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Espejo líquido

Los espejos líquidos son espejos hechos con líquidos reflexivos. El líquido más común usado es el mercurio, pero también pueden utilizarse otros líquidos (por ejemplo, aleaciones de baja temperatura de fusión de galio). El contenedor para el líquido está rotando de modo que el líquido asume una forma parabólica, que es precisamente la forma óptima para el espejo primario de un telescopio. El líquido rotante asume la forma parabólica sin importar la forma del envase contenedor. Para reducir la cantidad necesaria de metal líquido, y por lo tanto el peso, un espejo rotatorio de mercurio usa un envase que está tan cerca como sea posible a la forma parabólica necesaria. Los espejos líquidos pueden ser una alternativa de bajo costo a los grandes telescopios convencionales. Comparado a un espejo sólido de cristal que debe ser tallado, esmerilado y pulido, un espejo de metal líquido giratorio es mucho más barato de fabricar.

Espejo líquido operado por la NASA

Isaac Newton observó que la superficie libre de un líquido giratorio forma un paraboloide de revolución, y por lo tanto, se puede usar como un telescopio, pero él realmente no podía construir uno porque no tenía ninguna manera de estabilizar la velocidad de rotación (el motor eléctrico todavía no existía).[1]​ El concepto fue desarrollado más a fondo por Ernesto Capocci del Observatorio de Nápoles (1850), pero no fue hasta 1872 cuando Henry Skey del Observatorio de Dunedin en Nueva Zelanda construyó el primer telescopio de espejo líquido de laboratorio funcional.

Otra dificultad de un telescopio con un espejo de metal líquido es que solo puede ser usado en telescopios cenitales que miran directamente hacia arriba, al cenit. En consecuencia, no es adecuado para las investigaciones en las que el telescopio debe permanecer apuntando a la misma posición del espacio (una posible excepción a esta regla puede darse para un telescopio espacial de espejo de mercurio, donde el efecto de la gravedad de la Tierra podría ser reemplazado por gravedad artificial, quizás girando el telescopio sobre una correa muy larga, o propulsándolo suavemente hacia adelante por cohetes).

Actualmente, el espejo de mercurio del Large Zenith Telescope en Canadá es el más grande espejo de metal líquido en operación. Tiene un diámetro de seis metros, y gira a un índice de cerca de seis revoluciones por minuto.

Funcionamiento

Explicación del equilibrio

 
La fuerza de la gravedad (en rojo), la fuerza normal (en verde), y la fuerza resultante (en azul).

En mecánica de fluidos, el estado en el que ninguna parte del fluido tiene movimiento relativo respecto a cualquier otra parte del fluido, es llamado "rotación de cuerpo sólido". Cuando el espejo de mercurio ha alcanzado un estado de rotación de cuerpo sólido, entonces se produce el equilibrio dinámico de dos energías: la energía potencial gravitatoria, y la energía cinética rotacional. Cuando un fluido está en rotación de cuerpo sólido, este es el estado más bajo de energía disponible, porque en un estado de rotación de cuerpo sólido no hay fricción para disipar cualquier energía.

El equilibrio dinámico no se puede entender en términos de un equilibrio de fuerzas, porque cuando el espejo de mercurio está rotando, hay una fuerza desequilibrada actuando en el mercurio. La fuerza de la gravedad está actuando en la dirección vertical, la superficie del disco parabólico ejerce una fuerza normal en el mercurio que descansa en él. La fuerza resultante de las dos proporciona la fuerza centrípeta requerida.

Las fórmulas siguientes son válidas para el caso del espejo de mercurio mientras está girando en rotación de cuerpo sólido.

La energía cinética de una partícula de mercurio está dada por la fórmula:

 

En el caso del movimiento circular, se mantiene la relación  , y por lo tanto:

 

La energía potencial gravitacional es dada por:

 

donde   es la aceleración de la gravedad y   es la altura de la superficie de mercurio sobre una cierta elevación arbitraria, por ejemplo, se puede fijar   a la más baja superficie del mercurio.

Si se fija la energía potencial igual a la energía cinética para encontrar la forma del espejo:

 

que por definición, coincide con la forma de una parábola.

