Guias

En las guías se cita bibliografía adicional. En el laboratorio están impresos los manuales de todos los instrumentos que merecen ser considerados a la hora de encarar la práctica.

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.

 

Efecto 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.

 

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.

 

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. 

 

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.

 

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.

 

Espectroscopía difractiva: 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.

 

Espectroscopía Láser: Estudio de la emisión atómica de gases de átomos alcalinos usando espectroscopía atómica de alta resolución. Estudio de isótopos del Rubidio. Espectroscopía de absorción. Método DAVS (espectroscopía de vapor atómico dicroico). Esta práctica no tiene “guía” por lo tanto es fundamental leer estos documentos. El primer link tiene una serie de ítems que ayudan a ordenar las cosas. La Tesis de Lic. de N. Fernandez es un material de consulta muy completo y extenso, y excede los objetivos de esta práctica. Los primeros dos capítulos son útiles para comprender la teoría y conceptos detrás de este tipo de fenómenos, y las características del láser de excitación. El enlace a la página del fabricante del equipo tiene una sección que explica las bases de la espectroscopía dicroica de vapor atómico (DAVS). El enlace a “Material adicional” lleva a una carpeta que incluye el material ya listado, y otros trabajos científicos.

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