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Química Física

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Problemas de Espectroscopía I.- Fundamentos, átomos y moléculas diatómicas 165<br />

donde hemos usado las expresiones ∆θ = 1.22 λ/d y A = πd 2 /4. Sustituyendo en<br />

esta última expresión los valores numéricos calculamos<br />

B = 2.13 × 10 5 W<br />

cm 2 s rad<br />

(5.19.3)<br />

5.20 Una lente convexa enfoca un haz de radiación que incide sobre ella en<br />

la zona situada en el punto focal de la lente. Para un haz de luz láser,<br />

el radio de la zona enfocada viene dado por w 0 = λ/(πθ), donde θ es el<br />

ángulo de convergencia. Calcule w 0 para un haz procedente de un láser de<br />

He-Ne de 0.5 mm de radio que atraviesa una lente convexa cuya distancia<br />

focal vale 20 mm.<br />

Objetivo<br />

Determinación del radio de la superficie enfocada con una lente de un láser.<br />

Sugerencias<br />

Partimos de un esquema de la dispersión de un haz láser y la relación entre el<br />

radio de la zona enfocada, la longitud de onda del haz y el ángulo de convergencia,<br />

de donde podemos obtener el radio de la zona enfocada.<br />

Resolución<br />

En la Figura 5.8 se muestra un esquema de la dispersión. Sabemos que<br />

ω 0 = λ<br />

π θ<br />

(5.20.1)<br />

Figura 5.8: Enfoque de radiación láser por una lente

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