Espectroscopía Solar. Héctor Cánovas Cabrera Tobías Felipe García Aitor Marzo Rosa Teresa Montserrat Fuertes

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Espectroscopía Solar. Héctor Cánovas Cabrera Tobías Felipe García Aitor Marzo Rosa Teresa Montserrat Fuertes"

Transcripción

1 Espectroscopía Solar Héctor Cánovas Cabrera Tobías Felipe García Aitor Marzo Rosa Teresa Montserrat Fuertes

2 ESPECTROSCOPÍA SOLAR 1.1 Qué es un espectrógrafo? Es un dispositivo capaz de descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda. El caso más simple es el prisma, si bien en la mayoría de los experimentos empleamos las conocidas redes espectrales o los etalones. Las redes de dispersión emplean fenómenos de difracción, ya sea por reflexión o por transmisión, mientras que los etalones dispersan la luz haciéndola pasar por medios de diferentes índices de refracción, con lo cual cada longitud de onda sigue un camino óptico distinto del resto. Ambos tipos de instrumentos se basan en difracción-interferencia! 1.2 Funcionamiento Redes de Dispersión/ Redes Echelle Funcionan mediante fenómenos de difracción, de modo que ciertas longitudes de onda no se verán (interferencia destructiva), mientras que otras saldrán reforzadas (interferencia constructiva). Así, permiten observar varias λ a la vez, generando un espectro monodimensional (observamos las distintas λ a lo largo de una dirección espacial). Las redes consisten en una placa en la que se han tallado cientos o miles de surcos, de modo que al incidir la luz en ellos se ve dispersada (un ejemplo típico lo podemos ver en un Compact Disk). Se caracterizan por una serie de parámetros: constante de red (la distancia entre 2 surcos), ángulo de blaze, rango espectral libre, dispersión lineal y ecuación de red. Recordemos la expresión de algunos de ellos: a = distancia entre surcos, la constante de red α = ángulo de incidencia y β = ángulo de reflexión (se entiende, reflexión en las facetas de la red. Ambos ángulos medidos respecto a la normal a la red, no a cada escalón) m = orden m λ = a (sen α + sen β) es la ecuación de la red Derivando dβ m = es la dispersión angular, dλ α cos β cómo varía el ángulo de reflexión con la longitud de onda. Simplemente multiplicando por la focal del espectrógrafo (generalmente se define una única focal para el instrumento, igual a la focal del colimador y la de la cámara) se transforma en dispersión lineal dx m = f s dλ α cos β Su inversa indica cuántas unidades de longitud de onda "caben" en cada mm del plano focal del espectrógrafo. Un caso particular de éstas son las Redes Echelle (red de escalera). Son redes de difracción fabricadas con menos surcos por milímetro (usualmente 300 surcos o menos por mm) y que trabajan a altos órdenes (m=50 o más), pero reglados con altísima 1

3 precisión, y que son empleados a altos ángulos de incidencia, por encima de los 45. El uso a tan altos grados de incidencia demanda un alto grado de precisión casi 10 veces mayor que el requerido por las rejillas de difracción ordinarias (de escalerilla o echelletes), pero a cambio presentan mayor poder de resolución espectral, debido a su alta dispersión, y se logra alta eficiencia para todas las longitudes de onda. Un dato importante a tener en cuenta es que el poder de resolución de la red sólo depende del número de surcos (N) y del orden en que se trabaje (m): R=Nm Por esto, las redes Echelle, que trabajan a muy altos órdenes obtienen mayor poder de resolución que las redes convencionales. Además, la dispersión es proporcional al orden: también por eso interesa trabajar a altos órdenes. Al producirse la dispersión de la luz por la red, se tiene el espectro en los distintos órdenes de difracción; el más luminoso es el orden 0, pero es no dispersivo, así que no interesa; los órdenes sucesivos tienen menor intensidad, según una envolvente. Teniendo en cuenta que el proceso de formación del espectro equivale a una Transformada de Fourier, el escalón de los surcos equivale a un desplazamiento de fase en el dominio transformado, que mueve la envolvente de intensidad hacia órdenes mayores, permitiendo observar con más iluminación órdenes que dan mayor dispersión. Por eso el nombre "blaze", resplandor. (Ver el libro Stellar Atmospheres de Gray para una magnífica explicación del funcionamiento de las redes de dispersión). Fabry-Perot Este dispositivo se basa también en interferencia, pero generada de forma totalmente distinta al sistema anterior. El haz de luz se hace pasar a través de medios de distinto índice de refracción, y debido a las reflexiones internas que se generan en el dispositivo, tendremos interferencia constructiva cuando los haces transmitidos estén en fase, y destructiva cuando no lo estén. El hecho de que los haces estén en fase o no es función de los siguientes factores: longitud de onda λ, ángulo de incidencia θ, índice de refracción n y grosor del dispositivo (l). En ambos dispositivos (Echelle y Etalón) es conveniente disponer de un elemento predispersor, capaz de seleccionar los órdenes que nos interesan, para evitar así el problema de la superposición a distintos órdenes. 1.3 Caso particular: Telescopios Solares, Observatorios de Izaña y Hawaii Para el estudio del Sol, es totalmente necesario conocer bien su espectro, el cual nos proporciona valiosísima información sobre los procesos que tienen lugar en el interior solar, a partir de la intensidad de las líneas, anchuras, desplazamientos por efecto Doppler y demás fenómenos que se manifiestan en el espectro. Vacumm Tower Telescope Un importante instrumento de esta torre solar es el TESOS: Telecentric Etalon SOlar Spectrometer. En un principio estaba compuesto por 2 etalones de tipo Fabry- Pérot de banda estrecha colocados en serie. Esta configuración permite un diseño 2