Disipación de la energía

Para entender la dinámica de la energía también es provechoso considerar qué sucede cuando los accionadores del espejo de mercurio se detienen para poder reemplazar el mercurio.

Si se deja que el plato giratorio no sea accionado más, y se aplica una suave fuerza de frenado al plato giratorio, la fricción entre el plato y el mercurio tenderá a reducir el índice de rotación del mercurio. A medida que el mercurio desciende al centro, la energía potencial gravitacional es convertida a energía cinética rotacional. La conversión de la energía potencial tiende a sostener la velocidad angular. Más precisamente: cuando el mercurio está colapsando por la fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta está realizando un trabajo. La cantidad total de energía que debe disiparse es la energía cinética rotacional más la energía potencial gravitacional.

Telescopios de espejo líquido

Telescopios de espejo líquido basados en Tierra convencionales

Se sirven de un líquido almacenado en un contenedor cilíndrico hecho de un material compuesto, como el Kevlar. Se hace girar el cilindro hasta que alcance algunas revoluciones por minuto. El líquido gradualmente toma la forma de un paraboloide, la forma de un espejo telescópico convencional. La superficie del espejo es muy precisa y las pequeñas imperfecciones en la forma del cilindro no la afectan. La cantidad de mercurio usada es pequeña, menos de un milímetro en grosor.

Telescopios de espejo líquido basados en la Luna

Han sido propuesto los líquidos iónicos de baja temperatura (por debajo de 130 kelvins)[2]​ como la base fluida para un telescopio de espejo líquido giratorio de diámetro extremadamente grande para ser basado en la Luna. La baja temperatura es ventajosa para imágenes de luz infrarroja de larga longitud de onda, que es la forma de luz (extremadamente desplazada hacia el rojo) que llega de las partes más distantes del universo visible. Una base líquida sería cubierta por una delgada película metálica que formaría la superficie reflexiva.

Telescopios de espejo de líquido de anillo basados en el espacio

El diseño del telescopio Rice de espejo líquido es similar a los telescopios de espejo líquido convencionales. Solamente trabajará en el espacio; pero en órbita, la gravedad no distorsionará la forma del espejo parabólica. El diseño tiene las características de un líquido almacenado en un envase de forma anular de fondo plano con los bordes interiores elevados. El área focal central sería rectangular, pero un espejo parabólico rectangular secundario recolectaría la luz a un punto focal. Por otro lado la óptica es similar a la de otros telescopios ópticos. La recolección de la luz de un telescopio Rice es equivalente a aproximadamente el ancho por el diámetro del anillo, menos un porcentaje basado en la óptica, el diseño de la superestructura, etc.

Ventajas y desventajas

La mayor ventaja de un espejo líquido telescópico es su bajo costo, cerca de 1% de un espejo convencional. Esto disminuye el costo del telescopio entero por lo menos en el 95%. El Large Zenith Telescope de 6 metros de la Universidad de la Columbia Británica costó alrededor de la quincuagésima parte de un telescopio convencional con un espejo de cristal.[3]​ Desafortunadamente, el espejo solo puede apuntar directo hacia arriba. Si se desvía del cenit, pierde su forma. La vista del espejo cambia a medida que la Tierra gira y los objetos no pueden ser seguidos físicamente. Mientras está en el campo visual, un objeto puede ser brevemente seguido electrónicamente, aplicando un voltaje al CCD para desplazar los electrones a través de él a la misma velocidad en que la imagen se mueve; esta táctica es llamada "exploración de deriva" (drift scanning). Sin embargo, algunos tipos de investigación astronómica no son afectados por estas limitaciones, tales como los estudios a largo plazo del cielo y la búsqueda de supernovas. Puesto que se cree que el Universo es isotrópico y homogéneo (esto es llamado el principio cosmológico), la investigación de su estructura por parte de los cosmólogos también puede usar los telescopios de espejo líquido. Sin embargo, la investigación está en curso de desarrollar telescopios que puedan ser inclinados.

