efecto Cherenkov - significado y definición. Qué es efecto Cherenkov
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Qué (quién) es efecto Cherenkov - definición

FENÓMENO ELECTROMAGNÉTICO
Efecto Cherenkov; Radiación de Cerenkov; Radiación Cherenkov; Efecto Cerenkov; Radiacion de Cherenkov; Radiacion Cherenkov; Radiacion de Cerenkov; Radiación de Vavílov-Cherenkov
  • Frente de ondas de la radiación de Cherenkov.
  • Radiación de Cherenkov en el núcleo de un reactor [[TRIGA]].
Resultados encontrados: 150
Radiación de Cherenkov         
thumb|250px|right|Radiación de Cherenkov brillando en el núcleo del [[reactor de Pruebas Avanzado.]]
Pável Cherenkov         
Pável Alexéievich Cherenkov; Pavel Alexeievich Cherenkov; Pavel Alekseyevich Čerenkov; Pavel Alekseevič; Pavel Alekseevič Čerenkov; Pavel Alekseyevich Cherenkov; Pavel Cherenkov; Cerenkov; Pavel Alekseevic; Pavel Alekseevic Cerenkov; Pavel Alekseyevich Cerenkov; Pavel Alekseevič Cerenkov; Pavel Alekseevic Čerenkov; Pavel Alexéievich Cherenkov; Pável Alexeievich Cherenkov
Pável Alekséyevich Cherenkov ( 1904-1990) fue un físico soviético de gran reputación y que recibió el Premio Nobel de Física en 1958. Sus estudios dieron una visión sobre la energía y la materia que ayudó a investigadores posteriores a hacer grandes descubrimientos.
Efecto pelicular         
  • Distribución del flujo de corriente en un conductor cilíndrico, mostrándose en su sección transversal. Para corriente alterna, la mayoría  de la corriente eléctrica (63%) fluye entre la superficie y la profundidad de la piel, δ, dependiendo de la frecuencia de la corriente y de las propiedades eléctricas y magnéticas del conductor.
Efecto skin; Efecto Kelvin
En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor (figura a), pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la superficie que en el centro (figura b). Este fenómeno se conoce como efecto pelicular, efecto Kelvin o efecto skin.
Efecto Casimir         
  • Fuerzas de Casimir en placas paralelas
  • Fuerzas de Casimir en placas paralelas
EFECTO DE LA TEORÍA DE CAMPOS
Efecto Casimir-Polder; Efecto Casimir Polder
En física (pero también en matemáticas aplicadas), el efecto Casimir o la fuerza de Casimir-Polder es un efecto predicho por la teoría cuántica de campos que resulta medible y consiste en que, dados dos objetos metálicos separados por una distancia pequeña comparada con el tamaño de los objetos, aparece una fuerza atractiva entre ambos debido a un efecto asociado al vacío cuántico. Las fluctuaciones de vacío del vacío cuántico dentro del espacio entre las placas solo existen en modos de vibración estacionarios, entonces el número de modos del espacio intermedio es inferior a los modos de fluctuación de afuera; esto causa un desequilibrio de modos vibratorios, originando una presión física externa que provoca que las placas se acerquen entre sí (la fuerza no es gravitatoria).
Cherenkov (telescopio)         
  • MAGIC]], un telescopio Cherenkov en operación en la isla canaria de [[La Palma]]. En noches de niebla, pueden verse los láseres que sirven para enfocar los espejos.
Telescopio Cherenkov; Cherenkov (Telescopio)
Un telescopio Cherenkov es un detector de rayos gamma de muy alta energía en el rango de 25 GeV a 50 TeV desde la superficie terrestre. En la actualidad"Observation of Pulsed Gamma-Rays Above 25 GeV from the Crab Pulsar with MAGIC", Science 322 (2008) 1221.
Efecto isotópico         
Efecto isotopico
El efecto isotópico es observado en los materiales superconductores, y consiste en la variación de alguna de sus propiedades al emplear muestras constituidas por distintos isótopos. Por lo general las magnitudes que varían son la temperatura crítica, Tc, el campo magnético crítico, Hc, o la longitud de penetración, λ.
Efecto estroboscópico         
Efecto estroboscopico
El efecto estroboscópico es un efecto óptico que produce el movimiento ilusorio necesario para la proyección cinematográfica. Descubierto por Sigmund Exner, posteriormente Max Wertheimer, de la corriente de la Gestalt, lo desarrolla y estudia en mayor profundidad.
Efecto electroóptico         
Efecto electrooptico
Se llama efecto electro-óptico al cambio de las propiedades ópticas de un material en respuesta a un campo eléctrico que varia lentamente en comparación con la frecuencia de la luz. La aplicación de un campo eléctrico sobre la materia causa la dislocación de las cargas que en ella existen, produciendo dipolos o reorientando los ya existentes.
Efecto desplazamiento         
Efecto expulsión; Efecto expulsion; Crowding out
El efecto desplazamiento o efecto expulsión (en inglés crowding out) es una teoría económica que estipula que la intervención del Estado en un sector de una economía mixta afecta sustancialmente al resto del mercado, ya sea en el lado de la oferta o de la demanda. Existen varios casos particulares de crowding out.
Efecto termoeléctrico         
  • Circuito que muestra el efecto Peltier.
  • 150px
  • Circuito que muestra el efecto Seebeck.
Calentador Peltier; Efecto de Peltier-Seebeck-Seebeck; Efecto termomagnético; Efecto Peltier Seebeck; Efecto termoelectrico; Efecto termomagnetico; Efecto Termoelectrico; Efecto de Peltier Seebeck-Seebeck; Efecto de Peltier Seebeck Seebeck; Efecto Peltier; Efecto Seebeck; Efecto Termoeléctrico; Efecto Peltier-Seebeck; Efecto Thomson; Célula peltier
Esta página es acerca del efecto termoeléctrico como fenómeno físico. Para aplicaciones del efecto termoeléctrico, ver termoelectricidad.

