de los rayos solares Por supuesto dada la lejania del Sol respecto de nuestro planeta podemos suponer con muy buena aproximacion que los rayos del Sol inciden esencialmente paralelos sobre el planeta No obstante en cada punto del mismo localmente considerado la inclinacion de la superficie respecto a dichos rayos depende de la latitud y de la hora del dia para una cierta localizacion en longitud Dicha inclinacion puede definirse a traves del angulo que forman el vector normal a la superficie en dicho punto y el vector paralelo a la direccion de incidencia de la radiacion solar Debemos evitar la exposicion prolongada al sol puesto que esta representa una agresion contra la piel que puede producir el envejecimiento de la misma la aparicion de manchas o arrugas y es la responsable de la aparicion de melanomas o canceres de piel Una exposicion moderada al sol especialmente los primeros dias una proteccion del sol con la ropa adecuada o el uso de cremas solares son la mejor prevencion contra quemaduras producidas por el sol Radioondas Solares EditarEn 1942 los radares captaron las primeras radioondas de origen solar En la actualidad las radioondas solares son estudiadas con radiotelescopios para longitudes de onda que van desde varios milimetros hasta una veintena de metros Las radioondas mas cortas son emitidas principalmente por la parte principalmente por la parte mas cortas son emitidas principalmente por la parte mas baja de la cromosfera y las mas largas por la corona Durante el periodo de calma del Sol coincidente con el minimo de manchas la fuerza de las radioemisiones corresponden a la que se puede esperar de un cuerpo a la temperatura de la cromosfera y de la corona solares Pero cuando el sol esta en actividad y las manchas y las protuberancias son numerosas aumentan tambien las radioemisiones y se notan bruscos aumentos de intensidad radio tempestades que se superponen a las radioondas ordinarias Cuando en el Sol se observan erupciones importantes se registran explosiones y rumores particularmente intensos y de pocos minutos de duracion En tales casos se cree que con las erupciones son expulsadas enormes oleadas de protones y otras particulas a velocidades de varios miles de kilometros por segundos que alcanzan la Tierra un dia despues y producen las tempestades magneticas Radiacion solar en el planeta Tierra EditarLa mayor parte de la energia que llega a nuestro planeta procede del Sol El Sol emite energia en forma de radiacion electromagnetica Estas radiaciones se distinguen por sus diferentes longitudes de onda Algunas como las ondas de radio llegan a tener longitudes de onda de kilometros mientras que las mas energeticas como los rayos X o las radiaciones gamma tienen longitudes de onda de milesimas de nanometro La radiacion en el Sol es de 63 450 720 W m La energia que llega al exterior de la atmosfera terrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija llamada constante solar 1353 W m segun la NASA variable durante el ano un 3 a causa de la elipticidad de la orbita terrestre 2 Esta energia es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 nm y 4000 nm que se distingue entre radiacion ultravioleta luz visible y radiacion infrarroja Radiacion ultravioleta Editar Es la radiacion que tiene menor longitud de onda 360 nm la cual lleva mucha energia e interfiere con los enlaces moleculares Especialmente las de menos de 300 nm que pueden alterar las moleculas de ADN muy importantes para la vida Estas ondas son absorbidas por la parte alta de la atmosfera especialmente por la capa de ozono Es importante protegerse de este tipo de radiacion ya que por su accion sobre el ADN esta asociada con el cancer de piel Solo las nubes tipo cumulos de gran desarrollo vertical atenuan estas radiaciones practicamente a cero El resto de las formaciones tales como cirrus estratos y cumulos de poco desarrollo vertical no las atenuan por lo que es importante la proteccion aun en dias nublados Es importante tener especial cuidado cuando se desarrollan nubes cumulos ya que estas pueden llegar a actuar como espejos y difusores e incrementar las intensidades de los rayos ultravioleta y por consiguiente el riesgo solar Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa Radiacion infrarroja Editar La radiacion infrarroja de mas de 760 nm es la que corresponde a longitudes de onda mas largas y lleva poca energia asociada Su efecto aumenta la agitacion