3B SCIENTIFIC PHYSICS 1002651 Instrucciones De Uso página 2

Tabla de contenido
2. Volumen de suministro, denominación de los componentes
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Fig. 1
Volumen de suministro
1 Portador de láser
2 Placa base
3 Lente de ensanchamiento
4 Pantalla (de proyección)
5 Divisor de haces
6 Celda de vacío (del equipo compl.)
7 Espejo de ajuste fino
8 8Excéntrico con placa de calibración
9 Brazo del excéntrico
10 Soporte del micrómetro
11 Micrómetro
12 Espejo ajustable
13 Placa de vidrio sobre soporte (del equipo
complementario)
14 Botón portador
15 Escala angular
16 Láser (no forma parte del volumen de
suministro)
Caja estable de plástico (no visible en la imagen)
3 Descripción
En el año 1881, A. Michelson llevó a cabo un
experimento en el que un rayo de luz se di-
vidió en dos por medio de un divisor de haces
(véase también Fig. 2). Los dos haces fueron
reflejados por espejos y superpuestos nueva-
mente en el divisor de haces, lo cual provoca
la formación de interferencias si se tienen dife-
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rentes longitudes de onda entre ambos haces
(extinción o mayor intensidad). Dado que tam-
bién diferentes velocidades de luz podrían
conducir a la aparición de dicha interferencia
entre ambos haces, con este montaje experi-
mental se puede demostrar que no existe el
«éter» ni la «materia etérea», puesto que el
haz con viento a favor debería ser más rápido
que el que soporta viento de través. Además
de servir para la comprobación de la no exis-
tencia del éter, un interferómetro también se
puede emplear para la
medición de longitudes de ondas luminosas y,
ante longitudes de onda conocidas, para la
medición de distancias muy cortas, lo cual,
entre otras cosas, es importante para la com-
probación de la calidad de superficie de los
componentes
ópticos.
clásico, así como algunos otros, se puede
llevar a cabo por medio del interferómetro de
precisión. En detalle, se trata de lo siguiente:
1. Interferómetro de Michelson
2. Interferómetro de Fabry-Perot
3. Determinación del índice de refracción del vidrio*
4. Determinación del índice de refracción del aire**
5. Test de Twyman-Green
ópticos (cualitativo, no cuantitativo)*
* con juego complementario (celda de vacío y placa
base sobre soporte giratorio)
** con juego complementario y bomba de vacío
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Este
experimento
para componentes
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