MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS

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

Download "MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS"

Transcripción

1 MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS Griego: Mikros: pequeño Skopein: mirar

2 Zacharias Jansen Holanda ( ) 3 y 9 aumentos Jan Swammerdam observó insectos y sangre con corpúsculos que le dan ese color. Nehemiah Grew estudió los órganos de reproducción de las plantas y descubrió los granos de polen. Reigner de Graaf describió en el ovario los folículos. Marcello Malpighi sus primeros estudios los realizó con pulmones de rana, descubrió que las arterias y las venas se hallaban unidos mediante los capilares.

3 Robert Hooke (1665) Observó el corcho constituido por pequeñas celdillas con aire, que llamó células

4 Microscopio Simple Antony van Leeuwenhoek ( ) Logró aumentos de 270 X sin perjuicio de la nitidez

5 Otto Muller (1773) Describió los bacilos y espirilos

6 Joseph Jackson Lister (1820) Microscopio acromático Aberración cromática Lente acromático La distancia focal es distinta para los diferentes colores

7 RESOLUCIÓN Es la propiedad de un sistema óptico de hacer visibles como independientes dos puntos muy cercanos entre sí LR= 1/PR Ojo humano = 0,1 mm Microscopio óptico = 0,2 mm Microscopio electrónico = 0,2 nm micrómetro (µm): 10-6 metros nanómetro (nm): 10-9 metros angstrom (Å): metros LR = 0,61. l AN

8 RESOLUCIÓN Índice de refracción LR = 0,61. l N. AN Sen m

9 RESOLUCIÓN LR = 0,61. l AN Las partículas también se comportan como ondas (De Broglie 1926) Microscopio electrónico l electrón = 0,005 nm LR = 0,2-0,5nm LR = 0,17 µm Magnificación : Objetivo X Ocular

10 Objetivo 10X AN 0.15 Ocular 20 X l = 550 nm Magnificación: 200 X Resolución: L= 2.2 μ Objetivo 40X AN 0.65 Ocular 5 X Magnificación: 200 X Resolución: L= 0.5 μ

11 Aberraciones Geométricas esférica astigmatismo en coma curvatura de campo Alteración de la forma Cromáticas Distorsiones en los colores. Tipos de objetivos Plan: Corrige aberraciones geométricas. Combinable con otras lentes Achromat: Corrige aberración esférica y cromática para rojo y azul. Fluorite (semi-apochromats): Corrige aberración esférica y cromática para rojo y azul. Permite mayores aperturas numéricas y resultando en imágenes más luminosas. Apochromatic: Eliminan las aberraciones cromáticas en los tres colores (RGB), y corrigen las esféricas. Tienen aperturas numéricas superiores a los anteriores. Es la mejor elección para foto micrografía.

12 MICROSCOPIOS Campo Oscuro Luz visible Contraste de Fase Interferencia Luz polarizada Luz ultravioleta Campo Ultravioleta Fluorescencia Confocal Multifotón Electrónicos Transmisión (TEM) Barrido (SEM) sonda de Barrido (SPM) Efecto túnel (STM) Fuerza atómica (AFM) Contacto No contacto intermitente

13 Campo Oscuro Bloquea los rayos centrales de luz dejando pasar los oblicuos. Luz reflejada y difractada por la muestra.

14 VENTAJAS *Permite ver partículas dispersas en un medio homogéneo. * Hace posible la observación del movimiento Browniano de las partículas. * Se puede utilizar para la observación de preparaciones sin colorear. * Visualiza los bordes destacados de las muestras. * Técnica valiosa para observar microorganismos de tipo Treponema pallidum, espiroquetas con diámetros superior a 0.2 um DESVENTAJAS * Inadecuada preparación de la muestra. * Difícil acceso al microscopio que posea el condensador especial por su alto costo. * No deja visualizar estructuras celulares especificas, solo bordes de células partículas.

15 Contraste de Fases microscopio basado en cálculos matemáticos Uso: células vivas, tejidos vivos, cortes no coloreados = espesores = índice refracción = Fase La fase de un haz de luz es imperceptible a la vista El microscopio lo transforma en diferencias visibles de intensidad Luz difractada Fritz Zernike 1934 Premio Nobel de Física 1953

16 Ventajas Permiten observar las células en acción y estudiar los movimientos implicados en procesos como la mitosis o la migración celular. Se usa para medir índice de refracción y concentración de sólidos de las estructuras celulares. Es útil para determinar masa seca y espesor de las estructuras celulares. Fondo claro Contraste de Fase Células en cultivo Células en cultivo Desventajas: produce halos y es difícil obtener una alta resolución. La fuente luminosa debe ser muy intensa

17 Interferencia Produce imágenes claras y sin halos, con aspecto tridimensional y permite observar estructuras incoloras como si fuesen coloreadas Es costoso e incómodo.

18 (7) Imagen intermedia De luz polarizada Birrefringencia aparece un rayo regular rápido que vibra en una dirección y otro paralelo llamado irregular con velocidad de propagación más lenta y que vibra ortogonalmente con respecto al primero (6)Lente (5) Analizador rotado 90º en relación a (1) materiales isótropos índice de refracción constante materiales anisótropos distintos índices de refracción (4) Objetivo (3) Espécimen iluminado con luz polarizada lineal. (2) Condensador (1) Filtro polarizador Es útil para examinar estructuras birrefringentes (fibras musculares, fibras proteicas del tejido conectivo, gotas lipídicas y fotorreceptores retinianos).