4 bastante compacto, y el instrumento presenta muy buen comportamiento (estabililidad para una determinada longitud de onda). Además, el observador puede escoger entre dos campos visuales: uno de 50" y otro de 100", con distintas longitudes de onda y resolución espacial. El tercer etalón fue añadido en 2000, y permitió mejorar ligeramente la resolución espectral del sistema. Así, permitió emplear prefiltros de mayor anchura (concretamente se pasó de una FWHM de 0.3 nm a 1 nm) lo que permitió mejorar sensiblemente la transmisión de todo el instrumento. En 2001, se añadieron dos nuevas CCD's, de tipo PLUTO, que permitieron mejorar aún más el sistema. THEMIS Realiza espectropolarimetría, y su principal instrumento es el polarímetro. El espectrógrafo trabaja con una red echelle y dispone de hasta tres predispersores diferentes: emplea dos espectrógrafos colocados verticalmente (un predispersor y una red Echelle), y permite observar simultáneamente varias líneas espectrales en el rango nm. A la salida del predispersor tendremos varios conjuntos de líneas espectrales, que a continuación pasarán por la red Echelle, produciendo un espectro con alta dispersión, por lo que también obtenemos alta resolución espacial????. OJO, la alta resolución espacial no es consecuencia de la espectral. En condiciones ideales (sin ningún tipo de efectos de atmósfera o aberraciones) debería tener una altísima resolución espacial: 0.18" en λ =500 nm, pero en realidad se consigue una resolucion de 0.4" debido a efectos atmosféricos, y aberraciones ópticas. Kitt Peak: McMath-Pierce En este telescopio encontramos que las componentes del espectrógrafo son ligeramente diferentes a las mencionadas en los casos anteriores ( en qué exactamente?) El principal espectrógrafo es de tipo Czerny-Turner (es decir, el colimador y la lente de cámara son un mismo elemento óptico. Permiten un diseño más compacto), y emplea una red de difracción de 600 líneas/mm. 2. FTS (Fourier transform spectrometer): El FTS es una adaptación del interferómetro de Michelson que permite grandes diferencias de camino óptico entre los 2 haces. El haz de luz que llega colimado es dividido en dos mediante el divisor de haz (beam splitter) y dirigido a dos espejos. Estos espejos reflejan el haz de vuelta, por el mismo camino, al divisor, donde se recombinan hacia la salida. La señal registrada a la salida depende de la longitud de onda de la luz y de la diferencia de caminos ópticos entre el divisor y ambos espejos. En el FTS uno o ambos espejos se pueden mover en la dirección paralela al haz de luz. Esto cambia la diferencia de caminos ópticos entre los dos brazos del interferómetro, por lo que la intensidad a la salida alternará entre máximos y mínimos. Si al interferómetro entrase luz monocromática, emergería al final con una amplitud iωt 2 ( ikx ikx η A = r 1 creτ e e + e ) y una intensidad I = AA* = [ 1+ cos k( x 2 x1) ] 2 3

5 siendo r c el coeficiente de reflexión de los dos retroreflectores, r e el coeficiente de reflexión del divisor de haz, y τ el coeficiente de transmisión del recombinador, η=4 r c 2 r e 2 τ 2, la eficiencia del instrumento, x 1, x 2, los caminos ópticos recorridos por los 2 haces, y k=2π/λ. En general la entrada al espectrómetro será no monocromática y tendrá una distribución de intensidad B(k). Usando para la diferencia de caminos x = x 2 - x 1, y denotando el término independiente de x para la intensidad emergente como I 0, tendremos entonces que ésta, I(x), será: I ( x) = I η 0 B( k) coskxdk donde η es la eficiencia del instrumento. Por tanto, podemos recobrar B(k) mediante una medida de I(x) y posterior computación de la transformada cosenoidal de I(x) - I 0. Dado que los espejos en la práctica se pueden mover con una velocidad uniforme v, tendremos x = vt, por lo que I(x) será función del tiempo. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con controlar la posición de los espejos y para ello se utilizan interferómetros auxiliares de láser. La técnica del FTS proporciona longitudes de onda absolutas de líneas espectrales, limitando la precisión sólo la precisión del láser utilizado en el interferómetro auxiliar. Actualmente la longitud de onda absoluta puede ser medida con una precisión de 1mÅ. La resolución espectral es determinada por la longitud total L de la señal I(x), es decir, por el rango de las posibles diferencias de caminos k = 2π / L. De este modo el poder de resolución del espectrógrafo es dado por: λ/ λ = L/λ. Por ejemplo, el instrumento instalado en el observatorio de Kitt Peak permite L=1m; por tanto λ/ λ = para λ=500nm. El número de onda más bajo que puede ser determinado es igual a k. Por otro lado, el número de onda más alto está limitado por el proceso de muestreado: si x es la distancia entre dos medidas sucesivas, entonces 4

6 λ 2 x ó k 2 π / x = K Ny nº de onda de Nyquist. La necesidad de un muestreo muy preciso es la razón de que el FTS haya sido usado tradicionalmente en el infrarrojo, donde esta condición es menos rigurosa. Pero actualmente los instrumentos cubren todo el espectro visible. La mayor ventaja de esta técnica es que se obtiene una alta resolución espectral sin necesidad de una rendija estrecha de entrada. Esto permite que entre mucha más luz mejorando la relación señal-ruido y aumentando la ganancia un factor 100 en comparación con un espectrógrafo convencional. (HE VUELTO A REDACTAR ESTO, QUE ESTABA TRADUCIDO MACARRÓNICA-TEXTUALMENTE DEL STIX) Con FTS se puede observar simultáneamente un amplio rango espectral. Además, la eficiencia η varía muy suavemente con k, por tanto podemos obtener espectros de intensidades absolutas más precisas mediante la calibración de bandas seleccionadas. Un ejemplo de FTS se encuentra en el telescopio Mc Math-Pierce, situado en el observatorio de Kitt Peak. COMPROBAR ESTO! ESTÁ ADEMÁS DE UN ESPECTRÓGRAFO CZERNY-TURNER CONVENCIONAL CITADO ANTES? 3. Espectrómetro de scattering resonante Es un instrumento bastante preciso para medir desplazamientos de líneas espectrales generadas en la superficie solar y, por tanto, velocidades fotosféricas. Se escoge, de la radiación procedente del Sol, una zona espectral en la que se sepa de la existencia de una línea de absorción concreta. Se elimina el resto de la radiación con un filtrado. Normalmente se trabaja con la línea D1 de sodio neutro (λ=589.6 nm) ó con la línea de potasio neutro λ=769.9 nm. El interés de escoger estas líneas es que los átomos en que se producen son bastante abundantes en la fotosfera solar, y además no sufren absorción en la atmósfera terrestre. Son líneas bastante intensas del espectro solar. Tras atravesar el filtro, la luz pasa por un polarizador lineal y llega a un modulador electro-óptico. Este dispositivo es un cristal que, bajo la acción de un campo eléctrico aplicado paralelo al eje óptico y de intensidad adecuada, actúa como una 5

