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Rosendo M. S.
MÁLAGA
Opinión sobre Especialista en Radiacion Atmosferica
Todo muy bien, muy recomendable, el temario muy bien redactado y actual. He aprendido mucho con el curso de radiación atmosférica.
María Del Mar C. A.
LUGO
Opinión sobre Especialista en Radiacion Atmosferica
Muy bien todo, el curso, los profes, el temario, pero me hubiera gustado que hubiera más tipos de ejercicios.
Raul J. H.
ZAMORA
Opinión sobre Especialista en Radiacion Atmosferica
He realizado varios cursos con Euroinnova relacionados con la física y la química, y estoy encantado. Puedo aprender que es lo que quiero, los tutores son excelentes , el temario está genial, la plataforma es sencilla de usar y el precio es el mejor que encuentro siempre.
Juan Luis F.s.
MADRID
Opinión sobre Especialista en Radiacion Atmosferica
Todo genial, me ha encantado el curso, me matriculé al leer el temario y la verdad es que no me ha defraudado.
Marta G. P.
ALICANTE
Opinión sobre Especialista en Radiacion Atmosferica
Me ha gustado mucho el contendido del Curso de Radiación Atmosférica, pero es cierto que he echado de menos más cantidad de material audiovisual.
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En el ámbito del estudio de las radiaciones atmosféricas es necesario conocer los diferentes elementos que influyen en ella, cómo se forma, cómo se modifica y a qué afecta, dentro del área profesional de la meteorología. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para entender y estudiar los fenómenos de radiación atmosférica.
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrada en empresas, públicas o privadas, dedicadas a realizar estudios meteorológicos o a investigar las radiaciones electromagnéticas y su efecto sobre la atmósfera.
El presente curso de radiación atmosférica prepara al alumnado para proceder a la adquisición de conocimientos, competencias multicisciplinares y habilidades requeridas para estudiar las diferentes afecciones de las radiaciones electromagnéticas en la atmósfera terrestre.
Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la física, concretamente en radiación atmosférica, dentro del área profesional de la meteorología, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la radiación atmosférica.
- Ondas electromagnéticas.
- Ondas corpusculares.
- Ley de Stefan Boltzman.
- Ley de Wien.
- Radiación de una cavidad.
- Teoría clásica de la radiación.
- Ley de la radiación de Planck.
- Manantiales termales.
- Géiseres y fumarolas.
- Volcanes.
- Valor de referencia para irradiación de cielo despejado en la transmisión.
- Transmisión atmosférica.
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La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la tierra, tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros, divididas en varias capas como son la troposfera, estratosfera, la famosa capa de ozono, la mesosfera y por último la ionosfera que es la capa más exterior. Está unida a la corteza terrestre por la acción de la gravedad, y está formada por gases como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido y monóxido de carbono, el ozono, metan, amoníaco y algunos de los gases nobles, también encontramos agua en fase gaseosa. Su densidad va disminuyendo a medida que nos alejamos de la tierra, al igual que también lo hace la temperatura. En ella ocurren muchos de los fenómenos naturales que nos acompañan en nuestro día a día y tanto su existencia como su composición química es la responsable de que exista la vida en nuestro planeta.
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La radiación es un tipo de onda que recorre el espacio, podemos distinguir dos tipos de ondas, las mecánicas, las cuales necesitan de materia para propagarse, o las electromagnéticas, que no precisan de materia y pueden viajar por el vacío. El sonido, por ejemplo, es una onda mecánica, es decir, necesita de partículas (las que forman el aire) para viajar, una piedra en un estanque, etc., ejemplos de ondas electromagnéticas los encontramos en la luz, las ondas de radio o TV, las ondas de Wifi, los rayos X, etc.
Consideramos radiación a este tipo de ondas, las electromagnéticas, que se diferencian unas de otras solamente en dos puntos, la frecuencia, que es la cantidad de veces que vibra en un segundo, y la longitud de onda, que es la distancia que recorre en cada ciclo, ambas definen la velocidad a la que se propaga la onda, que siempre suele ser cercana a la velocidad de luz, como apunte la luz viaja a 300 millones de metros por segundo, o lo que similar cerca de mil millones de kilómetros por hora, siendo esta la velocidad más alta que se puede alcanzar en el universo. La energía que posee esta onda vendrá determinada por estos dos parámetros, su frecuencia o su longitud de onda.
La mayoría de la radiación atmosférica proviene de nuestra estrella más cercana, el Sol, y de las reacciones nucleares que se producen en su interior. La mayor parte de radiación que llega a la tierra lo hace como luz ultravioleta, un tipo de radiación con más energía y, por lo tanto, potencialmente más dañina que la luz visible. Esta luz ultravioleta, al entrar en contacto con la capa de Ozono, ve frenada su velocidad y en consecuencia su energía, transformándose en luz visible, que es el rango de energías que el ojo humano es capaz de detectar.
Las auroras boreales son un claro ejemplo de Radiación Atmosférica, partículas o iones provenientes del viento solar son dirigidas a los polos por el campo magnético de la tierra, al entrar en contacto con los gases que forman la tierra hacen que estos suban su nivel energético. Se dice que las moléculas de gas están excitadas, puesto que tienen mayor energía de la que le corresponde, pasado un tiempo las moléculas se relajan y lo hacen emitiendo radiación en forma de luz que es lo que podemos apreciar desde la corteza terrestre, dando espectáculos de color únicos.
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