19 Microscopio invertido Las muestras se pueden colocar en diferentes recipientes con espesores y características ópticas variables. Permite observar organismos o tejidos en cultivo sin una preparación previa disminuyendo las condiciones de estrés. Cámara de video: actividades dinámicas de las células

20 Microscopio invertido Alga Cultivo celular Fondo claro Contraste de fase Desventajas: costo y limitada magnificación

21 Microscopio con procesador de imágenes

22 Fluorescencia Fluorescencia primaria (autofluorescencia) Fluorescencia secundaria (fluorocromo) Isotiacianato de fluoresceína (FITC) nm Tetrametil Rodamina nm Naranja de Acridina nm Diaminofenilindol (DAPI) nm Ioduro de propidio nm

23 Fluorescencia

24 Fluorescencia Fibroblastos cultivados:golgi: amarillo (anti-galactosiltransferasa) Microtúbulos: verde (anti-tubulina) Células de cerebro en cultivo Neuronas: neurofilamentos (amarillo) Astrocitos: PFAG (rojo)

25 Microscopio confocal Escaneo de láser (LSCM) TIPOS Escaneo de platina (SSCM) Escaneo de disco (DSCM)

26 Citoqueratina Desmoplaquina Fibroblasto Actina: rojo Vimentina: verde

27 Microscopio confocal Cortes ópticos a distinta profundidad Reconstrucción tridimensional

28 VENTAJAS Imágenes siempre en foco Secciones ópticas Imágenes 3D Muestras vivas Colocalización molecular DESVENTAJAS Intensidades de excitación superiores ( láser). Mayor tiempo de exposición. Anticuerpos menos diluidos. Tubulina verde Actina roja

29 Microscopio electrónico 1924 D`Broglie carácter ondulatorio de los electrones 1926 Busch presenta el diseño de una lente electromagnética Lente electromagnética Ernst Ruska y Max Knoll 1933: Diseño y construcción del primer ME. 1986: Premio Nobel de Física

30 λ

31 Fuente de alto voltaje Columna vacío Cátodo Ánodo Lente condensadora Objeto Imagen intermedia Lente objetivo Lente proyectora Imagen final Pantalla fluorescente

32 Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) Permite el estudio de la ultraestructura de materiales orgánicos o inorgánicos. APLICACIÓN Determinación de estructura cristalina y tamaño de partícula en minerales, metales, etc. Identificación de bordes de grano e interfaces en metales. Estudio de fases y zonas cristalinas en polímeros. Cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes tratamientos térmicos. Realización de estudios de histoquímica para identificar compuestos específicos. Estudios de ultraestructura de tejidos vegetales y animales. Reconocimiento de virus. Estudios de citoquímica. Estudios de estructuras moleculares Platino

33

34

35

36 3 mm Portaespecimen

37 1965: primer microscopio electrónico de barrido comercial.

38 MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO - SEM Los convierte en una señal electrónica que es proyectada en un tubo de rayos catódicos (CRT)

39 Microscopio electrónico de barrido

40 APLICACIONES DE MEB (SEM) Sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de la muestra. Estudio de materiales Caracterización micro estructural de materiales. Composición de superficies y tamaño de grano. Valoración del deterioro de materiales, fatiga, corrosión, fragilización etc. Estudio químico y estructural de obras de arte, alteración de monumentos, identificación de pigmentos (restauración, autentificación) Otros campos: Geología Odontología Paleontología y Arqueología: Peritajes Medicina Forense Botánica, Biomedicina y Medicina Electrónica

41 OPTICO TEM SEM Long. de onda) Aumentos Lím.resolución Espesor muestra nm X 0,2um 5-7um 0,005 nm X 0,2-0,5nm 50-70nm 0,005nm X 10 nm 1 cm

42 La microscopia SPM (microscopia de proximidad) sonda de barrido Una sonda puntiaguda barre la superficie de una muestra, monitorizándose la interacciones que ocurren entre la punta y la muestra. - Una punta. - Un sistema de nanodesplazamiento. - Una muestra. - Un dispositivo de acercamiento punta/muestra. - Una electrónica y/o informática de control. Las características generales : - Desplazamientos de hasta 150 μm en el plano, y μm en altura. - Resolución de hasta 0.01 Å, resolución teórica de las cerámicas piezoeléctricas. - Permiten trabajar en medios muy variables: al aire, en atmósfera controlada, en vacío y ultra-alto vacío, altas/bajas temperaturas, líquidos

43 MICROSCOPIO DE FUERZA ATÓMICA (AFM) De contacto La fuerza origina la flexión del brazo adaptándose a la superficie de la muestra. Un láser incide sobre el dorso del brazo y se refleja sobre un fotodetector obteniendo una imagen gráfica de la superficie De no contacto Se excita cerca de su frecuencia de resonancia de modo que vibre cerca de la superficie de la muestra a frecuencias de 100 a 400 khz y conforme se acerca la punta a la superficie se detectan cambios en la frecuencia de resonancia La sensibilidad de la técnica proviene de la frecuencia de resonancia del cantilever. De contacto intermitente La punta está en intermitente contacto con la superficie a la vez que la barre. La variación de la amplitud de oscilación de la punta, debida a la amortiguación sobre la superficie es lo que se utiliza como señal de control. Evita las fuerzas de laterales y de fricción que ocurren en la AFM.

44 De contacto -Ventajas: amplia gama de muestras a analizar; (medidas in situ en una celda líquida o en la celda electroquímica) Alta resolución - Desventajas: la punta está en contacto con la superficie; problemas de destrucción de la punta o modificación de la superficie, arrastre de partículas. De no contacto Ventajas: no existe modificación ni contaminación de la muestra; se pueden medir diferentes gradientes de fuerza (magnética, electrostática, etc.). Desventajas: resoluciones altas requieren que la punta se sitúe muy cerca de la superficie De contacto intermitente Ventajas: medida muy estable; fuerza de presión muy débil; resolución elevada Desventajas: no puede trabajar en medio líquido; no se llega a resolución atómica; barridos más lentos.

