Capítulo Fotometria


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laboratorio pruebas fotometricas luminarios led

1.3.8 Transmisión 
Ocurre cuando la luz atraviesa una superficie u objeto, presentándose en de tres 
maneras, directa, difusa o selectiva. 
a. Directa: la luz atraviesa un objeto y no se producen cambios de dirección o 
calidad de esa luz. 
b. Difusa  cuando la luz pasa a través de un objeto transparente o semi-
transparente con textura . 
c. Selectiva: la luz atraviesa un objeto de color. Parte de la luz va a ser absorbida 
y parte va a ser transmitida por ese objeto. 
1.3.9 Absorción 
 
La luz al llegar a la superficie de un objeto, éste puede absorber toda o parte de esa 
luz, transformándose esta energía en alguna de otro tipo, convirtiendo al objeto que 
absorbe en un emisor, irradiándola a su vez en forma de calor. 


Capítulo 1 Conceptos básicos 
13 
1.3.10 Polarización 
La polarización se define como el desplazamiento instantáneo de las partículas que 
oscilan, para las ondas electromagnéticas que constituyen la luz por ser transversales 
vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. El fenómeno de polarización 
de la luz puede ser por reflexión en superficies metálicas o por refracción al atravesar 
ciertas sustancias como cuarzo, turmalina, el vidrio, etc. 
Esta propiedad se usa en los vidrios polarizados, anteojos para sol, etc.
La parte de la luz solar está polarizada horizontalmente, por reflexión en diversas 
superficies (como el agua, por ejemplo), es detenida por los vidrios polarizados ya que
estos la transmiten en dirección vertical. 
 
1.4 Efecto fotoeléctrico 
Se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones por un 
metal al ser Irradiado con radiación electromagnética (luz ultravioleta en general), fue 
descubierto por H. Hertz en 1887. Si los electrones emitidos se hacen circular por un 
circuito en el que mide la Intensidad de corriente y al que se le añade una fuente de 
tensión variable que puede cambiar de polaridades, y se estudia la intensidad de la 
corriente eléctrica formada en términos del voltaje aplicado al circuito, para diferentes 
valores de la intensidad de la fuente luminosa, se obtienen los siguientes resultados 
experimentales: 
1. La intensidad de corriente aumenta desde un valor dado cuando V = 0, hasta 
un valor de saturación cuando V aumenta, que corresponde al caso en el que 
todos los electrones emitidos son enfocados hacia el ´ánodo y se mueven por 
el circuito. 
2. Si la polaridad de la fuente de tensión se invierte, la intensidad de corriente 
disminuye, hasta que se anula para un potencial |V0|, llamado potencial de 
frenado. Este potencial es tal que frena a los electrones más rápidos emitidos 
desde el metal. 
3. Si se hace la misma experiencia con una intensidad diferente de la fuente 
luminosa, el resultado es similar, aumentando la intensidad de corriente que 
circula por el circuito, pero manteniéndose constante el potencial de frenado. 
4. El potencial de frenado depende del material emisor de electrones y de la 
frecuencia de la radiación incidente, de forma que, para cada material, existe 
una frecuencia 
denominada frecuencia umbral por debajo de la cual no se 
produce el efecto fotoeléctrico. 
5. No existe tiempo de retardo en el efecto fotoeléctrico, es decir la emisión de 
electrones ocurre de forma simultánea cuando la luz incide sobre el material 


Capítulo 1 Conceptos básicos 
14 
Explicado matemáticamente, gracias a la teoría de Einstein, tenemos que el efecto 
fotoeléctrico se produce cuando uno de estos fotones se absorbido por un electrón 
ligado a un átomo, adquiriendo instantáneamente toda su energía, que usa para salir 
eyectado del material, con lo cual: 
1. La absorción es instantánea, por lo que no hay tiempo de retardo. 
2. la velocidad de eyección de los electrones se obtiene de la relación 

…. (1.17) 


Donde 
es la energía necesaria para arrancar al electrón de la superficie metálica, 
cuando 
es mínima, se le denomina función de trabajo y se le denota por 
al cual 
va asociada la máxima energía cinética del electrón saliente 
…. (1.18) 
3. El potencial de frenado, que se obtiene de la relación (19) depende de la 
frecuencia de la radiación incidente. 
 
…. (1.19) 
Todos estos aspectos fueron verificados experimentalmente por Millikan en 1916, 
utilizados para determinar la relación carga- masa del electrón, posteriormente Planck 
los usó para fundamentar sus postulados y calcular su constante, donde: 
 
….. (1.20)
Estas relaciones nos dicen que las ondas electromagnéticas de frecuencia
y longitud 
de onda 
tienen propiedades de partículas de energía E y momento p. 
Es de notar que esta teoría corpuscular es incompatible con las propiedades 
ondulatorias como la difracción y la polarización., sirviendo para explicar la interacción 
de la radiación electromagnética y la materia sin considerar su desplazamiento 


Capítulo 1 Conceptos básicos 
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