miércoles, 24 de marzo de 2010

Resumen 1 4to parcial

En la clase anterior seguimos viendo el capítulo 24.
El maestro nos explico que hay dos tipos de capacitores, en paralelo y en serie.
Tambien nos puso unos ejercicios, en uno sacamos la capacitancia equivalente, y el potencial de unas cargas acomodadas en serie y en el mismo problema sacamos la misma inforamción, pero con las formulas de en paralelo. Despues nos puso otro problema en donde el capacitor tenía cargas acomodadas de ambas maneras (en serie y paralelo) y de aquí también teníamos que sacar Ceq

martes, 9 de marzo de 2010

MICROSCOPIO DE CAMPO IONICO


Mecanismo con el que trabaja:

Se produce una aguja de metal afilada y se coloca en una cámara de ultra alto vacío, que después se llena con un gas visualizador tal como el helio con el neón. La aguja se enfría hasta que alcanza temperatura criogénicas (20-100 K). Luego se aplica un voltaje positivo que va de 5,000 a l0,000 voltios sobre la punta.

Diferencia de potencial:

Los átomos de gas atraídos por la punta ven ionizados por el fuerte de campo eléctrico que existe en las proximidades de ella. la curvatura de la superficie cercana a la punta provoca una magnetización natural; los iones son repelidos bruscamente en dirección perpendicular a la superficie (un efecto de "proyección de punto"). Se coloca un detector de modo que pueda recoger esos iones repelidos; y la imagen formada por todos los iones repelidos puede tener la resolución suficiente como para mostrar átomos individuales en la superficie de la punta.

¿Cómo la utlizan? ¿Cómo le sacan provecho? ¿En qué lo utilizan?

Puede ser utilizado para concebir la ordenación de los átomos que forman la superficie de la punta afilada de una aguja de metal por ejemplo. Fué la primera técnica con la que se consiguió resolver espacialmente átomos individuales.

Al contraio que los microscopios convencionales, donde la resolución espacial se ve limitada por la longitud de onda de las párticulas empleadas en la visulalización, el microscopio basado en FIM funciona por proyección y alcanza resoluciones atómicas, con una magnificación aproximada de unos pocos millones de aumentos.


Referencia bibliográfica


domingo, 7 de marzo de 2010

Resumen 1 3er Parcial

En la semana pasada el Prof. nos habló acerca del potencial eléctrico.
Nos habló acerca del trabajo (como recordatorio) y nos comentó que éste es la fuerza que produce un desplazamiento en un cuerpo. También vimos que si la fuerza es conservativael trabajo realizado por ésta fuerza se puede expresar en términos de uno energía potencial U. Cuando una particula se desplaza de un punto donde la energía potencial es Ua a un punto donde es Ub, el cambio de la energía potencial es Ub-Ua. Cuando el trabajo es positivo Ua es mayor que Ub, el cambio de la energía potencial es negativo, y la energía portencial disminuye.
Tambien, el Dr. nos puso un ejercicio relacionado al tema de "Conservación de energía con fuerzas elétricas" y otro de "Sistema de cargas puntuales"