Radiacin Infrarroja - PowerPoint PPT Presentation

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Radiacin Infrarroja

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Bas ndose en el experimento de William Herschel, lograr una curva que ... Resultados del experimento de Herschel ... en el a o 1800 en su famoso experimento. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Radiacin Infrarroja


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Radiación Infrarroja
Universidad de Santiago de Chile Departamento de
Física Optica Experimental
  • Pablo Fredes
  • Cristian Jimenez
  • Profesor J.J. Ammann

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Qué es el infrarrojo?
  • Aunque la radiación infrarroja no es visible, los
    seres humanos pueden detectarla como calor.
  • Ponga su mano al lado de un horno caliente si
    usted desea experimentar la radiación infrarroja
    "de primera mano!

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Objetivos
  • Caracterizar el espectro luminoso por colores.
  • Demostrar la existencia de radiación infrarroja
    fuera de la banda visible del espectro luminoso,
    de la luz producida por un filamento
    incandescente dispersada por un prisma.
  • Basándose en el experimento de William Herschel,
    lograr una curva que caracterice la temperatura
    en función de la posición (o colores).

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Espectro luminoso y radiación infrarroja
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Antecedentes Historicos
Años más tarde, William Herschel (Astrónomo
Alemán 1738 1822) Midió la temperatura de cada
color, notó que la máxima temperatura se
encontraba fuera del visible, es decir mas allá
del rojo. Herschel llamo a los rayos invisibles
que producían calor Rayos caloríficos.
Isaac Newton (1643 1727) fue uno de los
primeros en dedicarse a estudiar el espectro de
colores producido por un haz de luz al pasar por
un prisma
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Resultados del experimento de Herschel
La imagen muestra el grafico obtenido por
Herschel en el año 1800 en su famoso experimento.
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Montaje
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Montaje
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Montaje a oscuras
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Mediciones
  • Se utilizan tres métodos para medir el fenómeno
  • Método Punto por punto
  • Método automatizado continuo
  • Método de la termocupla tipo k

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Resultados
  • Para el primer metodo tenemos

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Resultados
  • Para el segundo método tenemos

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Resultados
Para el tercer método
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Analisis y discusion
  • Según las especificaciones del fabricante del
    S.R. este no tiene respuesta efectiva antes de
    los 0.5 µ m de longitud de onda.
  • El S.R. entrega un pequeño voltaje (mV), el cual
    es linealmente proporcional a la intensidad de la
    radiación

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Analisis y discusion
  • Según los graficos,la relación existente entre la
    temperatura y la posición para cada color,
    aumenta la temperatura desde el violeta hasta mas
    allá del rojo, encontrándose el máximo fuera del
    visible, es decir en el infrarrojo.
  • Con esto podemos demostrar que lo que produce el
    aumento de la temperatura de los cuerpos
    iluminados por una luz blanca, es la parte
    infrarroja de la misma luz.

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Propuestas
  • Si trabajáramos con una red de difracción la cual
    también al igual que el prisma entrega un
    espectro de colores de la luz que recibe,
    tendríamos los mismos resultados?
  • Caracterizar la longitud de onda para cada color,
    usando en vez de una ampolleta una lámpara de gas
    abaja presión, ya sea de magnesio, mercurio etc.
    de las cuales se conoce la longitud de onda para
    sus colores, y así calibrar la posición en el
    espectro con la longitud de onda de cada color.

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Conclucion
  • El máximo de intensidad de radiación o
    temperatura, se encuentra siempre en el
    infrarrojo.
  • Los tres métodos propuestos muestran ser
    efectivos para verificar la existencia del
    infrarrojo
  • Podrían ser mejorados, intentando obtener mayor
    preescisión al medir el desplazamiento del S.R. ,
    También ampliando el rango del S.R. para que
    logre medir bajo 0,5 µm.

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Fin de la Presentación
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