7 lámina λ/4. Al invertir el sentido del campo, se intercambian los ejes rápido y lento. De modo que el efecto global de polarizador lineal + modulador es polarizar la luz circularmente, a derechas ó a izquierdas dependiendo de en qué sentido apliquemos el campo eléctrico en el modulador. Aplicando un voltaje de AC tenemos, a la salida del modulador electro-óptico, luz circularmente polarizada levógira y dextrógira, intermitentemente. Así entra en la celda de vapor, que contiene átomos del mismo elemento que generó la línea espectral en el Sol (típicamente sodio ó potasio). Es aquí donde se produce el scattering resonante: algunos de los fotones del haz incidente tendrán la energía necesaria para excitar los átomos de la celda a un nivel energético superior; si el tiempo de vida del estado excitado es lo suficientemente corto, éste se desexcitará antes de sufrir cualquier otra interacción, y se emitirá radiación cuya frecuencia coincidirá con la frecuencia de la radiación incidente (aunque la línea de emisión será más estrecha, puesto que la temperatura de la celda es mucho menor que la temperatura de la fotosfera solar). Aplicando un campo magnético externo paralelo al haz incidente se producirá efecto Zeeman longitudinal: la línea de scattering que representa la transición electrónica en los átomos en reposo se desdobla en dos, igualmente separadas y polarizadas circularmente en sentidos opuestos. Como la luz incidente está circularmente polarizada a derechas ó a izquierdas, sólo una de las dos componentes Zeeman se verá a la salida. Como la polarización de la luz incidente cambia de forma periódica y rápida, podemos medir la intensidad de las dos componentes. Este último paso lo realiza el fotomultiplicador: mide N L y N R. Para desplazamientos pequeños podemos suponer que el perfil de la línea es lineal; si además suponemos que la línea es simétrica, entonces la velocidad fotosférica correspondiente al desplazamiento es: v=k(n L -N R )/(N L +N R ) donde k es una constante y N L y N R son las dos señales del fotomultiplicador. La normalización con ese denominador tiene por objeto corregir posibles variaciones de intensidad. 6

8 4. Obtención de imágenes casi monocromáticas de la superficie solar Motivación: una línea espectral corresponde a una longitud de onda en la que la opacidad del material es mayor. Por tanto, observar en una línea equivale a ver zonas de la atmósfera solar más exteriores. Como la línea no es una delta, sino que está ensanchada por diversos mecanismos (natural, Doppler, colisional...), ir recorriendo el perfil de la línea equivale a sondear la atmósfera en altura, desde lo más profundo en el continuo y alas, hasta mayor altura en el núcleo de la línea. Con un espectrógrafo convencional se obtiene el espectro de los puntos espaciales a lo largo de la rendija y, por tanto, se puede estimar la variación con la altura de los parámetros termodinámicos que se deriven del estudio del perfil de la línea en cada punto. Si, además, se desea conocer dicha estratificación para puntos espaciales adyacentes de una zona 2D del Sol, es interesante hacer espectroscopía bidimensional. Una forma consiste obtener imágenes prácticamente monocromáticas que barran el perfil de la línea. Ésta y otras opciones se comentarán a continuación. 4.1 Espectroheliógrafo Este instrumento fue desarrollado por G. E. Hale en Consiste en un espectrógrafo solar con una rendija de salida en el plano espectral, que permite obtener imágenes monocromáticas de la región del Sol cubierta por la rendija de entrada. Moviendo sucesivamente la imagen del Sol a lo largo de esta rendija una cantidad igual a su anchura se puede conseguir un espectroheliograma, que consiste en una imagen monocromática del Sol en dos dimensiones. Existen dos formas de realizar este desplazamiento de la imagen. Por un lado, moviendo la rendija de entrada para que cubra otra región del Sol y adaptando el detector a esta posición. La otra manera consiste en dejar fija la imagen del Sol, pero en este caso se debe mover el espectrógrafo entero. Una de las formas más precisas de realizar este desplazamiento es utilizar un correlation tracker. Este instrumento, mediante la correlación de una imagen con la correspondiente al instante anterior, permite un seguimiento de la posición de una zona del Sol. Su otra utilidad, que resulta de interés para esta aplicación, consiste en añadir al seguimiento un desplazamiento que permita realizar un barrido de la superficie solar. El CT y el espectroheliógrafo son instrumentos que se han desarrollado con una gran diferencia de tiempo y, que yo sepa, no se han utilizado en conjunto. i 7

9 Este instrumento tiene la desventaja que en cada instante únicamente se toma la imagen de una región del Sol estrecha, de tal manera que es necesario varios minutos para tomar una imagen de una región extensa del Sol. 4.2 Fabry-Perot Consiste en un interferómetro que recibe su nombre debido a sus inventores (Perot y Fabry, 1899) y se ha usado desde los años 70 para espectroscopía solar en banda estrecha. Está formado por dos superficies plano paralelas con reflectancia R, que encienrran un medio de anchura d con índice de refracción n. Este sistema se denomina etalón. Un rayo incidente es reflejado múltiples veces entre las superficies paralelas, pero en cada reflexión una fracción T de su intensidad es transmitida, de manera que se generan gran cantidad de rayos coherentes que interfieren. Si el ángulo de incidencia es θ, las diferencia de camino óptico entre dos rayos sucesivos es L=2ndcosθ, lo que da una diferencia de fase δ= 2 π L /λ La suma de todas las ondas salientes da la relación siguiente entre la intensidad transmitida y la incidente: I 1 4R = ; donde F = 2 I0 2 δ ( 1 R ) 1+ Fsen 2 Según esta expresión la transmisión es periódica, produciéndose máximos a θ longitudes de onda de la forma λmax = 2nd cos. Se define el rango espectral libre m (FSR, Free Spectral Range) como la distancia entre dos máximos consecutivos, que λmax para un etalón en orden alto (m>>1) se obtiene como FSR=. m El pico de transmisión resulta más estrecho cuanto más próximo a 1 es el valor de R. La anchura a mitad de altura δλ se relaciona con el FSR mediante uno de los parámetros característicos de un etalón, denominado fineza F. FSR π R F = = δλ 1 R Debido a que un Fabry-Perot produce muchos picos y su FSR es muy pequeño, es necesario utilizar otros filtros para la selección de un determinado máximo de transmisión, siendo lo más apropiado la combinación de dos o tres interferómetros de este tipo. 8

