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Cámara de niebla

La cámara de niebla, también conocida como cámara de Wilson, es un dispositivo utilizado para detectar partículas de radiación ionizante. En su forma más sencilla, una cámara de niebla es un entorno cerrado que contiene vapor de agua superenfriado y supersaturado. Cuando una partícula cargada de suficiente energía interacciona con el vapor, lo ioniza. Los iones resultantes actúan como núcleos de condensación, alrededor de los cuales se forman gotas de líquido que dan lugar a una niebla. Al paso de las partículas se va produciendo una estela o traza, debido a los numerosos iones producidos a lo largo de su trayectoria. Estas trazas tienen formas distintivas (por ejemplo, la traza de una partícula alfa es ancha y recta, mientras que la de un electrón es más fina y muestra evidencias de ser deflectada).

Las líneas de partículas radiactivas surgen debido a las condiciones específicas dentro de la cámara, principalmente debido a la capa de vapor de alcohol isopropílico
Cámara de niebla con trazas visibles procedentes de radiación ionizante (cortas y gruesas: partículas alfa; largas y finas: partículas beta). Véase también la versión animada de la imagen.
Esquema de una cámara de niebla      compuesto radiactivo      iluminación      mezcla saturada de agua y vapor      bomba      ventana de observación
Fotografía de cámara de niebla mostrando el primer positrón observado.

Cuando se aplica un campo magnético vertical, las partículas cargadas se curvan en sentidos opuestos dependiendo del signo de su carga. Esto se mostró en la fotografía donde se produjo el descubrimiento del positrón, en la cual se veía que el electrón se curvaba en el sentido opuesto. El positrón se estaba moviendo hacia arriba, y presumiblemente fue deflectado desde abajo porque la curvatura de la traza es mayor en la parte inferior de la figura (la fotografía estaba con la parte de arriba hacia abajo).

Invención

Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959), un físico escocés, inventó la cámara de niebla. Inspirado por las observaciones del espectro de Brocken mientras trabajaba en la reunión de Ben Nevis en 1894, comenzó a desarrollar cámaras de expansión para el estudio de la formación de nubes y los fenómenos ópticos en el aire húmedo. Muy rápidamente descubrió que los iones podrían actuar como centros para la formación de gotas de agua en tales cámaras. Buscó aplicaciones de este descubrimiento y perfeccionó la primera cámara de niebla en 1911. En la cámara original de Wilson, el aire dentro del dispositivo sellado estaba saturado con vapor de agua, entonces se usaba un diafragma para expandir el aire dentro de la cámara (expansión adiabática). Esto enfriaba el aire y el vapor de agua comenzaba a condensarse. Cuando una partícula ionizante pasaba a través de la cámara, el vapor de agua se condensaba en los iones resultantes y la traza de la partícula era visible en la nube de vapor. Wilson, junto con Arthur Compton, recibió el Premio Nobel de física en 1927 por su trabajo en la cámara de niebla.

Otras cámaras

La cámara niebla de difusión se desarrolló más tarde en 1936 por Alexander Langsdorf. Esta cámara difiere de la cámara de niebla de expansión en que es sensible a la radiación de forma continua y que el fondo debe enfriarse a una temperatura baja, generalmente tan fría como el hielo seco. El vapor de alcohol se usa a menudo por sus diferentes temperaturas de transición de fase. Es posible construir una de estas cámaras con materiales caseros y emplearla para ver trazas de partículas cargadas, fundamentalmente rayos cósmicos secundarios.[1]

La cámara de burbujas tiene el mismo propósito, el de revelar las trazas de partículas cargadas, pero funciona de manera inversa a la de niebla, ya que en ella el material con el que interaccionan las partículas cargadas es un líquido en lugar de un gas y se forman burbujas de vapor al paso de las partículas cargadas en lugar de gotas de líquido. Al estar rellenas con un material más denso, se producirán más interacciones, lo que aumenta la probabilidad de detectar nuevas partículas. Además, las cámaras de burbujas se reactivan más rápidamente tras su uso que las de niebla. Estos factores hicieron que rápidamente la cámara de burbujas se convirtiera en el detector de partículas preferido, por lo que las cámaras de niebla desaparecieron en la investigación fundamental a comienzos de los años 1960.

Notas y referencias

  1. Procedimiento para la construcción de una cámara de niebla casera en «Cámara de niebla casera». 

Bibliografía

  • Das Gupta, N. N.; Ghosh, S. K. (1946). «A Report on the Wilson Cloud Chamber and its Applications in Physics». Reviews of Modern Physics (en inglés) 18: 225-365. Bibcode:1946RvMP...18..225G. doi:10.1103/RevModPhys.18.225. 