de las moleculas provocando el aumento de la temperatura El CO2 el vapor de agua y las pequenas gotas de agua que forman las nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones infrarrojas La atmosfera se desempena como un filtro ya que mediante sus diferentes capas distribuye la energia solar para que a la superficie terrestre solo llegue una pequena parte de esa energia La parte externa de la atmosfera absorbe parte de las radiaciones reflejando el resto directamente al espacio exterior mientras que otras pasaran a la Tierra y luego seran irradiadas Esto produce el denominado balance termico cuyo resultado es el ciclo del equilibrio radiante Segun el tipo de radiacion se conoce que de los 324 W m que llegan a la Tierra en la parte alta de la atmosfera 1400 W m es la constante solar 236 W m son reemitidos al espacio en forma de radiacion infrarroja 86 W m son reflejados por las nubes y 2 W m son reflejados por el suelo en forma de radiaciones de onda corta Pero el reenvio de energia no se hace directamente sino que parte de la energia reemitida es absorbida por la atmosfera originandose el efecto invernadero Comportamiento de la atmosfera y el suelo frente a la radiacion EditarLa atmosfera terrestre esta compuesta por numerosas particulas de materia presenta unos 10 000 km de altura y se divide en diferentes capas concentricas Troposfera Editar Es la zona inferior de la atmosfera que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 16 km Es una capa muy densa en ella se encuentra mas del 75 del aire de la atmosfera ademas contiene mucho vapor de agua condensado en forma de nubes y gran cantidad de polvo A ella llegan la luz visible y los rayos UV que logran atravesar el resto de las capas de la atmosfera Es la primera capa que queda en contacto con la corteza terrestre Estratosfera Editar Tiene un espesor aproximado de 60 km y se encuentra por encima de la troposfera Es una capa tenue donde los vapores de agua y polvo disminuyen bastante con relacion a los encontrados en la troposfera En esta zona es abundante la concentracion de anhidrido carbonico CO2 que tiene la propiedad de evitar el paso de las irradiaciones a la Tierra Hacia el medio de la estratosfera se encuentra una capa de unos 15 km de espesor con abundante ozono que algunos autores denominan ozonosfera es la capa que absorbe casi toda la radiacion ultravioleta proveniente del Sol El ozono O3 absorbe con gran eficacia las radiaciones comprendidas entre 200 y 330 nm por lo que la radiacion ultravioleta de menos de 300 nm que llega a la superficie de la Tierra es insignificante Mesosfera Editar Presenta alrededor de unos 20 km de espesor Sus capas superiores presentan abundantes concentraciones de sodio La temperatura en esta capa se encuentra entre 70 y 90 C En ella se encuentra la capa D que tiene la propiedad de reflejar las ondas largas de radio durante el dia y desaparece durante la noche Esta es la causa por la cual las ondas medias son interrumpidas durante el dia y puedan reanudarse una vez que se pone el Sol Al desaparecer la capa D permite seguir el paso de las otras ondas hacia las capas superiores Ionosfera Editar Es una zona parcialmente ionizada de radiaciones solares de gran conductividad electrica En esta capa se reflejan hacia la tierra las ondas de radio por lo que es de gran utilidad en las telecomunicaciones Tipo de energia absorbida EditarEnergia absorbida por la atmosfera Editar En unas condiciones optimas con un dia perfectamente claro y con los rayos del Sol cayendo casi perpendiculares las tres cuartas partes de la energia que llega del exterior alcanza la superficie Casi toda la radiacion ultravioleta y gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmosfera La energia que llega al nivel del mar suele ser radiacion infrarroja un 49 luz visible un 42 y radiacion ultravioleta un 9 En un dia nublado se absorbe un porcentaje mucho mas alto de energia especialmente en la zona del infrarrojo Energia absorbida por la vegetacion Editar La vegetacion absorbe en todo el espectro pero especialmente en la zona del visible aprovechando parte de esa energia para la fotosintesis Balance total de energia y efecto invernadero Editar Articulo principal Efecto invernadero La temperatura media en la Tierra se mantiene practicamente constante en unos 15 C pero la que se calcula que tendria si no existiera la atmosfera seria de unos 18 C Esta diferencia de 33 C tan