10 En el telescopio alemán VTT (Vacuum Tower Telescope), situado en el Observatorio del Teide existen ejemplos de interferómetros Fabry Perot, como TESOS o Göttingen FPI. 4.3 Filtro de Lyot Se trata de un filtro con un ancho de banda muy estrecho que fue descrito por Lyot en 1933 y de forma independiente por Öhman en 1938, y consiste en una secuencia alternada de polarizadores y cristales birrefringentes. Todos los polarizadores tienen la misma dirección, mientras los cristales son uniáxicos, cortados paralelos a sus ejes ópticos y colocados de tal forma que su eje forma un ángulo de 45º con el eje de los polarizadores. Además, la anchura de cada cristal es el doble de la anchura del que le precede. La onda incidente atraviesa el primer polarizador, de manera que se transforma en una onda linealmente polarizada que al incidir en el cristal birrefringente se divide en dos componentes perpendiculares (rayo ordinario y extraordinario). Éstas experimentan diferente índice de refracción y por lo tanto después de atravesar el cristal salen con una diferencia de fase δ = 2eπ ( n0 ne ) / λ, donde e es la anchura del cristal. El siguiente polarizador sólo transmite las componentes paralelas a su dirección, y de la interferencia entre las dos ondas resulta una onda con amplitud A =Acos(δ/2), que depende de la longitud de onda. De este modo la intensidad es máxima para valores de δ=2kπ, siendo k un número entero, que corresponde a λ = e( n 0 ne ) / k. Teniendo en cuenta la actuación de todos los cristales y polarizadores, los máximos del primer cristal son estrechados por los otros factores, dando como intensidad resultante un pico aproximadamente monocromático en la posición de los máximos del primer factor, aunque también aparecen máximos secundarios. El filtro de Lyot es sensible a los cambios de temperatura, lo que permite utilizar variaciones en la temperatura para desplazar unos pocos nanómetros la banda de transmisión. Sin embargo, si se pretende ajustar la longitud de onda de transmisión del filtro para cambios rápidos, este método no se puede poner en práctica. Debido a esta dependencia, este tipo de filtros se sitúa dentro de un termostato que evite las fluctuaciones de la temperatura. 9

11 Resumen de diferentes formas de obtener espectroscopía 2D: Se desea obtener I(λ, x, y) y quizá también f(t) (donde dice I podría ser I, Q, U o V), es decir, de cada punto espacial (x,y) de una región 2D del Sol, su espectro (λ). 1. Un monocromador sintonizable, que puede ser un Fabry-Perot, o varios en cascada, o filtergramas obtenidos con un filtro de Lyot sintonizable (filtro universal), proporciona una imagen monoλ, 2D (simultaneidad espacial) + barrido en λ, con el tiempo (no simultaneidad espectral). Es decir, I(λ(t i ), x j, y k ) 2. Un espectrógrafo convencional en modo de barrido proporciona un espectro de rendija (una imagen 1D, f(λ), simultaneidad espectral) + barrido en dirección espacial perpendicular a la rendija, con el tiempo (no simultaneidad espacial). Esto último puede hacerse simplemente suprimiendo el seguimiento del telescopio, si la rendija tiene la orientación adecuada. Pero ese desplazamiento es poco preciso. Es decir, I(λ i, x(t j ), y k ) En este caso conviene utilizar un CT para estabilizar la imagen y como posicionador preciso. 3. MSDP (Multichannel Subtractive Double Pass) Se obtiene el espectro de regiones 2D con simultaneidad espectral y espacial. Es un dispositivo muy complejo tal que el tamaño de la región 2D observada es inversamente proporcional a la resolución espectral, por lo que casi sólo se ha utilizado con líneas muy anchas, como Hα, por ejemplo. Es decir, I(λ i, x j, y k ) 10

ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN

ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN SESIÓN 5: ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES Luz natural Luz con el vector eléctrico vibrando en todas las direcciones del plano perpendicular a la dirección de propagación.

Más detalles

Práctica 4. Interferencias por división de amplitud

Práctica 4. Interferencias por división de amplitud Interferencias por división de amplitud 1 Práctica 4. Interferencias por división de amplitud 1.- OBJETIVOS - Estudiar una de las propiedades ondulatorias de la luz, la interferencia. - Aplicar los conocimientos

Más detalles

TEMA 6. Sistemas láser en medición de longitudes. 2. Interferómetros para medición de longitudes con desplazamiento.

TEMA 6. Sistemas láser en medición de longitudes. 2. Interferómetros para medición de longitudes con desplazamiento. INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA Curso Académico 2011-12 12 Rafael Muñoz Bueno Laboratorio de Metrología y Metrotecnia LMM-ETSII-UPM TEMA 6. Sistemas láser en medición de longitudes Índice 1. Concepto de interferometría.

Más detalles

ESPECTRÓMETROS. Máster. Astrofísica. sica INSTRUMENTACIÓN N ASTRONÓMICA

ESPECTRÓMETROS. Máster. Astrofísica. sica INSTRUMENTACIÓN N ASTRONÓMICA INSTRUMENTACIÓN N ASTRONÓMICA Máster Astrofísica sica ESPECTRÓMETROS 1 ESPECTRÓMETROS Espectroscopía. Resolución espectral. Espectrógrafos de prismas Espectrógrafos sin rendija. Prisma objetivo. Componentes

Más detalles

INTERFERENCIA DE ONDAS DE LUZ

INTERFERENCIA DE ONDAS DE LUZ INTERFERENCIA DE ONDAS DE LUZ Objetivo: Material: Deducir la naturaleza de las ondas de luz analizando patrones de interferencia. 1. Interferómetro de precisión. 2. Láser diodo. 3. Plataforma mecánica

Más detalles

5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON

5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 5.1.1 OBJETIVOS: Comprender los aspectos fundamentales de un interferómetro de Michelson.

Más detalles

CAPITULO 4 MODULACIÓN ÓPTICA

CAPITULO 4 MODULACIÓN ÓPTICA CAPÍTULO 4 Las señales de información no siempre pueden ser transmitidas de manera directa por lo que debemos someterlas a un proceso de cambio que se conoce como modulación para una adecuada transmisión

Más detalles

Calibración de un espectrómetro y medición de longitudes de onda de las líneas de un espectro.

Calibración de un espectrómetro y medición de longitudes de onda de las líneas de un espectro. Calibración de un espectrómetro y medición de longitudes de onda de las líneas de un espectro. Objetivo Obtener la curva de calibración de un espectrómetro de red de difracción. Determinar la longitud

Más detalles

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. 2.1 INTRODUCCIÓN. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de luz monocromática. En sistemas de comunicaciones ópticas, las fuentes

Más detalles

Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro

Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro Puesta a punto del espectrómetro 1 Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro I) INTRODUCCIÓN II) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO III) ENFOQUE IV) MEDIDA DE ÁNGULOS DE DIFRACCIÓN V) USO DE LA REJILLA DE

Más detalles

Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES

Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES 1. Objetivos docentes Familiarizarse con las propiedades ópticas de refracción y reflexión de materiales transparentes. 2.

Más detalles

Interferómetro de Michelson

Interferómetro de Michelson Interferómetro de Michelson Objetivo Medir la longitud de onda de la luz emitida por un laser, determinar la variación del índice de refracción del aire con la presión y evaluar el índice de refracción

Más detalles

Docente: Carla De Angelis Curso: T.I.A. 5º

Docente: Carla De Angelis Curso: T.I.A. 5º POLARIMETRIA La polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz linealmente polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La actividad

Más detalles

Química Biológica I TP 1: ESPECTROFOTOMETRIA

Química Biológica I TP 1: ESPECTROFOTOMETRIA Química Biológica I TP 1: ESPECTROFOTOMETRIA OBJETIVOS: - Reforzar el aprendizaje del uso del espectrofotómetro. - Realizar espectro de absorción de sustancias puras: soluciones de dicromato de potasio.