45 MICROSCOPIO DE EFECTO TUNEL (STM) Heinrich Rohrer y Gerd Binnig (1981) Premio Nobel de Física 1986 (junto con Ruska) No utiliza luz, ni haz de electrones, ni ópticas (Scanning Tunneling Microscope ) Fuente: Nube de electrones de la superficie de la muestra Sonda: punta que se desplaza de manera constante sobre sup De W (pulidas electroquímicamente), Pd, Pt-Ir. Ventaja : resolución a escala atómica. Para conseguir este tipo de resolución se ha de trabajar sobre muy buenos conductores (Pt, Au, Cu, Ag). Limitaciónes: imposibilidad de trabajar con muestras aislantes. Trabajar in-situ, al vacío o a baja temperatura. punta de wolframio Es un instrumento fundamental en el campo de la nanotecnología y la nanociencia.

46 Microscopio de Efecto Túnel Microscopio de Fuerza Atómica Cromosomas Fibras colágenas ADN

47 Toda interacción que se pueda medir entre la punta y la muestra puede dar lugar a una forma de microscopia SPM. Otros tipos de microscopia SPM son: Lateral Force Microscopy (LFM), Force Modulation Microscopy, Magnetic Force Microscopy (MFM), Electric Force Microscopy (EFM), Surface Potential Force Microscopy, Phase Imaging, Force Volume, Electrochemical STM & AFM (ECM), Scanning Thermal Microscopy (SThM), etc

48 PENSEMOS Con qué microscopio se obtuvieron las siguientes fotografías? A B C D E F 1- Confocal 2- Luz polarizada 3- Interferencia 4-TEM 5-SEM 6- Fluorescencia

49

MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS

MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS MICROSCOPIOS Griego: Mikros: pequeño Skopein: mirar Zacharias Jansen Holanda (1588-1638) 3 y 9 aumentos Jan Swammerdam observó insectos y sangre con corpúsculos que

Más detalles

Microscopia y Tinciones

Microscopia y Tinciones Seminario N 2 Microbiología General Microscopia y Tinciones Microscopía Conceptos básicos: NA, resolución, partes del microscopio. Microscopios: campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescencia,

Más detalles

MICROSCOPIO. Partes de un Microscopio Óptico

MICROSCOPIO. Partes de un Microscopio Óptico MICROSCOPIO Partes de un Microscopio Óptico 1 Partes mecánicas 1.- PIE: Porción que sostiene un microscopio 2.- BRAZO: Pieza que va unida en su parte inferior al pie, y que en su parte superior lleva tres

Más detalles

El microscopio de campo oscuro se encuentra catalogado entre los microscopios ópticos.

El microscopio de campo oscuro se encuentra catalogado entre los microscopios ópticos. Microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro se encuentra catalogado entre los microscopios ópticos. Desde muchos años atrás el microscopio óptico posibilito el descubrimiento de las células

Más detalles

TEMA 9: Microscopia de Efecto Túnel y Fuerza Atómica

TEMA 9: Microscopia de Efecto Túnel y Fuerza Atómica TEMA 9: Microscopia de Efecto Túnel y Fuerza Atómica 9.1. Microscopias de sonda de barrido (SPM). 9.2. Técnicas SPM. 9.3 Microscopia de Efecto Túnel (STM). 9.4 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 9.4.1

Más detalles

ÁREA DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y CONFOCAL

ÁREA DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y CONFOCAL ÁREA DE SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y MICROANÁLISIS MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN SERVICIO DE MICROSCOPÍA ÓPTICA MICROSCOPIO CONFOCAL MICROSCOPIO DE

Más detalles

FÍSICA 2º BACHILLERATO

FÍSICA 2º BACHILLERATO PROBLEMAS DE ÓPTICA 1.- Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con î = 40º. Encontrar el ángulo refractado. ( n agua = 1,33 ) SOLUCIÓN 58,7º 2.- Encontrar el ángulo

Más detalles

Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física

Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física 1 Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física 1. Los índices de refracción de un dioptrio esférico cóncavo, de 20,0 cm de radio, son 1,33 y 1,54 para el primero y el segundo medios.

Más detalles

TIPOS DE MICROSCOPIOS

TIPOS DE MICROSCOPIOS TIPOS DE MICROSCOPIOS Microscopio Estereoscópico: Hace posible la visión tridimensional de los objetos, y para lograrlo utiliza dos oculares (los que están cerca del ojo) y dos objetivos (los que se encuentran

Más detalles

de"tejidos"a"moléculas""" 7"de"Mayo"de"2018" UNIVERSDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA

detejidosamoléculas 7deMayode2018 UNIVERSDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA de"tejidos"a"moléculas""" " UNIVERSDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA 7"de"Mayo"de"2018" " Fotónico compuesto Lupa simple Estereoscopico binocular Epifluorescencia Confocal 1P & 2P

Más detalles

HISTORIA: EL INVENTO. Se inventó, hacia 1610, por Galileo, según los italianos, o por Jansen, en opinión de los holandeses

HISTORIA: EL INVENTO. Se inventó, hacia 1610, por Galileo, según los italianos, o por Jansen, en opinión de los holandeses EL MICROSCOPIO HISTORIA: EL INVENTO Se inventó, hacia 1610, por Galileo, según los italianos, o por Jansen, en opinión de los holandeses EL NOMBRE La palabra microscopio fue utilizada por primera vez por

Más detalles

La materia se ordena en los llamados niveles de organización biológica

La materia se ordena en los llamados niveles de organización biológica La materia se ordena en los llamados niveles de organización biológica. Diversos niveles de complejidad en donde las leyes o reglas que se cumplen en un nivel pueden no manifestarse en otros. Estudio de

Más detalles

Polarización por reflexión (ángulo de Brewster) Fundamento

Polarización por reflexión (ángulo de Brewster) Fundamento Polarización por reflexión (ángulo de rewster) Fundamento El modelo ondulatorio para la luz considera a ésta como una onda electromagnética, constituida por un campo eléctrico E y uno magnético, propagándose