beneficiosa para la vida en el planeta se debe al efecto invernadero El motivo por el que la temperatura se mantiene constante es porque la Tierra devuelve al espacio la misma cantidad de energia que recibe Si la energia devuelta fuera algo menor que la recibida se iria calentando paulatinamente y si devolviera mas se iria enfriando Por tanto la explicacion del efecto invernadero no esta en que parte de la energia recibida por la Tierra se quede definitivamente en el planeta La explicacion esta en que se retrasa su devolucion porque aunque la cantidad de energia retornada es igual a la recibida el tipo de energia que se retorna es distinto Mientras que la energia recibida es una mezcla de radiacion ultravioleta visible e infrarroja la energia que devuelve la Tierra es fundamentalmente infrarroja y algo de visible Las radiaciones que llegan del Sol vienen de un cuerpo que esta a 6000 C pero las radiaciones que la superficie devuelve tienen la composicion de longitudes de onda correspondientes a un cuerpo negro que este a 15 C Por este motivo las radiaciones reflejadas tienen longitudes de onda de menor frecuencia que las recibidas Estan en la zona del infrarrojo y casi todas son absorbidas por el CO2 el vapor de agua el metano y otros gases por lo que se forma el efecto invernadero Asi se retrasa la salida de la energia desde la Tierra al espacio y se origina el llamado efecto invernadero que mantiene la temperatura media en unos 15 C y no en los 18 C que tendria si no existiera la atmosfera Aumento de la temperatura global Editar Durante el siglo XX se ha constatado un aumento de la temperatura global y se estima que continue asi en los proximos decenios esto preocupa al mundo cientifico y genera inquietudes en los mas diversos ambitos ya que el calentamiento influye sobre el clima y por ende sobre la produccion de alimentos la salubridad mundial y en la economia en general Pero no solo la temperatura ha aumentado tambien han aumentado en la atmosfera el CO2 en un 25 el CH4 un 100 el N2O un 10 Mas recientemente han aparecido los clorofluorocarbonados o CFC freon 11 y 12 principalmente La causa del aumento de estos gases en la atmosfera es claramente consecuencia de la actividad humana calefaccion industria agricultura y transporte Causa y a la vez efecto del aumento de la poblacion desde la decada de los anos 1920 La acumulacion de estos gases contribuye a aumentar el calentamiento Energia interna de la Tierra Editar La temperatura va aumentando con el aumento de la profundidad en el interior de la Tierra tambien la presion aumenta con la profundidad hasta alcanzar valores enormes y llega a ser de alrededor de 5000 C en el nucleo interno La fuente de energia que mantiene estas temperaturas es principalmente la descomposicion radiactiva de elementos quimicos del manto Esta energia interna es responsable de las corrientes de conveccion que mueven las placas litosfericas por lo que tiene importantes repercusiones en muchos procesos superficiales volcanes terremotos movimiento de los continentes y formacion de montanas entre otros Radiacion cosmica EditarA la parte alta de la atmosfera llega una radiacion de longitudes de onda muy cortas que proceden de diferentes puntos del Universo La llamada radiacion cosmica primaria esta formada por electrones de alta energia Cuando incide sobre las moleculas que se encuentran en la alta atmosfera se convierte en radiacion secundaria que son rayos ultravioleta Las moleculas de oxigeno O2 absorben las radiaciones primaria y secundaria de menos de 200 nm convirtiendose en ozono O3 A su vez el ozono absorbe las radiaciones de hasta 300 nm y de esta manera gracias al oxigeno y al ozono la Tierra se encuentra protegida contra las radiaciones cosmicas mas peligrosas Las sustancias radiactivas EditarLa llamada radiactividad esta formada por un conjunto de radiaciones de onda muy corta y por tanto de mucha energia y gran capacidad de penetracion Su origen puede ser natural pero las mediciones indican que han aumentado en los ultimos anos por algunas actividades humanas sobre todo por las explosiones nucleares Estas radiaciones bien usadas son muy utiles en medicina la industria e investigacion cientifica Tienen muchas aplicaciones y se usan para curar canceres hasta para revisar soldaduras o esterilizar alimentos Sin embargo la contaminacion con sustancias radiactivas es especialmente peligrosa porque cantidades minusculas