Guías

En las guías se cita bibliografía adicional. En el laboratorio están impresos los manuales de todos los instrumentos que es necesario consultar a la hora de encarar la práctica.

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Descarga Glow: Descargas luminiscentes. Determinación de las diferentes regiones de la descarga. Dependencia con la presión, la diferencia de potencial y la distancia entre electrodos – Características I-V – Curvas de Paschen.

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Nuclear: Manejo y utilización de detectores de centelleo. Fuentes radioactivas. Multicanales. Estudio de la interacción de la radiación  gamma con la materia, utilizando un detector de centelleo de NaI(Tl) para obtener espectros de rayos gamma de diversos elementos radiactivos (207Bi, 137Cs, 133Ba y 60Co). Efecto Compton, efecto fotoeléctrico y creación de pares electrón – positrón. Efectos relativistas. Estadística del decaimiento radiactivo

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Fotoeléctrico: Observación de efecto fotoeléctrico. Medición de función trabajo, potenciales de contacto y frecuencia de corte. Se analiza la emisión electrónica de un metal al incidir con radiación electromagnética sobre él. Se propone la detección sincrónica como método de medición. Medición de la constante de Planck.

  • Guía
  • Lockin
  • “Fundamentals of Modern Physics”, R.M. Eisberg, J. Wiley & Sons, 1990.

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Cristales Sónicos: Medición de la banda prohibida en un cristal sónico bidimensional. Estudio de la dependencia de dicha banda, y de las características del espectro de transmisión, con el período de la red. Estudio de cavidades sónicas introduciendo defectos en el cristal. Medición de las bandas sónicas

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Conteo de Fotones.  Medición de flujos de luz extremadamente bajos. Reconocimiento de distintos tipos de luz por su estadística de conteo.  Familiarización con equipos de detección y conteo de eventos, características y limitaciones.

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Verdet: Se propone estudiar el efecto Faraday, consistente en la rotación del plano de polarización de radiación electromagnética linealmente polarizada al transitar un medio material sometido a un campo magnético paralelo a la dirección de propagación. La constante de proporcionalidad entre la rotación y el campo magnético corresponde a la constante de Verdet. Se utiliza detección lockin, manejo de láseres y fotodetectores, campo magnético.

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Fluidos: Se propone caracterizar el campo de velocidades de un vórtice, generado en el seno de un fluido, por medio de la toma de imágenes con una cámara.

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Pinzas ópticas: Se propone utilizar un setup modular de pinzas ópticas. Armado y alineación de un microscopio y un sistema de pinza óptica adosado, manipulación de micropartículas, estudio de movimiento browniano, estudio de la fuerza ejercida por la pinza óptica, impresión de nano/micro partículas.

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Láser: Principios de funcionamiento. Curva de eficiencia. Alineación de cavidad de oscilación. Condiciones de estabilidad en cavidades resonantes y características principales de un láser de Nd YAG. Modos transversales. Doblado intracavidad. Utilización de fotodetectores, alineación.

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Espectroscopía difractiva: Calibración de un espectrómetro de red automatizado.  Estudio de los espectros de emisión de diferentes átomos y moléculas. Se examinan los niveles de energía cuantizados de varios átomos y moléculas en fase gaseosa que se encuentran contenidos en tubos de descarga. Validez del modelo de Bohr para el hidrógeno, estimación del valor de la constante de Rydberg, estudio del acoplamiento spin-órbita y estimación de la carga nuclear efectiva en Na. Desde el punto de vista experimental se espera que aprendan las bases de la espectroscopía de redes y se entrenen en el uso de monocromadores y detectores de luz

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Nano – AFM: Operación de un microscopio de fuerza atómica (AFM) en los modos contacto y tapping. Modo de espectroscopía, curvas de fuerza. Modo litografía. Imagenes de muestras patrón como grillas. Fabricación de muestras con nanopatterning químico, físico o mecánico. Observación con AFM

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Espectroscopía Láser: Experimento de espectroscopía de vapor de átomos, con celda de Rubidio. Permie observar el efecto Zeeman, y usar la señal resultante para eventualmente fijar la frecuencia de emisión de un láser

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