Difracción e Interferencia

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FISICA III-Lic. Química
AÑO 2016
Práctica 6: Interferencia y Difracción
1. Se desea disminuir la intensidad de la luz reflejada por una lente de vidrio cuyo índice de refracción
es nv. Para ello se la cubre con una película delgada de un material de índice de refracción np y
espesor h.
a) Mostrar que para una luz de longitud de onda  se obtendrá reflexión aproximadamente nula
si el espesor de la película es h =/(4 np) y se elige un material con np = nv1/2. Sugerencia:
despreciar la pérdida de energía en las ondas transmitidas de un medio al otro.
b) Considerando nv=1,54 y que la película transparente no refleja la luz longitud de onda 540nm.
Determinar el espesor y la constante dieléctrica de material que compone la película.
2. Se hace incidir luz monocromática sobre dos rendijas cuya separación es de 0,5mm. Si se observa
el patrón de interferencia en una pantalla ubicada a 3,30 m de las rendijas y el máximo de primer
orden se encuentra a 3,4mm del centro del patrón, determinar la longitud de onda de la luz
incidente.
3. Se sitúa una pantalla a 50cm de una rendija simple que se ilumina con luz de 690nm. Si la distancia
entre los mínimos de primer y el tercer orden en el patrón de difracción es de 3mm ¿Cuál es el
ancho de la rendija?
4. Dos rendijas de anchura a= 0,015mm están separadas por una distancia d = 0,06mm y se
encuentran iluminadas por luz de longitud de onda 650nm, ¿cuántas franjas brillantes se ven en el
máximo central de difracción?
5. El espectro del átomo de hidrogeno presenta una línea correspondiente a la longitud de onda
656nm (roja) y otra a 434nm (azul-violeta). Determinar las separaciones angulares entre estas dos
líneas espectrales en los espectros de primer y segundo orden si la red de difracción usada tiene
4500 rendijas/cm.
6. El espectro de primer orden de un cierto átomo para una red de difracción de 3660 rendijas/cm se
observan tres líneas a ángulos de 10,09°, 13,71° y 14,77°. Determinar las longitudes de onda que
corresponden a estas líneas y el ángulo en que se encontraran en el espectro de segundo orden.
Preguntas Conceptuales:
1. ¿Cuál es la condición para las longitudes de caminos ópticos de dos ondas que interfieren
constructivamente?
2. ¿Por qué dos linternas no producen un patrón de interferencia?
3. ¿En el experimento de dos rendijas por qué se usa luz monocromática?
4. ¿Cómo puede obtenerse un patrón de interferencia pura?
5. ¿Cuál es el efecto de cambiar la longitud de onda sobre el patrón de difracción de una rendija?
6. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una red de difracción para identificar líneas espectrales?
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