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(intensidad transmitida, I t ) será menor que la intensidad inicial, I 0 . Ambas intensidades<br />

están relacionadas entre sí por una expresión lineal descrita por la ecuación:<br />

I I I<br />

0 r t<br />

(B.1)<br />

donde I 0 es la intensidad de la radiación incidente, I r la intensidad del haz<br />

reflejado como resultado de las diferencias del índice de refracción entre la especie<br />

absorbente y el ambiente, e I t la intensidad de la radiación transmitida.<br />

Si aseguramos que la intensidad de la radiación incidente sea constante, la<br />

intensidad reflejada es proporcional a la transmitida, de modo que cualquier cambio en<br />

esta última tendrá su efecto en la intensidad reflejada.<br />

Entre las primeras investigaciones sobre la relación existente entre las<br />

intensidades de radiación incidente y transmitida, se destacan los experimentos de Pierre<br />

Bouguer (1729) y de Johann Heindrich Lambert (1760). Estos dos científicos efectuaron<br />

observaciones independientes y verificaron que las propiedades asociadas al proceso de<br />

absorción de luz pueden ser enunciadas en términos de dos leyes fundamentales:<br />

- La intensidad de luz (monocromática) transmitida por un cuerpo homogéneo<br />

es proporcional a la intensidad de luz incidente. Es decir: It = k Io.<br />

- La intensidad de luz (monocromática) transmitida disminuye<br />

exponencialmente con el aumento de la espesura de la capa del cuerpo<br />

homogéneo<br />

La Figura B.5 muestra claramente la existencia de este fenómeno, en laboratorio,<br />

con el uso de luz solar. Nótese que la solución parece ser más clara en la región del<br />

ajuste del menisco, debido a que el diámetro del tubo (espesor de la especie absorbente)<br />

es mucho menor que en la parte inferior de la probeta.<br />

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