Más detalles

Introducción al calor y la luz

Introducción al calor y la luz Introducción al calor y la luz El espectro electromagnético es la fuente principal de energía que provee calor y luz. Todos los cuerpos, incluído el vidrio, emiten y absorben energía en forma de ondas

Más detalles

6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA

6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA 6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA 6.1. OBJETIVOS Medir la longitud de onda de las líneas espectrales emitidas en la región visible por varios gases altamente diluidos. Medir la constante de Rydberg a partir

Más detalles

I.E.S. Sierra de Mijas Curso 2014-15 PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA

I.E.S. Sierra de Mijas Curso 2014-15 PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA Selectividad Andalucía 2001: 1. a) Indique qué se entiende por foco y por distancia focal de un espejo. Qué es una imagen virtual? b) Con ayuda de un diagrama

Más detalles

Capítulo 21 Óptica 1

Capítulo 21 Óptica 1 Capítulo 21 Óptica 1 Reflexión y refracción Las leyes de la reflexión y de la refracción nos dicen lo siguiente: Los rayos incidente, reflejado y transmitido están todos en un mismo plano, perpendicular

Más detalles

_ Antología de Física I. Unidad II Vectores. Elaboró: Ing. Víctor H. Alcalá-Octaviano

_ Antología de Física I. Unidad II Vectores. Elaboró: Ing. Víctor H. Alcalá-Octaviano 24 Unidad II Vectores 2.1 Magnitudes escalares y vectoriales Unidad II. VECTORES Para muchas magnitudes físicas basta con indicar su valor para que estén perfectamente definidas y estas son las denominadas

Más detalles

Definición de vectores

Definición de vectores Definición de vectores Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características que son: Origen: O también denominado Punto de aplicación. Es el punto exacto sobre

Más detalles

PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD

PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD 1.- Un objeto luminoso de 2mm de altura está situado a 4m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente esférica delgada L, de distancia

Más detalles

El espectro electromagnético y los colores

El espectro electromagnético y los colores Se le llama espectro visible o luz visible a aquella pequeña porción del espectro electromagnético que es captada por nuestro sentido de la vista. La luz visible está formada por ondas electromagnéticas

Más detalles

Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas.

Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas. Unidad II Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas. 2.1-Instrumentos de medición de radiación solar. 2.2-Medición de la duración del brillo solar. 2.3-Ubicación y exposición

Más detalles

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 1. Propiedades de la radiación electromagnética

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 1. Propiedades de la radiación electromagnética Página principal El proyecto y sus objetivos Cómo participar Cursos de radioastronomía Material Novedades FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3

Más detalles

PARÁBOLA. 1) para la parte positiva: 2) para la parte negativa: 3) para la parte positiva: 4) para la parte negativa:

PARÁBOLA. 1) para la parte positiva: 2) para la parte negativa: 3) para la parte positiva: 4) para la parte negativa: Página 90 5 LA PARÁBOLA 5.1 DEFINICIONES La parábola es el lugar geométrico 4 de todos los puntos cuyas distancias a una recta fija, llamada, y a un punto fijo, llamado foco, son iguales entre sí. Hay

Más detalles

GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN

GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN DEMO 6 Difracción de electrones GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN Introducción La naturaleza cuántica de los sistemas físicos, descritos por ondas de probabilidad, implica una relación entre su longitud

Más detalles

Av. Albarellos 2662 1º piso CABA - Argentina (C1419FSQ)

Av. Albarellos 2662 1º piso CABA - Argentina (C1419FSQ) ELECTROACUSTICA Electroacústica básica y refuerzo sonoro. Qué es el sonido? El sonido es una variación de la presión de aire con el tiempo, que se propaga en un medio elástico como el aire. Comparado a

Más detalles

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 4: ÓPTICA

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 4: ÓPTICA INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN La prueba consiste de dos opciones, A y B, y el alumno deberá optar por una de las opciones y resolver las tres cuestiones y los dos problemas planteados en ella, sin

Más detalles

BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I

BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I INTRODUCCIÓN Elaborado por: EDGAR DEL HIERRO G. El láser tiene 3 características: la coherencia (misma longitud de onda), la amplitud y la fase. Las

Más detalles

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA FICHA DE CONSULTA Sumario 1. Glosario 1.1. Siglas 3 1.2. Términos 3 2. Paneles solares 2.1. Qué es un panel solar? 4 2.2. Cómo funciona un panel solar? 6 2 1. Glosario 1.1. Siglas 1.2. Términos W/m² Watts

Más detalles

Tema 3. Medidas de tendencia central. 3.1. Introducción. Contenido

Tema 3. Medidas de tendencia central. 3.1. Introducción. Contenido Tema 3 Medidas de tendencia central Contenido 31 Introducción 1 32 Media aritmética 2 33 Media ponderada 3 34 Media geométrica 4 35 Mediana 5 351 Cálculo de la mediana para datos agrupados 5 36 Moda 6

Más detalles

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia. Circuito RC, Respuesta a la frecuencia. A.M. Velasco (133384) J.P. Soler (133380) O.A. Botina (13368) Departamento de física, facultad de ciencias, Universidad Nacional de Colombia Resumen. Se armó un

Más detalles

SESIÓN Nº 12: ANALIZADOR DE PENUMBRA.

SESIÓN Nº 12: ANALIZADOR DE PENUMBRA. Sesión nº 12: Analizador de penumbra. SESIÓN Nº 12: ANALIZADOR DE PENUMBRA. TRABAJO PREVIO 1. Conceptos fundamentales 2. Cuestiones 1. Conceptos fundamentales Luz natural: vector eléctrico vibrando en

Más detalles

FIBRA OPTICA ESCALONADA

FIBRA OPTICA ESCALONADA FIBRA OPTICA ESCALONADA En este tipo de fibra óptica multimodo viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Estos se reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren diferentes

Más detalles

Problemas de Óptica. PAU (PAEG)

Problemas de Óptica. PAU (PAEG) 1. (Junio 09 ) Observamos una pequeña piedra que esta incrustada bajo una plancha de hielo, razona si su profundidad aparente es mayor o menor que su profundidad real. Traza un diagrama de rayos para justificar

Más detalles

EL CONCEPTO DE ANCHO DE BANDA EN ESPECTROFOTÓMETROS DE BARRIDO Y UNA PROPUESTA DE SU DETERMINACIÓN INSTRUMENTAL

EL CONCEPTO DE ANCHO DE BANDA EN ESPECTROFOTÓMETROS DE BARRIDO Y UNA PROPUESTA DE SU DETERMINACIÓN INSTRUMENTAL EL CONCEPTO DE ANCHO DE BANDA EN ESPECTROFOTÓMETROS DE BARRIDO Y UNA PROPUESTA DE SU DETERMINACIÓN INSTRUMENTAL Jorge E. Juárez Castañeda, Jazmín Carranza Gallardo Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica

Más detalles

Práctica 7. Dispersión de la luz mediante un prisma

Práctica 7. Dispersión de la luz mediante un prisma Dispersión de la luz mediante un prisma 1 Práctica 7. Dispersión de la luz mediante un prisma 1. OBJETIVOS - Aprender el manejo del espectrómetro. - Determinar del índice de refracción de un prisma y de

Más detalles

FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES

FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES Laboratorio de Física de Procesos Biológicos FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES Fecha: 19/12/2005 1. Objetivo de la práctica Estudio de la posición y el tamaño de la imagen de un objeto formada por una lente

Más detalles

CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS

CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS En esta parte se mostrarán las gráficas que se obtienen por medio del programa que se realizó en matlab, comenzaremos con el programa de polariz.m, el cual está hecho para

Más detalles

Covarianza y coeficiente de correlación

Covarianza y coeficiente de correlación Covarianza y coeficiente de correlación Cuando analizábamos las variables unidimensionales considerábamos, entre otras medidas importantes, la media y la varianza. Ahora hemos visto que estas medidas también

Más detalles

TEMA 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 0.- MANEJO DE ESCUADRA Y CARTABON (Repaso 1º ESO)

TEMA 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 0.- MANEJO DE ESCUADRA Y CARTABON (Repaso 1º ESO) TEMA 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA 0.- MANEJO DE ESCUADRA Y CARTABON (Repaso 1º ESO) Son dos instrumentos de plástico transparente que se suelen usar de forma conjunta. La escuadra tiene forma de triángulo

Más detalles

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de inducción mediante relación v/f. 4.1 Introducción. La frecuencia de salida de un inversor estático está determinada por la velocidad de conmutación

Más detalles

PRÁCTICA - I DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS CARDINALES DE UN SISTEMA ÓPTICO

PRÁCTICA - I DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS CARDINALES DE UN SISTEMA ÓPTICO PRÁCTICA - I DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS CARDINALES DE UN SISTEMA ÓPTICO 1- OBJETIVO Y FUNDAMENTO TEORICO A efectos de cálculo, el comportamiento paraxial de un sistema óptico puede resumirse en el

Más detalles

Física 2º Bach. Óptica 01/04/09

Física 2º Bach. Óptica 01/04/09 Física 2º Bach. Óptica 0/04/09 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Nombre: [3 PUNTO /UNO]. Un objeto O está situado a 30 cm del vértice de un espejo cóncavo, tal y como indica la figura. Se observa

Más detalles

TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se ha convertido en un pilar fundamental en el repertorio de técnicas de caracterización de materiales nanoestructurados.

Más detalles

Compensación de la Dispersión Cromática utilizando pre-chirping

Compensación de la Dispersión Cromática utilizando pre-chirping Compensación de la Dispersión Cromática utilizando pre-chirping Jorge Antonio Araya Araya Introducción a la Dispersión Cromática La dispersión cromática describe la tendencia para diferentes longitudes

Más detalles

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Unibelia La estadística es una disciplina técnica que se apoya en las matemáticas y que tiene como objetivo la interpretación de la realidad de una población

Más detalles

Apunte básico para Fotografía Estenopeica

Apunte básico para Fotografía Estenopeica Apunte básico para Fotografía Estenopeica Contenidos Formación de Imágenes con lente y con estenopo Estenopo óptimo: fórmulas y tablas Obtención del número f Geometría de la cámara estenopeica Cálculo

Más detalles

2. Propiedades de una onda. Información importante. 1. Ondas. Preuniversitario Solidario

2. Propiedades de una onda. Información importante. 1. Ondas. Preuniversitario Solidario 2. Propiedades de una onda 1. Ondas Información importante. Aprendizajes esperados: Es guía constituye una herramienta que usted debe manejar para poder comprender los conceptos de: Clasificación de ondas

Más detalles

Principios básicos de Absorciometría

Principios básicos de Absorciometría Principios básicos de Absorciometría Prof. Dr. Luis Salazar Depto. de Ciencias Básicas UFRO 2004 NATURALEZA DE LA LUZ MECÁNICA CUÁNTICA Isaac Newton (1643-1727) Niels Bohr (1885-1962) Validación del modelo

Más detalles

Solución: a) En un periodo de revolución, el satélite barre el área correspondiente al círculo encerrado por la órbita, r 2. R T r

Solución: a) En un periodo de revolución, el satélite barre el área correspondiente al círculo encerrado por la órbita, r 2. R T r 1 PAU Física, junio 2011 OPCIÓN A Cuestión 1.- Un satélite que gira con la misma velocidad angular que la Tierra (geoestacionario) de masa m = 5 10 3 kg, describe una órbita circular de radio r = 3,6 10

Más detalles

EXPERIMENTOS Nos. 3 y 4 FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS

EXPERIMENTOS Nos. 3 y 4 FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS EXPERIMENTO 1: Electrostática EXPERIMENTOS Nos. 3 y 4 FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS Objetivos Obtener cargas de distinto signo mediante varios métodos y sus características Uso del electroscopio como detector

Más detalles

Práctica 1. MEDIDAS DE PRECISIÓN

Práctica 1. MEDIDAS DE PRECISIÓN Práctica 1. MEDIDAS DE PRECISIÓN OBJETIVOS Manejo de aparatos de precisión que se utilizan en el laboratorio. Medir dimensiones de diferentes cuerpos y a partir de éstas sus volúmenes. MATERIAL Aparatos

Más detalles

Indica la emisión de luz según su dirección. Su unidad es la Candela (lumen / estereorradian) y su símbolo es I.

Indica la emisión de luz según su dirección. Su unidad es la Candela (lumen / estereorradian) y su símbolo es I. VALORACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Para valorar la iluminación se la define con: Flujo luminoso. Intensidad luminosa. Nivel de iluminación. Luminancia o Brillo. Flujo luminoso. Es la potencia lumínica que emite

Más detalles

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS Diana Reina, Frank Mendoza, Nelson Forero 1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas RESUMEN Se ha diseñado y

Más detalles

No hay resorte que oscile cien años...