Más detalles

Terapia Ocupacional 2012

Terapia Ocupacional 2012 Trabajo Práctico Nº 1 Terapia Ocupacional 2012 Miércoles 4 de abril de 2012 Trabajo Práctico Nº 1 MICROSCOPÍA, CÉLULA PRO Y EUCARIONTE Objetivos: 1. Conocer y comprender los principios y fundamentos básicos

Más detalles

CONOCIENDO EL MICROSCOPIO

CONOCIENDO EL MICROSCOPIO CONOCIENDO EL MICROSCOPIO Historia del Microscopio 1590. Primer microscopio compuesto fue construido por los holandeses H. Jansen y Z. Jansen 1611 Kepler sugirió la manera de construir un microscopio compuesto

Más detalles

PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO

PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO OBJETIVOS: 1. Recordar las partes mecánicas y ópticas del microscopio. 2. Comprender la interrelación entre parte óptica y mecánica. 3. Manejar perfectamente el mecanismo

Más detalles

TEMA 9. Métodos ópticos para el diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas

TEMA 9. Métodos ópticos para el diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas TEMA 9 Métodos ópticos para el diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas Tema 9. Métodos ópticos para el diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas 1. Examen microscópico del material

Más detalles

EL MICROSCOPIO. Laboratorio

EL MICROSCOPIO. Laboratorio EL MICROSCOPIO Laboratorio Prof. Nerybelle Pérez-Rosas sept 2010 Objetivos: Identificar las partes principales del microscopio compuesto y sus funciones. Conocer las diferencias entre el microscopio compuesto,

Más detalles

Capítulo 2 Trabajando a escala nanométrica

Capítulo 2 Trabajando a escala nanométrica Asignatura: Materiales avanzados y Nanotecnología Docente: Sandra M. Mendoza Ciclo lectivo 2017, Facultad Regional Reconquista - UTN Capítulo 2 Trabajando a escala nanométrica Microscopías STM, AFM, TEM

Más detalles

Práctica 5. Polarización de ondas electromagnéticas planas

Práctica 5. Polarización de ondas electromagnéticas planas Polarización de ondas electromagnéticas planas 1 Práctica 5. Polarización de ondas electromagnéticas planas 1.- OBJETIVOS - Estudiar las características de la luz polarizada, comprobar experimentalmente

Más detalles

Microscopio óptico. Aumento total = aumento objetivo x aumento ocular. Ocular Capta y amplía la imagen formada en el objetivo

Microscopio óptico. Aumento total = aumento objetivo x aumento ocular. Ocular Capta y amplía la imagen formada en el objetivo Microscopía óptica El microscopio Microscopio óptico Ocular Capta y amplía la imagen formada en el objetivo Objetivo Sistema de lentes delgadas: proyecta una imagen real, aumentada e invertida de la muestra

Más detalles

TEMA 9 MÉTODOS ÓPTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

TEMA 9 MÉTODOS ÓPTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS TEMA 9 MÉTODOS ÓPTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INDICE DE CONTENIDOS Introducción Tipos de microscopía óptica Microscopía de campo claro Microscopía de campo oscuro

Más detalles

Tipos de microscopios y sus aplicaciones

Tipos de microscopios y sus aplicaciones Tipos de microscopios y sus aplicaciones Hay varios tipos de microscopios, para saber cuál elegir lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos ver. Microscopio Compuesto: Es el microscopio más

Más detalles

OPTICA GEOMÉTRICA. Física de 2º de Bachillerato

OPTICA GEOMÉTRICA. Física de 2º de Bachillerato OPTICA GEOMÉTRICA Física de 2º de Bachillerato La luz se propaga en el vacío a la velocidad de la luz, que es constante, nunca se detiene. Da igual a qué velocidad persigamos un rayo de luz; siempre se

Más detalles

AFM y STM: Microscopía de barrido por sonda

AFM y STM: Microscopía de barrido por sonda AFM y STM: Microscopía de barrido por sonda Un conjunto de formas de microscopía donde una sonda puntiaguda barre la superficie de una muestra, registrándose las interacciones que ocurren entre la punta

Más detalles

Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica

Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica Cuestiones y Problemas Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica Dpto. de Física 1. Una esfera de vidrio de paredes delgadas y radio R está llena de agua. A una distancia 3R de su superficie se coloca

Más detalles

TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA VIVA

TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA VIVA 1. TEORÍA CELULAR TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA VIVA 1. Teoría celular 2. Métodos de estudio de la célula 3. Modelos de organización celular 4. Origen de las diferentes células Anton van Leeuwenhoek

Más detalles

El término microscopio proviene del vocablo griego mikroskopein que significa: Micro=pequeño Scopein=ver, observar

El término microscopio proviene del vocablo griego mikroskopein que significa: Micro=pequeño Scopein=ver, observar El MICROSCOPIO ÓPTICO PARTES E HISTORIA El término microscopio proviene del vocablo griego mikroskopein que significa: Micro=pequeño Scopein=ver, observar Se designa de esta manera al instrumento diseñado

Más detalles

ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016

ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016 ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016 1- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierta por una capa de aceite. Determine: a) El valor del ángulo límite entre los medios

Más detalles

Descripción del equipo

Descripción del equipo La microscopía láser confocal es una nueva técnica de observación microscópica con la cual se logran excelentes resultados en diversas ramas de la ciencia (medicina, biología, materiales, geología, etc.).

Más detalles

Técnicas ópticas en biofísica

Técnicas ópticas en biofísica Técnicas ópticas en biofísica Nieves Andrés Departamento de Física Aplicada Grupo TOL del I3A Sólidos: Moteado en superficies (Speckle) Fotografía Flujos: Sembrado partículas Microscopía Interferometría

Más detalles

2. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción.

2. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción. . Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción. Las ondas comparten algunas propiedades con el movimiento de las partículas, como son la reflexión y la refracción.

Más detalles

QUÉ ES EL COLOR. El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. El color es un atributo de los objetos que percibimos cuando hay luz.

QUÉ ES EL COLOR. El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. El color es un atributo de los objetos que percibimos cuando hay luz. QUÉ ES EL COLOR El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. El color es un atributo de los objetos que percibimos cuando hay luz. La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan

Más detalles

Historia del microscopio

Historia del microscopio Historia del microscopio La resolución y el aumento Con lentes adecuadas podemos conseguir muchos aumentos y ver imágenes cada vez más grandes. Pero esto sirve de poco si no conseguimos ver más detalles

Más detalles

TEMA 1 ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS (parte I)

TEMA 1 ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS (parte I) TEMA 1 ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS (parte I) TEMA 1. ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS 1. Contaminación por Partículas 1.1. Generación de PS Fuentes naturales Fuentes antropogénicas: Domésticas, comerciales Industriales

Más detalles

Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba Física General IV: Óptica Práctico de Laboratorio N ro 5 Instrumentos Ópticos Simples Objetivo: Estudiar las características

Más detalles

CONCEPTOS BÁSICOS DE MICROSCOPÍA. Patricia Pérez-Alzola, MSc

CONCEPTOS BÁSICOS DE MICROSCOPÍA. Patricia Pérez-Alzola, MSc CONCEPTOS BÁSICOS DE MICROSCOPÍA Patricia Pérez-Alzola, MSc TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA 1611 Kepler microscopio compuesto 1655 Hooke (célula) 1674 Leeuwenkoek (protozoos) 1838 Schleiden y Schawn Teoría Celular

Más detalles

ORGANOS, CELULAS y ATOMOS

ORGANOS, CELULAS y ATOMOS ORGANOS, CELULAS y ATOMOS TAMAÑO DE CÉLULAS, SUS COMPONENTES Y PODER DE RESOLUCIÓN DE LOS MICROSCOPIOS Principios del MICROSCOPIO OPTICO SISTEMA OPTICO DE UN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA COLORANTES FLUORESCENTES

Más detalles

OTRAS PROPIEDADES: TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, DIELÉCTRICAS, AISLANTES Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES

OTRAS PROPIEDADES: TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, DIELÉCTRICAS, AISLANTES Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES OTRAS PROPIEDADES: TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, DIELÉCTRICAS, AISLANTES Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES El comportamiento físico de los materiales se encuentra descrito por una gran variedad de propiedades eléctricas,

Más detalles

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias básicas del trabajo científico.

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias básicas del trabajo científico. ASIGNATURA: FÍSICA Actualización: Validez desde el curso: 2010/2011 Autorización: COPAEU Castilla y León PROGRAMA Análisis del currículo y acuerdos para las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid 2000-2016. Enunciados enrique@fiquipedia.es. Revisado 23 septiembre 2015.

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid 2000-2016. Enunciados enrique@fiquipedia.es. Revisado 23 septiembre 2015. 2016-Modelo B. Pregunta 4.- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierta por una capa de aceite.determine: a) El valor del ángulo límite entre los medios aceite

Más detalles

CAPITULO I: La Luz CAPITULO I: LA LUZ 1

CAPITULO I: La Luz CAPITULO I: LA LUZ 1 CAPITULO I: La Luz CAPITULO I: LA LUZ 1 1.- La luz 1.1.- El nanómetro 1.2.- El espectro visible 1.3.- Naturaleza de la luz 1.4.- Fuentes de luz 2.- La Materia y la luz 2.1.- Fórmula R.A.T. 22-2.2. Absorción

Más detalles

ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS: IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES SAN JUAN EVANGELISTA

ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS: IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES SAN JUAN EVANGELISTA ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES PICTÓRICOS: IDENTIFICACIÓN DE CARGAS Y PIGMENTOS IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES SAN JUAN EVANGELISTA RETABLO DE LOS EVANGELISTAS Catedral de Sevilla Febrero de 2003 INTRODUCCIÓN

Más detalles

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras GUÍA DE EJERCICIOS Nº1 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 1. Menciona dos observaciones que respalden la teoría ondulatoria de la luz. 2. Menciona dos observaciones que respalden la teoría

Más detalles

El Telescopio. Óptico. Emilio J. Alfaro Instituto de Astrofísica de Andalucía. Cuatro siglos a través del telescopio

El Telescopio. Óptico. Emilio J. Alfaro Instituto de Astrofísica de Andalucía. Cuatro siglos a través del telescopio El Telescopio Óptico Emilio J. Alfaro Instituto de Astrofísica de Andalucía Cuatro siglos a través del telescopio LX Cursos de Verano de la UCA Cádiz 17 de Julio de 2009 La celebración de Galileo Escritura

Más detalles

MICROSCÓPIO ELECTRÓNICO MEINOLF LÓPEZ MALDONADO RAFAEL RAMOS GARAY ANA SERNA ROMERO

MICROSCÓPIO ELECTRÓNICO MEINOLF LÓPEZ MALDONADO RAFAEL RAMOS GARAY ANA SERNA ROMERO MICROSCÓPIO ELECTRÓNICO MEINOLF LÓPEZ MALDONADO RAFAEL RAMOS GARAY ANA SERNA ROMERO MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Un microscopio sirve para aumentar el tamaño de una imagen. Los microscopios ópticos funcionan

Más detalles

1. V F La fem inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que atraviesa el circuito.

1. V F La fem inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que atraviesa el circuito. Eng. Tèc. Telecom. So i Imatge TEORIA TEST (30 %) 16-gener-2006 PERM: 2 Indique si las siguientes propuestas son VERDADERAS o FALSAS encerrando con un círculo la opción que crea correcta. Acierto=1 punto;

