ESPECTROSCOPIO CASERO
En este tutorial encontrarán una forma muy sencilla de hacer un espectroscopio casero.
Pero antes...
¿QUE ES UN ESPECTROSCOPIO?
Un espectroscopio, o espectrómetro óptico, es una herramienta que se utiliza para medir las propiedades de la luz mediante el espectro electromagnético. (imagen 2)
Se le denomina espectro electromagnético a la distribución energética de ondas electromagnéticas, es decir aquel campo variable resultado de la interacción de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. (imagen 3)
Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultados del movimiento térmico de sus moléculas. Estos cuerpos pueden emitir diferentes tipos de radiación electromagnética, por ejemplo el Sol no sólo emite luz visible, sino que también grandes cantidades de radiación IR y UV (ultravioleta). A diferencia de las ondas mecánicas estas ondas no requieren de un medio para propagarse, por lo que viajan con la misma rapidez en el vació, y por lo tanto la frecuencia de una onda electromagnética al propagarse por el espacio es idéntica a la frecuencia oscilatoria que la generó.
Con el espectroscopio es posible ver la luz visible, es decir la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir, lo que nosotros vemos como los colores de la luz. Cada uno de estos colores tiene una longitud de onda distinta, estas se encuentran entre los 4 X10 a la -7 m y 7.5 X 10 a la -7 m. (imagen 4)
En astronomía la espectroscopia tiene millones de aplicaciones distintas sobre todo si consideramos el espectro de emisión y absorción. El espectro de emisión es la luz reflejada por un gas y el espectro de absorción el que es absorbido por un gas. En escalas astronómicas esto significa que puede ser la luz emitida o absorbida por una estrella. Es importante considerar que ambos espectros son complementarios y únicos para cada compuesto como se muestra en la imagen.(imagen 5) Aquí podemos ver que la pate negra del espectro de emisión corresponde a el espectro de absorción del gas. Adicional es importante considerar que estos espectros son únicos para cada compuesto aquí algunos ejemplos (imagen 6)
En la practica el espectro electromagnético dice mucho acerca de objetos astronómicos como las estrellas, las nebulosas y objetos celestiales en general. A partir de este los científicos pueden identificar variables como la temperatura, composición, luminosidad, masa, densidad, distancia e incluso movimiento de los astros (imagen 7 y 8) .
Supplies
AHORA SI A LO QUE VINIMOS COMO ARMAR UN ESPECREOSCOPIO CASERO
Estos son los materiales
-Plantilla descargable PDF
-Pegante
-Cartulina Negra
-CD Virgen
-Tijeras
Downloads
Recorta La Plantilla
Descarga el pdf imprímelo y recórtalo siguiendo las líneas rojas luego pega el recorte a la cartulina negra
Recorta La Cartulina
Recorta la cartulina negra siguiendo la forma de la plantilla, no despegues la plantilla de la cartulina
Recorta Las Ventanitas
Recorta las 3 ventanitas utilizando la guía de dobleces si lo haces con tijeras o sencillamente siguiendo las líneas si lo haces con bisturí.
Dobleces
Con mucho cuidado y con ayuda de una regla y las líneas punteadas has los dobleces indicados en la plantilla trata que queden lo más precisos posibles esto felicitará el ensamblaje.
Pega El CD
Recorta el CD de la forma indicada en la plantilla, pégalo en la parte posterior cuidando que la cinta no interfiera con la parte del CD expuesta a la abertura (ver imagen)
Abertura
Con ayuda de un pedazo de cartulina negra y un corte has una abertura del tamaño indicado en la plantilla y pégala en la pestaña A1.
Pega Las Pestañas
Ahora pega las pestañas con ayuda del pegante, puedes reforzar las uniones con cinta para mayor estabilidad. Recuerda alinear las solapas B,C,D y E.
LISTO!
Tu espectrógrafo esta terminado! Ahora utiliza las solapas para pegarlo a tu célula, procura que la cámara quede alineada a la abertura con el CD y apunta a una fuente de luz fija y estable como un bombillo observa como se descompone la luz!
¿Por Que Pasa Esto?
Recuerda que puedes probar diversas fuentes de luz como bombillos, velas e incluso lasers.
Ahora ¿PORQUE SUCEDE ESTO?
Esto pasa porque la luz se difracta debido a las propiedades del CD. La difracción es el cambio de frente o desviación de una onda al pasar por un obstáculo o apertura cuyas dimensiones son tan pequeñas que son comparables a la longitud de onda del rayo de luz incidente el cual se extiende en una sombra geométrica. Estas ondas desviadas interfieren entre si en algún punto generando una cierta distribución de intensidad llamada patrón de difracción.
EJEMPLOS
Aquí puedes ver 2 ejemplos de lo que sucedió cuando se utilizó una linterna de un celular y una vela como fuentes de luz