No hay resorte que oscile cien años... No hay resorte que oscile cien años... María Paula Coluccio y Patricia Picardo Laboratorio I de Física para Biólogos y Geólogos Depto. de Física, FCEyN, UBA - 1999 Resumen: En el presente trabajo nos proponemos

Más detalles

CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO OPCIÓN A CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN PROBLEMAS: El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B. Los problemas puntúan 3 puntos cada uno y las cuestiones

Más detalles

Movimiento Rectilíneo Uniforme

Movimiento Rectilíneo Uniforme Movimiento Rectilíneo Uniforme 1. Teoría La mecánica es la parte de la física encargada de estudiar el movimiento y el reposo de los cuerpos, haciendo un análisis de sus propiedades y causas. La mecánica

Más detalles

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO:

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO: OSCILOSCOPIO El osciloscopio es un instrumento electrónico - digital o analógico- que permite visualizar y efectuar medidas sobre señales eléctricas. Para esto cuenta con una pantalla con un sistema de

Más detalles

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1 SEÑALES Y ESPECTROS INTRODUCCIÓN. TERMINOLOGÍA USADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS. FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA. DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS. TRANSFORMADA DE FOURIER PARA

Más detalles

Ejercicios Propuestos Inducción Electromagnética.

Ejercicios Propuestos Inducción Electromagnética. Ejercicios Propuestos Inducción Electromagnética. 1. Un solenoide de 2 5[] de diámetro y 30 [] de longitud tiene 300 vueltas y lleva una intensidad de corriente de 12 [A]. Calcule el flujo a través de

Más detalles

α g umbral = 2, 2 10 4 cm 1 n umbral = 1, 6 10 9 átomos n Ne = 4, 8 10 α g umbral = λ2 mn Amn n umbral = 2π 2 ν 1/2 1

α g umbral = 2, 2 10 4 cm 1 n umbral = 1, 6 10 9 átomos n Ne = 4, 8 10 α g umbral = λ2 mn Amn n umbral = 2π 2 ν 1/2 1 C A P Í T U L O 5 Láser 5.1. ENUNCIADOS Y SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS 1. Calcule el coeficiente de ganancia y la diferencia de población umbrales para el láser de He-Ne a 400 K. La transición láser se

Más detalles

Problemas. La interferencia constructiva se dará cuando se cumpla la ecuación

Problemas. La interferencia constructiva se dará cuando se cumpla la ecuación Problemas 1. Dos rendijas estrechas distantes entre si 1,5 mm se iluminan con la luz amarilla de una lámpara de sodio de 589 nm de longitud de onda. Las franjas de interferencia se observan sobre una pantalla

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

Circuito RL, Respuesta a la frecuencia.

Circuito RL, Respuesta a la frecuencia. Circuito RL, Respuesta a la frecuencia. A.M. Velasco (133384) J.P. Soler (133380) O.A. Botina (133268) Departamento de física, facultad de ciencias, Universidad Nacional de Colombia Resumen. Se estudia

Más detalles

1 Estática Básica Prohibida su reproducción sin autorización. CONCEPTOS DE FISICA MECANICA. Conceptos de Física Mecánica

1 Estática Básica Prohibida su reproducción sin autorización. CONCEPTOS DE FISICA MECANICA. Conceptos de Física Mecánica 1 CONCEPTOS DE FISICA MECANICA Introducción La parte de la física mecánica se puede dividir en tres grandes ramas de acuerdo a lo que estudia cada una de ellas. Así, podemos clasificarlas según lo siguiente:

Más detalles

Mediciones fotométricas de la condición de la iluminación

Mediciones fotométricas de la condición de la iluminación Mediciones fotométricas de la condición de la iluminación Ing. Luis Diego Marín Naranjo M.Sc. Catedrático Escuela Ingeniería Eléctrica Universidad de Costa Rica Coordinador LAFTLA Laboratorio de Fotónica

Más detalles

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable 5.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEDISTRIBUCIÓN La teledistribución o CATV, podemos considerarla como una gran instalación colectiva, con algunos servicios adicionales que puede soportar y que conectará por cable

Más detalles

SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES

SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES En esta sección se describen algunas de las características del microscopio compuesto. También la propiedad de las láminas planoparalelas de

Más detalles

Transformación de gráfica de funciones

Transformación de gráfica de funciones Transformación de gráfica de funciones La graficación de las funciones es como un retrato de la función. Nos auda a tener una idea de cómo transforma la función los valores que le vamos dando. A partir

Más detalles

UNIDADES FUNCIONALES DEL ORDENADOR TEMA 3

UNIDADES FUNCIONALES DEL ORDENADOR TEMA 3 UNIDADES FUNCIONALES DEL ORDENADOR TEMA 3 INTRODUCCIÓN El elemento hardware de un sistema básico de proceso de datos se puede estructurar en tres partes claramente diferenciadas en cuanto a sus funciones:

Más detalles

Teoría y Cálculo de Antenas (parte 1)

Teoría y Cálculo de Antenas (parte 1) Teoría y Cálculo de Antenas (parte 1) Por Martín A. Moretón Gerente para el territorio latinoamericano AirLive-Ovislink Corp. Enero 2010 Contenido Introducción....1 Qué son las antenas?....1 Qué es el

Más detalles

FLUJO LUMINOSO. Figura 16. Curva de sensibilidad del ojo humano.

FLUJO LUMINOSO. Figura 16. Curva de sensibilidad del ojo humano. FLUJO LUMINOSO La mayoría de las fuentes de luz emiten energía electromagnética distribuida en múltiples longitudes de onda. Se suministra energía eléctrica a una lámpara, la cual emite radiación. Esta

Más detalles

Tipos de instalaciones

Tipos de instalaciones Tipos de instalaciones Existen este infinidad de configuraciones, pero como técnicos debemos referirnos a las normalizadas por la NTE, la cual diferencia cinco tipos basados en número de circuitos y programas,

Más detalles

CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Todo lo anteriormente mencionado sobre osciloscopios es en relación a un osciloscopio básico. Es decir, existen una serie de características no mencionadas hasta ahora

Más detalles

ANTECEDENTES TEÓRICOS. EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento

ANTECEDENTES TEÓRICOS. EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento ANTECEDENTES TEÓRICOS EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento Poner a tierra Una buena conexión a tierra es muy importante para realizar medidas con un osciloscopio. Colocar a tierra el Osciloscopio Por

Más detalles

3.1 DEFINICIÓN. Figura Nº 1. Vector

3.1 DEFINICIÓN. Figura Nº 1. Vector 3.1 DEFINICIÓN Un vector (A) una magnitud física caracterizable mediante un módulo y una dirección (u orientación) en el espacio. Todo vector debe tener un origen marcado (M) con un punto y un final marcado

Más detalles

Capítulo V Resultados y conclusiones

Capítulo V Resultados y conclusiones Capítulo V Resultados y conclusiones Nadav Levanon, autor del libro Radar Principles dijo: el estudio de los radares no solo una aplicación práctica, pero también una disciplina científica madura con fundamentos