Más detalles

Luz polarizada plana (LPP) Prof. Martin Reich

Luz polarizada plana (LPP) Prof. Martin Reich Luz polarizada plana (LPP) Prof. Martin Reich Secciones transparentes - espesor de la muestra montada en vidrio = 30 micrones - pegamento = epoxi (n = 1.55) o balsamo de Canadá (n = 1.54) Secciones transparentes

Más detalles

Fundamento Tipo de muestras Particularidad Diagrama óptico Imagen del microscopio Imagen que se obtiene o gráfico

Fundamento Tipo de muestras Particularidad Diagrama óptico Imagen del microscopio Imagen que se obtiene o gráfico óptica de tren óptico La iluminación es proporcionada por una lámpara de Tungsteno- Haluro posicionado en el portalámparas, que emite luz que pasa primero a través de una lente colectora y luego en un

Más detalles

FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DEL METODO MONCAYO INSTITUTO DE INVESTIGACION MONCAYO ESPAÑA MEXICO - SUECIA

FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DEL METODO MONCAYO INSTITUTO DE INVESTIGACION MONCAYO ESPAÑA MEXICO - SUECIA FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DEL METODO MONCAYO INSTITUTO DE INVESTIGACION MONCAYO ESPAÑA MEXICO - SUECIA ESPECTOFOTOMETRIA Permite determinar la concentración de un compuesto en una solución. Mide la cantidad

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ.

ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ. ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ. Libro de texto: Francis W. Sears, Mark W. Zemansky, et al., Física Universitaria, Volumen 2, 11ª edición,

Más detalles

CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA

CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA Manual de Instrucciones y Guía de Experimentos CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA OBSERVACIÓN SOBRE LOS DERECHOS AUTORALES Este manual está protegido por las leyes de derechos autorales y todos los derechos están

Más detalles

Del Microscopio Optico al Electrónico

Del Microscopio Optico al Electrónico Del Microscopio Optico al Electrónico Taller de Ciencia para Jóvenes Ensenada, BC, 2008 Dr. Roberto Machorro M, http//optica.cnyn.unam.mx, roberto@ceyn.unam.mx Dr. Javier Camacho G, jcamacho@cicese.mx

Más detalles

Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis

Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis Programa de la asignatura: (BIA-041) Análisis Instrumental Total de Créditos: 3 Teoría: 2 Práctica: 4 Prerrequisitos:

Más detalles

FICHAS DE PRÁCTICAS 2ºBACHILLER FÍSICA

FICHAS DE PRÁCTICAS 2ºBACHILLER FÍSICA FICHAS DE PRÁCTICAS 2ºBACHILLER FÍSICA UNIDAD DIDÁCTICA : ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 01.- Experimento de Oersted Duración Estimada: 35 min Capacidad Terminal Comprobación de que una corriente eléctrica

Más detalles

Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural

Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural Objetivo Al final del curso el participante tendrá un conocimiento más amplio de la importancia de la iluminación natural y su impacto en el diseño

Más detalles

luz Longitud de onda frecuencia amplitud de onda espectro electromagnético micras milimicras(mm) nanómetros Angstrom. 400a (400mm, Violeta)

luz Longitud de onda frecuencia amplitud de onda espectro electromagnético micras milimicras(mm) nanómetros Angstrom. 400a (400mm, Violeta) 1. La luz es energía radiante que se propaga en forma de ondas. Viaja a una velocidad de 300 mil km/s en línea recta, divergente, y desde una fuente de luz. Puede variar su dirección, intensidad y color

Más detalles

La separación de las especies minerales se produce mediante la aplicación selectiva de fuerzas.

La separación de las especies minerales se produce mediante la aplicación selectiva de fuerzas. MINERALURGIA: Es la rama de la ciencia de los materiales, que se encarga de estudiar los principios físicos y los procesos a través de los cuales se realiza la separación y/o el beneficio de las diferentes

Más detalles

Guía de laboratorio Nº1 El microscopio y el estudio de las células

Guía de laboratorio Nº1 El microscopio y el estudio de las células Guía de laboratorio Nº1 El microscopio y el estudio de las células NOMBRE: CURSO: FECHA: Objetivo: Conocer los tipos de microscopios, sus funciones y características, para observar distintas muestras de

Más detalles

microscopio epi-fluorescencia

microscopio epi-fluorescencia microscopio epi-fluorescencia microscopio epi-fluorescencia Ciertas sustancias en virtud de su estructura química son capaces de emitir luz de una determinada longitud de onda tras absorber luz de una

Más detalles

Métodos para estudiar las células

Métodos para estudiar las células Métodos para estudiar las células Sumario Historia de la Teoría Celular Estructura y función celular Transporte celular Métodos para estudiar las células El microscopio compuesto de luz El microscopio

Más detalles

Reflexión y refracción en superficies planas y curvas

Reflexión y refracción en superficies planas y curvas Física II (Biólogos y Geólogos) SERIE 1 Reflexión y refracción en superficies planas y curvas 1. a) Un haz de luz se propaga en cierto tipo de vidrio. Sabiendo que la velocidad de la luz es c = 3 10 8

Más detalles

Formación de imágenes en lentes convergentes

Formación de imágenes en lentes convergentes Objetivos Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Escuela de Física Formación de imágenes en lentes convergentes. Estudiar un sistema óptico simple. 2. Determinar experimentalmente

Más detalles

Bases de la Microscopía Confocal

Bases de la Microscopía Confocal Procesamiento de Imágenes y Bioseñales Bases de la Microscopía Confocal Integrantes: Oscar Arellano Alexis Díaz Mario Pavez Roxana Sagüés 30 de Agosto 2014 Temario Introducción Tecnología Microscopía de

