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    Acerca de 3 resultados
    • https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Astronomia_y_Cosmologia/Atm%C3%B3sferas_estelares_(Tatum)/01%3A_Definiciones_y_relaciones_entre_las_cantidades_utilizadas_en_la_teor%C3%ADa_de_la_radiaci%C3%B3n/1.18%3A_Presi%C3%B3n_de_Radiaci%C3%B3n_(P)
      Los fotones llevan impulso h/λ y por lo tanto ejercen presión. La presión es la tasa de cambio de momento (es decir, fuerza) por unidad de área.
    • https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Electricidad_y_Magnetismo/Electromagnetismo_y_Aplicaciones_(Staelin)/05%3A_Fuerzas_electromagn%C3%A9ticas/5.06%3A_Fuerzas_Fot%C3%B3nicas
      Así, hemos demostrado que tanto el método de fuerza Lorentz como el método de fuerza fotónica producen la misma presión sobre espejos perfectamente reflectantes; P m = P r . El factor de dos en (5.6.5...Así, hemos demostrado que tanto el método de fuerza Lorentz como el método de fuerza fotónica producen la misma presión sobre espejos perfectamente reflectantes; P m = P r . El factor de dos en (5.6.5) surge porque el impulso del fotón no se pone a cero sino que se invierte por un espejo. En la tierra la intensidad de la radiación solar es de ~1400 W/m2, por lo que (5.6.6) arroja, por ejemplo, la fuerza total f sobre una vela de área proyectada A interceptando un kilómetro cuadrado de radiación:
    • https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Astronomia_y_Cosmologia/Atm%C3%B3sferas_estelares_(Tatum)/04%3A_Flujo%2C_Intensidad_Espec%C3%ADfica_y_otros_T%C3%A9rminos_Astrof%C3%ADsicos/4.06%3A_Presi%C3%B3n_de_Radiaci%C3%B3n
      En la atmósfera, la radiación no es isotrópica; hay un flujo neto de radiación hacia afuera. En las expresiones paraJ y paraP, el poder decosθ es par (0 y 2 respectivamente) y se pu...En la atmósfera, la radiación no es isotrópica; hay un flujo neto de radiación hacia afuera. En las expresiones paraJ y paraP, el poder decosθ es par (0 y 2 respectivamente) y se puede ver tanto física como matemáticamente que ninguno de ellos es cero para la radiación isotrópica. Por otro lado, la expresión paraF tiene un poder impar decosθ, y por lo tanto es cero para la radiación isotrópica, como se esperaba.

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