Enlaces externos


  •   Datos: Q214634
  •   Multimedia: Cloud chambers

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La camara de niebla tambien conocida como camara de Wilson es un dispositivo utilizado para detectar particulas de radiacion ionizante En su forma mas sencilla una camara de niebla es un entorno cerrado que contiene vapor de agua superenfriado y supersaturado Cuando una particula cargada de suficiente energia interacciona con el vapor lo ioniza Los iones resultantes actuan como nucleos de condensacion alrededor de los cuales se forman gotas de liquido que dan lugar a una niebla Al paso de las particulas se va produciendo una estela o traza debido a los numerosos iones producidos a lo largo de su trayectoria Estas trazas tienen formas distintivas por ejemplo la traza de una particula alfa es ancha y recta mientras que la de un electron es mas fina y muestra evidencias de ser deflectada Las lineas de particulas radiactivas surgen debido a las condiciones especificas dentro de la camara principalmente debido a la capa de vapor de alcohol isopropilico Camara de niebla con trazas visibles procedentes de radiacion ionizante cortas y gruesas particulas alfa largas y finas particulas beta Vease tambien la version animada de la imagen Esquema de una camara de niebla compuesto radiactivo iluminacion mezcla saturada de agua y vapor bomba ventana de observacion Fotografia de camara de niebla mostrando el primer positron observado Cuando se aplica un campo magnetico vertical las particulas cargadas se curvan en sentidos opuestos dependiendo del signo de su carga Esto se mostro en la fotografia donde se produjo el descubrimiento del positron en la cual se veia que el electron se curvaba en el sentido opuesto El positron se estaba moviendo hacia arriba y presumiblemente fue deflectado desde abajo porque la curvatura de la traza es mayor en la parte inferior de la figura la fotografia estaba con la parte de arriba hacia abajo Indice 1 Invencion 2 Otras camaras 3 Notas y referencias 3 1 Bibliografia 4 Enlaces externosInvencion EditarCharles Thomson Rees Wilson 1869 1959 un fisico escoces invento la camara de niebla Inspirado por las observaciones del espectro de Brocken mientras trabajaba en la reunion de Ben Nevis en 1894 comenzo a desarrollar camaras de expansion para el estudio de la formacion de nubes y los fenomenos opticos en el aire humedo Muy rapidamente descubrio que los iones podrian actuar como centros para la formacion de gotas de agua en tales camaras Busco aplicaciones de este descubrimiento y perfecciono la primera camara de niebla en 1911 En la camara original de Wilson el aire dentro del dispositivo sellado estaba saturado con vapor de agua entonces se usaba un diafragma para expandir el aire dentro de la camara expansion adiabatica Esto enfriaba el aire y el vapor de agua comenzaba a condensarse Cuando una particula ionizante pasaba a traves de la camara el vapor de agua se condensaba en los iones resultantes y la traza de la particula era visible en la nube de vapor Wilson junto con Arthur Compton recibio el Premio Nobel de fisica en 1927 por su trabajo en la camara de niebla Otras camaras EditarLa camara niebla de difusion se desarrollo mas tarde en 1936 por Alexander Langsdorf Esta camara difiere de la camara de niebla de expansion en que es sensible a la radiacion de forma continua y que el fondo debe enfriarse a una temperatura baja generalmente tan fria como el hielo seco El vapor de alcohol se usa a menudo por sus diferentes temperaturas de transicion de fase Es posible construir una de estas camaras con materiales caseros y emplearla para ver trazas de particulas cargadas fundamentalmente rayos cosmicos secundarios 1 La camara de burbujas tiene el mismo proposito el de revelar las trazas de particulas cargadas pero funciona de manera inversa a la de niebla ya que en ella el material con el que interaccionan las particulas cargadas es un liquido en lugar de un gas y se forman burbujas de vapor al paso de las particulas cargadas en lugar de gotas de liquido Al estar rellenas con un material mas denso se produciran mas interacciones lo que aumenta la probabilidad de detectar nuevas particulas Ademas las camaras de burbujas se reactivan mas rapidamente tras su uso que las de niebla Estos factores hicieron que rapidamente la camara de burbujas se convirtiera en el detector de particulas preferido por lo que las camaras de niebla desaparecieron en la investigacion fundamental a comienzos de los anos 1960 Notas y referencias Editar Procedimiento para la construccion de una camara de niebla casera en Camara de niebla casera Bibliografia Editar Das Gupta N N Ghosh S K 1946 A Report on the Wilson Cloud Chamber and its Applications in Physics Reviews of Modern Physics en ingles 18 225 365 Bibcode 1946RvMP 18 225G doi 10 1103 RevModPhys 18 225 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion parcial derivada de Cloud chamber de Wikipedia en ingles concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion 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