Segunda parte del documental sobre contaminación lumínica

Disfrutadlo ;)

Documental sobre contaminación lumínica (1/6)

Hace algunas semanas que emitieron a través de La 2 un documental en el que se hablaba sobre los efectos y problemas derivados de la contaminación lumínica. Dicho documental se titula “Las estrellas se apagan“, iré poniendo poco a poco cada parte del documental que está dividido en seis partes. Disfrutadlo ;-)

PD: Parece que en Firefox el vídeo deforma un poco el diseño, veré que puedo hacer 8-)

El Infrarrojo: no podemos verlo, pero que sabemos que está ahí

El comunmente llamado “Infrarrojo” o también conocido como radiación infrarroja o radiación térmica es una radiación electromagnética (combinación de campos eléctricos y magnéticos cuya velocidad de propagación es “c” en el vacío) descubierta por el astrónomo alemán William Herschel.

El nombre de Infrarrojo significa “inferior al rojo” debido a que fue descubierta tras descomponer la luz visible en un prisma (mostrándose el espectro de luz, es decir los siete colores del arcoiris), siendo el violeta el color que estaba en primer lugar y el rojo en último lugar. Evidentemente, la radiación infrarroja se encontró en un lugar cercano al color rojo que se mostraba debido a la descomposición de la luz realizada por el prisma.

Pero, ¿exactamente como fué descubierto?, el método empleado por Herschel puedes realizarlo perfectamente en casa para así poder comprobar la existencia de la radiación infrarroja. A continuación describo los materiales necesarios y el procedimiento.

Necesitas:

  • Tres termómetros (3)
  • Un prisma (1)
  • Un rotulador permanente de color
    negro
    (1)
  • Una caja de cartón (1)
  • Una hoja de papel blanco (1)
  • Pasos a seguir:

  • 1.- Cogemos nuestros tres termómetros, y pintamos el bulbo de los mismos con el rotulador permanente, ojo!, ha de ser de color negro para que se absorba con mayor facilidad el calor.
  • 2.- Colocamos la hoja de papel en el fondo de la caja de cartón.
  • 3.- Colocamos el prisma en un borde de la caja, lo sujetamos con cualquier tipo de fijación (podemos recortar un trozo de la caja para fijar el prisma como si fueran dos piezas de un puzzle).
  • 4.- Cogemos nuestros tres termómetros y los colocamos en la caja, pero en una zona donde no le de luz para verificar que los tres termómetros tienen la misma temperatura.
  • 5.- Colocamos nuestros termómetros de tal modo que la luz del prisma incida sobre los bulbos que anteriormente hemos pintado. En primer lugar colocamos un termómetro en la zona azul del espectro, a continuación colocamos un segundo termómetro en la zona amarilla y finalmente colocamos nuestro tercer termómetro en una zona no muy lejana de la zona roja, pero sin llegar a a estar en la zona roja del espectro.
  • Ahora, solo queda medir las temperaturas de los tres termómetros, al hacerlo, veremos que el termómetro que se encuentra en la zona cercana al color rojo tiene una mayor temperatura que los otros dos termómetros.

    Con este mismo experimento, William Herschel descubrió la luz infrarroja y que además, hay luz que no es posible ver con nuestros ojos.

    Los rayos infrarrojos están asociados al calor debido a que todos los cuerpos con calor emiten radiaciones en el infrarrojo, así por ejemplo, los infrarrojos son utilizados como sistema de vigilancia nocturna, ya que en ausencia de luz visible, si hay un cuerpo que emite calor éste puede ser detectado. También en la investigación científica se utiliza la detección de radiación infrarroja, así por ejemplo satélites artificiales como el COBE, IRAS o el ISO han estudiado nuestra galaxia y el universo en el espectro infrarrojo.

    Una curiosidad es que éstos satélites no han tenido una vida útil muy larga debido a que, los mismos instrumentos de dichos satélites emitían calor, por lo que debían utilizar Helio líquido para bajar las temperaturas de los intrumentos que llevaban a bordo a unos pocos grados bajo cero, así, la radiación infrarroja emitida por los propios instrumentos no se vería interferida por la radiación a estudiar. Cuando dicho Helio líquido dejó de enfriar los instrumentos, dichos satélites dejaron de ser útiles en el estudio de las radiaciones infrarrojas del espacio.

    La radiación infrarroja tiene una longitud de onda mayor que la luz visible, pero menor que la microondas.

    Más Información:

    -

    -Experimento de Herschel en la banda infrarroja (Spitzer-IPAC, en Español)
    -Radiación Infrarroja (Wikipedia en Español)
    -Guía del Infrarrojo (Spitzer-IPAC, en Español)
    -Nuestro mundo en Infrarrojo (Spitzer-IPAC, en Español)

    Tirando una pelota

    Aquí va un post con el que me gustaría hacer pensar a los lectores. Ésta pregunta la realizó un profesor en clase de Física. Ahí va…

    ¿Qué pasaría si tirase una pelota en línea horizontal en ausencia de fuerzas de rozamiento?

    ¿Qué pasaría si explotases un globo de agua en el espacio?

    La respuesta la tienes en los tres vídeos que puedes encontrar en “Did you ever wonder what it would be like to pop a water balloon in space?“.

    Los vídeos que se pueden ver en la página han sido realizados en un vuelo parabólico de la NASA en un avión DC-9. El vuelo es igual que el que realizaron en el reportaje de El Mundo sobre Microgravedad.

    Como apunte (tal y como se puede leer en la página, claro está, en inglés), los globos tras ser explotados estarían durante horas oscilando hasta que terminasen por adquirir una forma esférica.

    PD: Si en la Tierra explotamos un globo esférico con agua, ¿se produce también esa esfera que se aprecia en los vídeos de los vuelos parabólicos?. La respuesta aquí.