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Práctica 7 lab física 4


Enviado por   •  20 de Mayo de 2019  •  Prácticas o problemas  •  344 Palabras (2 Páginas)  •  175 Visitas

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Hipótesis

En esta práctica el objetivo es al observar la difracción de la luz de un rayo monocromático, al ver el espectro de luz podremos deducir el número de rejillas en un segundo espectro primero calculando la longitud de onda, aquí se puede decir que será algo muy sencillo y que no abra mucha diferencia en el número de rejillas.


Conclusiones

Como se pudo observar, el número de rejillas tiene un rango no muy diferente de la primera, dando la hipótesis aprobada, por lo que podemos deducir que la fórmula es correcta ya que nos dio el número aproximado de rejillas sin mucho esfuerzo, así mismo estas son muy importantes debido a que se utilizan para obtener la medición exacta de las ondas y poder conocer las propiedades de la luz. En un hipotético caso en el que se produjera una red con varias longitudes de onda esto haría más complicado el asunto, ya que se empalmarían unas con otras.

El fenómeno de la difracción de la luz tiene aplicaciones interesantes, así como:

  • La cristalografía de los rayos x. Esta técnica es utilizada para el estudio de los diferentes materiales.
  • Rayos X
  • Las pistas de un disco compacto funcionan a través de la difracción.

Marco Teórico

Las redes de difracción son sobre todo interferómetros. Están constituidas por centenares o miles de aberturas practicadas sobre un sustrato de metal o vidrio. Cada abertura produce difracción que consiste en que la luz se propaga en todas las direcciones tras pasar cada abertura. Donde todas estas ondas se superponen se produce la interferencia. El resultado es que debido a la interferencia la luz acaba propagándose sólo en unas direcciones específicas (órdenes de difracción) que son distintas para cado color. En general la difracción ocurre cuando las ondas pasan a través de pequeñas aberturas, alrededor de obstáculos o por bordes afilados

[pic 1]

El ejemplo más cercano de red de difracción son los discos compactos. Los colores que se forman en su superficie se vuelven más espectaculares si reflejamos la luz solar sobre una pared blanca, como muestran las imágenes inferiores.

[pic 2]

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