Más detalles

RESUMEN CLASE DE MICROSCOPÍA

RESUMEN CLASE DE MICROSCOPÍA RESUMEN CLASE DE MICROSCOPÍA Óptica geométrica Microscopio OBJETO planos conjugados DETECTOR espacio OBJETO espacio IMAGEN foco Conceptos básicos: lentes delgadas Lente: sistema óptico con dos superficies

Más detalles

SPM (Scanning Probe Microscopies)

SPM (Scanning Probe Microscopies) SPM (Scanning Probe Microscopies) 1981 G. Binnig H.Rohrer (IBM Zurich) (Premio Nobel de Química 1986): Scanning Tunneling Microscope (STM) * Imágenes de objetos a nanoescala (estudio de propiedades de

Más detalles

ÓPTICA FÍSICA. (luz) Física 2º bachillerato Óptica física (luz) 1

ÓPTICA FÍSICA. (luz) Física 2º bachillerato Óptica física (luz) 1 ÓPTICA FÍSICA (luz) 1. Ondas electromagnéticas. 2. Espectro electromagnético 3. Naturaleza de la luz. 4. Propagación de la luz. 5. Fenómenos ondulatorios. 6. Fenómenos corpusculares. Física 2º bachillerato

Más detalles

PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1. Dr. Joaquín De Juan Herrero

PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1. Dr. Joaquín De Juan Herrero PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1 1. EJERCICIOS Dr. Joaquín De Juan Herrero Ejercicio Nº 1: Con la ayuda de las figuras

Más detalles

Que es la fluorescencia?

Que es la fluorescencia? INMUNOFLUORESCENCIA Que es la fluorescencia?....es la propiedad de una sustancia de emitir luz cuando es expuesta a radiaciones de baja longitud de onda y alta energía a (UV Rx). Las radiaciones absorbidas

Más detalles

TEORÍA CELULAR. Matias Schleiden (1838) y Theodore Schwann (1839) LA CÉLULA ES LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE TODOS LOS ORGANISMOS.

TEORÍA CELULAR. Matias Schleiden (1838) y Theodore Schwann (1839) LA CÉLULA ES LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE TODOS LOS ORGANISMOS. TEORÍA CELULAR BIOLOGÍA CELULAR Matias Schleiden (1838) y Theodore Schwann (1839) LA CÉLULA ES LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE TODOS LOS ORGANISMOS. En 1855 Rudolph Virchow: 1) Cada organismo vivo está formado

Más detalles

Teoría Celular PROF. AURORA FERRO

Teoría Celular PROF. AURORA FERRO Teoría Celular PROF. AURORA FERRO Desarrollo de la teoría celular La unidad básica estructural y funcional de los seres vivos es la célula. Si bien hay células que, como la yema de un huevo, son perceptibles

Más detalles

Nanoscopías para todas y todos: Jornada de puertas abiertas del LANE

Nanoscopías para todas y todos: Jornada de puertas abiertas del LANE Nanoscopías para todas y todos: Jornada de puertas abiertas del LANE Un poco de Historia Anton Van Leewenhoek Se considera el padre de la microbiología, pero también por su aporte a la microscopía No fue

Más detalles

Imágenes y productos de Satélite

Imágenes y productos de Satélite Imágenes y productos de Satélite Los satélites meteorológicos están diseñados para observar la Tierra desde una determinada órbita con el objetivo de monitorizar el medio ambiente y estudiar fenómenos

Más detalles

DIFRACCIÓN DE RAYOS X

DIFRACCIÓN DE RAYOS X DIFRACCIÓN DE RAYOS X CONTENIDO Fundamentos Historia 4 Que es la difracción de rayos X?... 5 El tubo de rayos X 6 Difractograma 7 Ley de Bragg... 8 Aplicaciones Identificación y cuantificación. 9 Identificación

Más detalles

3. a) Explique brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. b) Tienen la misma energía cinética todos los fotoelectrones emitidos?

3. a) Explique brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. b) Tienen la misma energía cinética todos los fotoelectrones emitidos? CUESTIONES 1. a) Enuncie la hipótesis de de Broglie. Depende la longitud de onda asociada a una partícula, que se mueve con una cierta velocidad, de su masa? b) Comente el significado físico y las implicaciones

Más detalles

Tema 1 Introducción a la Ciencia de los Materiales.

Tema 1 Introducción a la Ciencia de los Materiales. Tema 1 Introducción a la Ciencia de los Materiales. La Ciencia de los Materiales es la disciplina que se encarga de estudiar cómo están formados los materiales y cuáles son sus propiedades. El objetivo

Más detalles

Tema II: La Teoría Celular

Tema II: La Teoría Celular República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación U.E. Colegio Santo Tomás de Villanueva Departamento de Ciencias Cátedra: Ciencias Biológicas 3 Año Tema II: La Teoría Celular

Más detalles

Microscopio de interferencia

Microscopio de interferencia Biología Celular Microscopia de contraste de fases e interferencia de Nomarski. Las células vivas se pueden observar con nitidez en un microscopio de contraste de fases o de contraste de fases interferencial.

Más detalles

HISTORIA DE LA MICROSCOPIA

HISTORIA DE LA MICROSCOPIA HISTORIA DE LA MICROSCOPIA Introducción a la Biología por Mariana Lanfranconi Ya los antiguos sabían que los espejos curvos y las esferas de cristal llenas de agua aumentaban el tamaño de las imágenes.

