PROPIEDADES DE LOS MATERIALES TRANSPARENCIA
Un  material  presenta  transparencia  cuando deja pasar fácilmente la  luz . La transparencia es una propiedad  óptica  de la materia, que tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio, que un material es  traslúcido  cuando deja pasar la luz de manera que las formas se hacen irreconocibles, y que es  opaco  cuando no deja pasar apreciablemente la luz. Generalmente, se dice que un material es transparente cuando es transparente a la  luz visible . Para aplicaciones técnicas, se estudia la transparencia u opacidad a la  radiación infrarroja , a la  luz ultravioleta , a los  rayos X , a los  rayos gamma  u otros tipos de radiación.
La materia, por su caracterización energética (véase  cuerpo negro ) emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste ( Ley de Wien ). De esta forma la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. Los  seres vivos , en especial los  mamíferos , emiten una gran proporción de radiación en la parte del  espectro  infrarrojo, debido a su  calor  corporal.
Usos de los rayos infrarrojos Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. Un uso muy común es el que hacen los comandos a distancia (telecomandos o  mando a distancia ) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de  ondas de radio  ya que no interfieren con otras señales como las señales de  televisión . Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los  ordenadores  con sus  periféricos . Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por  Infrared Data Association . La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.
Se denomina  radiación ultravioleta  o radiación  UV  a la  radiación electromagnética  cuya  longitud de onda  está comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10 -7   m ) y los 15 nm (1,5x10 -8   m ). Su nombre proviene de que su rango empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color  violeta . Esta radiación puede ser producida por los rayos solares y produce varios efectos en la salud.
Los rayos X son una  radiación electromagnética  de la misma naturaleza que las  ondas de radio , las ondas de  microondas , los  rayos infrarrojos , la  luz visible , los  rayos ultravioleta  y los  rayos gamma . La diferencia fundamental con los  rayos gamma  es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un  nucleón  de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los  rayos X  surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una  radiación ionizante  porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga ( iones ).

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Transparencia

  • 1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES TRANSPARENCIA
  • 2. Un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz . La transparencia es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio, que un material es traslúcido cuando deja pasar la luz de manera que las formas se hacen irreconocibles, y que es opaco cuando no deja pasar apreciablemente la luz. Generalmente, se dice que un material es transparente cuando es transparente a la luz visible . Para aplicaciones técnicas, se estudia la transparencia u opacidad a la radiación infrarroja , a la luz ultravioleta , a los rayos X , a los rayos gamma u otros tipos de radiación.
  • 3. La materia, por su caracterización energética (véase cuerpo negro ) emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste ( Ley de Wien ). De esta forma la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. Los seres vivos , en especial los mamíferos , emiten una gran proporción de radiación en la parte del espectro infrarrojo, debido a su calor corporal.
  • 4. Usos de los rayos infrarrojos Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. Un uso muy común es el que hacen los comandos a distancia (telecomandos o mando a distancia ) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las señales de televisión . Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus periféricos . Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por Infrared Data Association . La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.
  • 5. Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10 -7 m ) y los 15 nm (1,5x10 -8 m ). Su nombre proviene de que su rango empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color violeta . Esta radiación puede ser producida por los rayos solares y produce varios efectos en la salud.
  • 6. Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio , las ondas de microondas , los rayos infrarrojos , la luz visible , los rayos ultravioleta y los rayos gamma . La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga ( iones ).