Wikipedia

Radiación de Cherenkov

La radiación de Cherenkov (también escrito Cerenkov o Čerenkov) es una radiación de tipo electromagnético producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un determinado medio a velocidades superiores a la velocidad de fase de la luz en ese medio. La velocidad de la luz depende del medio, y alcanza su valor máximo en el vacío. El valor de la velocidad de la luz en el vacío no puede superarse, pero sí en un medio en el que ésta es forzosamente inferior. La radiación recibe su nombre del físico ruso Pável Cherenkov quien fue el primero en caracterizarla rigurosamente y explicar su producción.[1]​ Cherenkov recibió el Premio Nobel de Física en 1958 por sus descubrimientos relacionados con esta radiación.

La radiación Cherenkov es un tipo de onda de choque que produce el brillo azulado característico de los reactores nucleares. Este es un fenómeno similar al de la generación de una onda de choque cuando se supera la velocidad del sonido. En ese caso los frentes de onda esféricos se superponen y forman uno solo con forma cónica. Debido a que la luz también es una onda, en este caso electromagnética, puede producir los mismos efectos si su velocidad es superada. Y esto, como ya se ha dicho, solo puede ocurrir cuando las partículas cargadas que viajan en un medio distinto del vacío, lo hacen a velocidades superiores a la de los fotones en dicho medio.

La radiación Cherenkov sólo se produce si la partícula que atraviesa el medio está cargada eléctricamente, como por ejemplo, un protón. Para que se produzca radiación Cherenkov el medio debe ser un dieléctrico. Es decir; debe estar formado por átomos o moléculas capaces de verse afectados por un campo eléctrico. Por tanto, un protón viajando a través de un medio hecho de neutrones, por ejemplo, no emitiría radiación Cherenkov.

Los rayos cósmicos, compuestos principalmente por partículas cargadas, al incidir (interactuar) sobre los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre (el medio), producen otras partículas, las cuales producen más partículas, y éstas producen más, creándose una verdadera cascada de partículas (muchas de ellas cargadas eléctricamente). Cada una de estas partículas polariza asimétricamente las moléculas de nitrógeno y oxígeno (componentes principales de la atmósfera terrestre) con las que se encuentra a su paso, las cuales, al despolarizarse espontáneamente, emiten radiación Cherenkov (detectada con telescopios Cherenkov). Es decir; son las moléculas de la atmósfera (el dieléctrico) las que emiten la radiación, no la partícula incidente.

La polarización es asimétrica porque las moléculas que hay delante de la partícula no se han polarizado cuando las de detrás ya lo han hecho. Las de delante no se han polarizado porque la partícula viaja más rápido que su propio campo eléctrico. Cuando la polarización es simétrica (cuando la partícula viaja a menor velocidad que la de la luz en el medio) no se produce radiación Cherenkov.

El efecto Cherenkov es de gran utilidad en los detectores de partículas donde la susodicha radiación es usada como trazador. Particularmente en los detectores de neutrinos en agua pesada como el Super-Kamiokande. También en el tipo de telescopio conocido como telescopio Cherenkov como el telescopio MAGIC y el observatorio de rayos gamma HAWC, que detectan la luz Cherenkov producida en la atmósfera terrestre generada por la llegada de rayos gamma de muy alta energía procedentes del espacio. Los rayos gamma no tienen carga eléctrica, pero al incidir con los átomos de la atmósfera terrestre se produce una cascada de partículas que sí tienen carga eléctrica.

¿Qué es Radiación de Cherenkov? - significado y definición