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Radiación Ultravioleta en la Atmósfera

Radiación ultravioleta, una mariposa vista a través de una luz ultravioleta que presenta tonos azules
Radiación ultravioleta, una mariposa vista a través de una luz ultravioleta que presenta tonos azules. En Pixabay por Smim Bipi en https://pixabay.com/illustrations/butterfly-fantasy-fairy-magic-4427384/

Objetivos:

Terminada la lección podrás:

  • Explicar los conceptos fundamentales de la radiación ultravioleta.

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Radiación Electromagnética en la Atmósfera

Sí, definitivamente hay radiación electromagnética en la atmósfera. De hecho, la atmósfera interactúa constantemente con la radiación electromagnética que proviene principalmente del sol, pero también de otras fuentes cósmicas y terrestres.

¿De dónde proviene la radiación electromagnética en la atmósfera?

  • El Sol: Es la principal fuente de radiación electromagnética que llega a la Tierra. Emite un amplio espectro de radiación, que incluye luz visible, ultravioleta (UV), infrarroja (IR), rayos X y ondas de radio.
  • Otras fuentes cósmicas: Estrellas, galaxias y otros objetos celestes también emiten radiación electromagnética que llega a la atmósfera terrestre.
  • Fuentes terrestres: La Tierra misma emite radiación infrarroja en forma de calor. Además, actividades humanas como las transmisiones de radio y televisión, los hornos microondas y los dispositivos electrónicos también generan radiación electromagnética.

¿Cómo interactúa la atmósfera con la radiación electromagnética?

La atmósfera interactúa con la radiación electromagnética de diversas maneras:

  • Dispersión: Las moléculas de aire y las partículas en suspensión (aerosoles) dispersan la radiación electromagnética en diferentes direcciones. Este fenómeno es responsable del color azul del cielo, ya que las longitudes de onda más cortas de la luz azul se dispersan más que las longitudes de onda más largas.
  • Absorción: Ciertos gases presentes en la atmósfera, como el ozono (O3), el vapor de agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2), absorben ciertas longitudes de onda de la radiación electromagnética. El ozono, por ejemplo, absorbe la mayor parte de la radiación UV-B y UV-C, protegiendo la vida en la Tierra. El vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja, contribuyendo al efecto invernadero.
  • Reflexión: Las nubes y la superficie terrestre reflejan parte de la radiación electromagnética incidente. La cantidad de radiación reflejada depende de las características de la superficie, como su color y textura.

Importancia de la radiación electromagnética en la atmósfera:

La interacción de la radiación electromagnética con la atmósfera es crucial para la vida en la Tierra:

  • Regulación de la temperatura: La atmósfera regula la temperatura del planeta al absorber y reflejar la radiación solar. El efecto invernadero, causado por la absorción de radiación infrarroja por ciertos gases, mantiene la temperatura de la Tierra en niveles habitables.
  • Protección contra la radiación dañina: La capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación UV dañina, protegiendo a los seres vivos de sus efectos perjudiciales.
  • Procesos meteorológicos: La radiación solar impulsa los procesos meteorológicos, como la evaporación del agua, la formación de nubes y los vientos.
  • Comunicación: Las ondas de radio, una forma de radiación electromagnética, se utilizan para las comunicaciones inalámbricas, como la radio, la televisión y los teléfonos móviles.

En resumen:

La atmósfera está constantemente interactuando con la radiación electromagnética que proviene del sol y de otras fuentes. Esta interacción es fundamental para la vida en la Tierra, ya que regula la temperatura del planeta, protege contra la radiación dañina y permite diversos procesos naturales y tecnológicos.


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