Más detalles

TIPOS DE RESTRICCIONES

TIPOS DE RESTRICCIONES RESTRICCIONES: Las restricciones son reglas que determinan la posición relativa de las distintas geometrías existentes en el archivo de trabajo. Para poder aplicarlas con rigor es preciso entender el grado

Más detalles

La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones

La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E)

Más detalles

4 Localización de terremotos

4 Localización de terremotos 513430 - Sismología 27 4 Localización de terremotos 4.1 Localización de sismos locales Fig 27: Gráfico de la ruptura en la superficie de una falla. La ruptura se propaga desde el punto de la nucleación,

Más detalles

EL PÉNDULO SIMPLE: DETERMINACIÓN DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (A) FUNDAMENTO

EL PÉNDULO SIMPLE: DETERMINACIÓN DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (A) FUNDAMENTO EL PÉNDULO SIMPLE: DETERMINACIÓN DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (A) FUNDAMENTO Se denomina péndulo simple (o péndulo matemático) a un punto material suspendido de un hilo inextensible y sin peso, que

Más detalles

DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO

DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO Agenda que atenderemos Breve Introducción Qué son los DPSS? Operación del DPSS Por qué el uso del diodo láser? Generación

Más detalles

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales:

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS 1.- OBJETIVOS Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: a) El manejo de una serie de instrumentos básicos como el osciloscopio y el

Más detalles

COMPLEMENTOS BLOQUE 5: ÓPTICA

COMPLEMENTOS BLOQUE 5: ÓPTICA COMPLEMENTOS BLOQUE 5: ÓPTICA 1. ESPEJISMOS Otro fenómeno relacionado con la reflexión total es el de los espejismos. Se deben al hecho de que durante el verano o en aquellos lugares donde la temperatura

Más detalles

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT.

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT. EL ABC DE LA AUTOMATIZACION ALGORITMO DE CONTROL PID; por Aldo Amadori Introducción El Control automático desempeña un papel importante en los procesos de manufactura, industriales, navales, aeroespaciales,

Más detalles

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas Si decimos: "las edades de mis padres suman 120 años", podemos expresar esta frase algebraicamente de la siguiente forma: Entonces, Denominamos x a la edad

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LA FOCAL DE UNA LENTE

DETERMINACIÓN DE LA FOCAL DE UNA LENTE DETERMINACIÓN DE A FOCA DE UNA ENTE OBJETIVOS Estudio de la formación de imágenes y medida de la distancia focal de una lente delgada convergente, empleando dos procedimientos: 1º) la ecuación de las lentes,

Más detalles

PRÁCTICA 15 El espectrómetro de difracción

PRÁCTICA 15 El espectrómetro de difracción PRÁCTICA 15 El espectrómetro de difracción Laboratorio de Física General Objetivos Generales 1. Medir el rango de longitudes que detecta el ojo humano. 2. Analizar el espectro de emisión de un gas. Equipo

Más detalles

Una vez descrita la constitución general de un robot, podemos empezar con la

Una vez descrita la constitución general de un robot, podemos empezar con la CAPÍTULO 2 Construcción y Mecanismo de Operación del Brazo Robótico Una vez descrita la constitución general de un robot, podemos empezar con la descripción de nuestro robot, cómo fue construido y cómo

Más detalles

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA-

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA- FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA- EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2013) DOMINGO

Más detalles

ÍNDICE DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ

ÍNDICE DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ ELECTRÓNICA DIGITAL DISEÑO DE CONTADORES SÍNCRONOS JESÚS PIZARRO PELÁEZ IES TRINIDAD ARROYO DPTO. DE ELECTRÓNICA ÍNDICE ÍNDICE... 1 1. LIMITACIONES DE LOS CONTADORES ASÍNCRONOS... 2 2. CONTADORES SÍNCRONOS...

Más detalles

Tutorial de Electrónica

Tutorial de Electrónica Tutorial de Electrónica La función amplificadora consiste en elevar el nivel de una señal eléctrica que contiene una determinada información. Esta señal en forma de una tensión y una corriente es aplicada

Más detalles

TECNOLOGIA RESUMEN DEL TEMA 3 (NOCIONES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO)

TECNOLOGIA RESUMEN DEL TEMA 3 (NOCIONES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) TECNOLOGIA RESUMEN DEL TEMA 3 (NOCIONES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) Existen 2 clases de electrización, la positiva (que se representa con + ), y la negativa (que se representa con - ). Hay una partícula

Más detalles

CURSO 2006/2007 TEMA 1:

CURSO 2006/2007 TEMA 1: HOJA DE PROBLEMAS ÓPTICA I CURSO 2006/2007 TEMA 1: 1.1.- La anchura de banda del espectro de emisión de una fuente láser es: ν = 30 MHz. Cuál es la duración del pulso luminoso emitido por la fuente? Cuál

Más detalles

MOVIMIENTO ABSOLUTO Y MOVIMIENTO RELATIVO

MOVIMIENTO ABSOLUTO Y MOVIMIENTO RELATIVO BOLILLA 5 MOVIMIENTO ABSOLUTO Y MOVIMIENTO RELATIVO Sistemas de referencia Inerciales y No-inerciales En la bolilla anterior vimos que las leyes de Newton se cumplían en marcos de referencia inercial.

Más detalles

La derivada de y respecto a x es lo que varía y por cada unidad que varía x. Ese valor se designa por dy dx.

La derivada de y respecto a x es lo que varía y por cada unidad que varía x. Ese valor se designa por dy dx. Conceptos de derivada y de diferencial Roberto C. Redondo Melchor, Norberto Redondo Melchor, Félix Redondo Quintela 1 Universidad de Salamanca 18 de agosto de 2012 v1.3: 17 de septiembre de 2012 Aunque

Más detalles

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico q 1 q 2 Prof. Félix Aguirre 35 Energía Electrostática Potencial Eléctrico La interacción electrostática es representada muy bien a través de la ley de Coulomb, esto es: mediante fuerzas. Existen, sin embargo,

Más detalles

Generador ultrasónico. Esquema general

Generador ultrasónico. Esquema general Ultrasonidos Los ultrasonidos son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de audición humano, es decir, 20 KHz aproximadamente. Las frecuencias utilizadas en la práctica pueden llegar,

Más detalles

De dos incógnitas. Por ejemplo, x + y 3 = 4. De tres incógnitas. Por ejemplo, x + y + 2z = 4. Y así sucesivamente.

De dos incógnitas. Por ejemplo, x + y 3 = 4. De tres incógnitas. Por ejemplo, x + y + 2z = 4. Y así sucesivamente. 3 Ecuaciones 17 3 Ecuaciones Una ecuación es una igualdad en la que aparecen ligados, mediante operaciones algebraicas, números y letras Las letras que aparecen en una ecuación se llaman incógnitas Existen

Más detalles