Más detalles

Curso de Introducción a la Ciencia de Materiales y Nanomateriales

Curso de Introducción a la Ciencia de Materiales y Nanomateriales Curso de Introducción a la Ciencia de Materiales y Nanomateriales TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA Rafael Mata Sanz 9 de julio de 2018 Necesidad de ver Microscopía óptica Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Más detalles

Física 2 Biólogos y Geólogos. Reflexión y refracción de la luz

Física 2 Biólogos y Geólogos. Reflexión y refracción de la luz Física 2 Biólogos y Geólogos Curso de Verano 2007 Guía de laboratorio N 1 Reflexión y refracción de la luz Objetivos Estudiar experimentalmente las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Determinar

Más detalles

PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA

PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA 10 PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA (Equipo: manual PASCO, Introductory Optics System) OBJETIVO GENERAL Estudiar las leyes de la reflexión y refracción, y la dependencia de esta última en la longitud de onda.

Más detalles

Optica del Microscopio Compuesto

Optica del Microscopio Compuesto Optica del Microscopio Compuesto Prof. Iván Rebolledo El microscopio compuesto convencional está formado por dos sistemas de lentes de aumento ubicados en los extremos de un tubo: el ocular, en el extremo

Más detalles

PARTES DEL MICROSCOPIO OPTICO

PARTES DEL MICROSCOPIO OPTICO EL MICROSCOPIO Ya los antiguos sabían que los espejos curvos y las esferas de cristal llenas de agua aumentaban el tamaño de las imágenes. En las primeras décadas del siglo XVII se iniciaron experiencias

Más detalles

Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)

Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios) Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios) Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral Valdivia, Chile Objetivos: Comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para estimar

Más detalles

TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO

TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO 1. LA LUZ. La luz es una forma de energía que nos permite ver los objetos y apreciar sus características (forma, tamaño, color...). Los cuerpos que emiten luz se denominan fuentes

Más detalles

COMPROMISO DE HONOR. Yo,.. al firmar este compromiso, reconozco que el

COMPROMISO DE HONOR. Yo,.. al firmar este compromiso, reconozco que el ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FISICA I TERMINO ACADEMICO 2013-2014 TERCERA EVALUACIÓN DE FISICA D 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 COMPROMISO

Más detalles

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/cuentos/cuerpo/img/ac

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/cuentos/cuerpo/img/ac http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/cuentos/cuerpo/img/ac http://1.bp.blogspot.com/ cri1evmots/sycd8genpfi/ http://3.bp.blogspot.com/_zak15wh6eum/sqnbadxdqgi http://www.dombosco.com.br/curso/estudemais/biologia/imagens/histologia.jpg

Más detalles

Tema 1. Elementos de un sistema de Visión por Computador. Esquema general de un sistema de visión por computador

Tema 1. Elementos de un sistema de Visión por Computador. Esquema general de un sistema de visión por computador Tema 1 Elementos de un sistema de Visión por Computador Índice Esquema general de un sistema de visión por computador Esquema de un proceso de visión por computador Estructura típica de un sistema Fundamentos

Más detalles

La Cristalografía y la Ciencia de Materiales

La Cristalografía y la Ciencia de Materiales La Cristalografía y la Ciencia de Materiales Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM Diciembre, 2002 Presentación 1. Importancia de los Materiales 2. Desarrollo de la Ciencia de Materiales 3. Técnicas

Más detalles

Unidad11 CARACTERISTICAS TERMICAS DE LOS MATERIALES

Unidad11 CARACTERISTICAS TERMICAS DE LOS MATERIALES Unidad11 CARACTERISTICAS TERMICAS DE LOS MATERIALES 11 1 PRESENTACION Algunas aplicaciones industriales importantes requieren la utilización de materiales con propiedades térmicas específicas, imprescindibles

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA TEMARIO

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA TEMARIO ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA TEMARIO A. ELECTRICIDAD 1. CARGAS ELÉCTRICAS Y LEY DE COULOMB. I Reseña histórica de la electricidad 2. Concepto de carga eléctrica. 3. Tipos de

Más detalles

4.3.- TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS ACABADOS

4.3.- TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS ACABADOS INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES ÍNDICE INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES TÉCNICOS 4.1.- IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES 4.2.- CLASES DE MATERIALES 4.2.1.- Naturales 4.2.3.- Artificiales 4.2.2.- Sintéticos 4.3.-

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA Física Grado: 11 PROFESOR: ELVER RIVAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA Física Grado: 11 PROFESOR: ELVER RIVAS 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA Física Grado: 11 PROFESOR: ELVER RIVAS OPTICA Rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. En un sentido amplio, la luz es la zona

Más detalles

2 - El Microscopio. De los instrumentos de óptica conocidos con el nombre de microscopio existen:

2 - El Microscopio. De los instrumentos de óptica conocidos con el nombre de microscopio existen: 2 - El Microscopio El desarrollo del microscopio en los últimos tres siglos, ha permitido ampliar el campo de la investigación biológica, y se ha convertido en el instrumento básico para abrir nuevas fronteras

Más detalles

1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS

1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROMUESTRAS 1.- INTRODUCCIÓN En el presente informe se exponen los resultados de los análisis realizados a tres micromuestras de policromía y una muestra de barniz. La solicitud de los análisis ha sido realizada por

Más detalles

Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz.

Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz. Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz. Un filtro neutro absorbe porciones iguales de los colores rojo, verde y azul, que componen la luz blanca. Los

Más detalles

Microscopía: pasado y presente. M. Dolores Gómez

Microscopía: pasado y presente. M. Dolores Gómez Microscopía: pasado y presente M. Dolores Gómez Ramón y Cajal El origen del microscopio óptico da lugar al origen de la biología celular Célula animal Célula vegetal SIGLO XVI-XVII A finales del siglo

Más detalles

Métodos de Estudio en Biología Celular

Métodos de Estudio en Biología Celular Métodos de Estudio en Biología Celular A. INFORMACIÓN MORFOLÓGICA Microscopía Óptica Microscopía Electrónica Técnicas Cito-histológicas Cultivo in vitro de células y tejidos B. ORIENTACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN

Más detalles