pueden emitir radiaciones mortales o muy daninas Aplicaciones de la energia solar EditarEntre las multiples aplicaciones de la energia solar se encuentran su aprovechamiento como luz directa como fuente de calor o de energia y en la generacion de electricidad principalmente a continuacion se amplia cada uno de estos usos Directa Editar Una de las aplicaciones de la energia solar es directamente como luz solar por ejemplo para la iluminacion Otra aplicacion directa muy comun es el secado de ropa y algunos productos en procesos de produccion con tecnologia simple Bombas de calor Editar Las bombas de calor bombean la energia del aire calentado por el sol y la transfieren para cubrir diferentes usos Calefaccion A C S etc 3 Termica Editar La energia solar puede utilizarse para el calentamiento de algun sistema que posteriormente permitira la climatizacion de viviendas calefaccion refrigeracion secado entre otros son aplicaciones termicas Actualmente existen diversas Centrales Solares Termicas generando energia en el mundo cuya base de funcionamiento es el uso indirecto de la energia solar Ver central termica solar Fotovoltaica Editar Articulo principal Energia solar fotovoltaica La energia solar fotovoltaica es una fuente de energia que produce electricidad de origen renovable obtenida directamente a partir de la radiacion solar mediante un dispositivo semiconductor denominado celula fotovoltaica o bien mediante una deposicion de metales sobre un sustrato denominada celula solar de pelicula fina Este tipo de energia se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a traves de redes de distribucion aunque tambien permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autonomos asi como abastecer refugios de montana o viviendas aisladas de la red electrica Debido a la creciente demanda de energias renovables la fabricacion de celulas solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los ultimos anos Comenzaron a producirse en masa a partir del ano 2000 cuando medioambientalistas alemanes y la organizacion Eurosolar obtuvo financiacion para la creacion de diez millones de tejados solares La electricidad que se obtiene de esta manera puede usarse de forma directa por ejemplo para sacar agua de un pozo o para regar mediante un motor electrico o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas Incluso es posible inyectar la electricidad sobrante a la red general obteniendo un importante beneficio Las celulas solares estan hechas con obleas laminas finas de silicio arseniuro de galio u otro Hornos solares Editar Los hornos solares son una de las muchas aplicaciones importantes de los concentradores de alta temperatura El mayor esta situado en Odeillo en la parte francesa de los Pirineos tiene 9600 reflectores con una superficie total de unos 1900 m para producir temperaturas de hasta 4000 C Estos hornos son ideales para investigaciones por ejemplo en la investigacion de materiales que requieren temperaturas altas en entornos libres de contaminantes Enfriamiento solar Editar Se puede producir frio con el uso de energia solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorcion Uno de los componentes de los sistemas estandar de enfriamiento por absorcion llamado generador necesita una fuente de calor En general se requieren temperaturas superiores a 150 C para que los dispositivos de absorcion trabajen con eficacia los colectores de concentracion son mas apropiados que los de placa plana Notas y referencias Editar Acevedo Ricardo 29 de septiembre de 2012 Chile posee la mayor radiacion solar del planeta SHTML La Tercera Consultado el 28 de noviembre de 2013 Mendez Muniz Javier Maria Cuervo Garcia Rafael Bureau Veritas Formacion 2010 1 Energia Solar Termica Fundacion Confemetal p 37 ISBN 978 84 92735 46 4 Greenpeace 14 01 18 Individual action what you can do about climate change http www greenpeace org international en en ingles Consultado el 14 01 18 Enlaces externos Editarhttps web archive org web 20071110204422 http www prodiversitas bioetica org des44 htm Radiacion solar en Ciudad de MexicoVease tambien EditarSol Energia solar Energia solar espacial Luz solar Atmosfera Viento solar Intensidad de radiacion solar ultravioleta Datos Q17996169 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Radiacion solar amp oldid 139753173, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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