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física geral experimental - Departamento de Física - Universidade ...

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_________________________________________________________________________<br />

<strong>Física</strong> Geral e Experimental - Silvio Luiz Rutz da Silva<br />

89<br />

Colocando-se um segundo polarói<strong>de</strong> no trajeto luminoso da luz plano polarizada, este <strong>de</strong>ixará<br />

passar apenas a componente do campo elétrico que vibra em sua direção característica <strong>de</strong><br />

polarização.<br />

Lei <strong>de</strong> Malus<br />

Se EM r<br />

representa a amplitu<strong>de</strong> da luz plano polarizada, <strong>de</strong>terminada pelo primeiro polarói<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong>nominado polarizador, a amplitu<strong>de</strong> da luz transmitida pelo segundo polarói<strong>de</strong>, agora <strong>de</strong>nominado<br />

analisador, será a componente <strong>de</strong> EM r<br />

na direção <strong>de</strong> transmissão do analisador (figura 2).<br />

Figura 2<br />

r r<br />

A luz transmitida pelo analisador terá amplitu<strong>de</strong> dada por E = EM<br />

cos θ . A intensida<strong>de</strong> (I) do feixe<br />

luminoso é proporcional ao quadrado da amplitu<strong>de</strong> E r . Assim, a intensida<strong>de</strong> I da luz transmitida<br />

pelo analisador está relacionada com a intensida<strong>de</strong> da luz transmitida pelo polarizador I M através da<br />

2<br />

expressão conhecida por lei <strong>de</strong> Malus: I = IM<br />

cos θ .<br />

Se for colocado um terceiro polarói<strong>de</strong> com o plano <strong>de</strong> polarização formando um ângulo <strong>de</strong> 90° com<br />

o primeiro polarizador, a intensida<strong>de</strong> da luz emergente, obtida por duas aplicações sucessivas da lei<br />

<strong>de</strong> Malus será dada por:<br />

I 2<br />

obtém-se I =<br />

M<br />

sen ( 2θ)<br />

.<br />

4<br />

Procedimento <strong>experimental</strong><br />

2<br />

I = IM<br />

[(cos θ ⋅ cos( 90 − θ)]<br />

. Utilizando as relações trigonométricas<br />

1 - Coloque sobre o banco óptico, alinhados e encostados uns aos outros a lâmpada, dois<br />

polarói<strong>de</strong>s e a fotocélula <strong>de</strong> selênio (coberta), conforme o esquema da figura 3.<br />

Figura 3<br />

2 - Conecte a fotocélula diretamente ao amperímetro<br />

3 - Ponha os polarói<strong>de</strong>s a 0°, ligue a lâmpada e remova a cobertura da fotocélula<br />

4 - Aproxime ou afaste a fotocélula da lâmpada <strong>de</strong> maneira que o que o micro amperímetro acuse<br />

100 µA (ou menor)<br />

5 - Mantenha o polarói<strong>de</strong> próximo da lâmpada (polarizador) com uma orientação fixa.<br />

6 - Gire o polarói<strong>de</strong> analisador naotando na tabela 1 as medidas <strong>de</strong> corrente

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