Puesto que el mercurio metálico y su vapor son tóxicos para los seres humanos y los animales permanece un problema para su uso en cualquier telescopio donde puede afectar a sus usuarios y a otros en su área. El metal de galio, que es menos tóxico, puede ser usado en vez del mercurio, pero tiene la desventaja de un costo más alto. Recientemente los investigadores canadienses han propuesto la sustitución de espejos líquidos deformables magnéticamente, compuestos por una suspensión de hierro y nanoparticulas de plata suspendidos en glicol de etileno. Además de la baja toxicidad y del relativamente bajo costo, tal espejo tendría la ventaja de ser fácil y rápidamente deformable usando variaciones en la fuerza de campos magnéticos.[4][5]

Notas

  1. http://www.astro.ubc.ca/lmt/lm/
  2. Borra, Ermanno F.; et al. (21 de junio de 2007). «Deposition of metal films on an ionic liquid as a basis for a lunar telescope». Nature 447 (447): 979-981. doi:10.1038/nature05909. Consultado el 11 de octubre de 2008. 
  3. . Govert Schilling. 14 de marzo de 2003. Archivado desde el original el 18 de agosto de 2003. Consultado el 11 de octubre de 2008. 
  4. American Chemical Society (2008, November 12) (12 de noviembre de 2008). «'Liquid Mirror' Advance May Lead To Better Eye Exams, Improved Telescopes». Science News (Science Daily (online)). Consultado el 24 de noviembre de 2009. 
  5. Déry, J. P.; Borra, E. F.; Ritcey, A. M. (2008). «Ethylene Glycol Based Ferrofluid for the Fabrication of Magnetically Deformable Liquid Mirrors». Chemistry of Materials (en inglés) 20 (20): 6420. doi:10.1021/cm801075u. 

Referencias

  • The Economist - Mirror, Mirror
  • The 4m International Liquid Mirror Telescope Project
  • The Large Zenith Telescope
  • Gibson, B. K. (1991). «Liquid mirror telescopes: history — PDF (138 KiB)». Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. 85(4): 158-171. 
  • Hickson, Paul (May-June 2007). «An old idea for astronomical imaging is undergoing a technology-driven renaissance» (PDF). American Scientist. Consultado el 23 de abril de 2007. 

Enlaces externos

  • Large Zenith Telescope A 6 meter diameter mercury mirror telescope.
  •   Datos: Q1434934

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Los espejos liquidos son espejos hechos con liquidos reflexivos El liquido mas comun usado es el mercurio pero tambien pueden utilizarse otros liquidos por ejemplo aleaciones de baja temperatura de fusion de galio El contenedor para el liquido esta rotando de modo que el liquido asume una forma parabolica que es precisamente la forma optima para el espejo primario de un telescopio El liquido rotante asume la forma parabolica sin importar la forma del envase contenedor Para reducir la cantidad necesaria de metal liquido y por lo tanto el peso un espejo rotatorio de mercurio usa un envase que esta tan cerca como sea posible a la forma parabolica necesaria Los espejos liquidos pueden ser una alternativa de bajo costo a los grandes telescopios convencionales Comparado a un espejo solido de cristal que debe ser tallado esmerilado y pulido un espejo de metal liquido giratorio es mucho mas barato de fabricar Espejo liquido operado por la NASA Isaac Newton observo que la superficie libre de un liquido giratorio forma un paraboloide de revolucion y por lo tanto se puede usar como un telescopio pero el realmente no podia construir uno porque no tenia ninguna manera de estabilizar la velocidad de rotacion el motor electrico todavia no existia 1 El concepto fue desarrollado mas a fondo por Ernesto Capocci del Observatorio de Napoles 1850 pero no fue hasta 1872 cuando Henry Skey del Observatorio de Dunedin en Nueva Zelanda construyo el primer telescopio de espejo liquido de laboratorio funcional Otra dificultad de un telescopio con un espejo de metal liquido es que solo puede ser usado en telescopios cenitales que miran directamente hacia arriba al cenit En consecuencia no es adecuado para las investigaciones en las que el telescopio debe permanecer apuntando a la misma posicion del espacio una posible excepcion a esta regla puede darse para un telescopio espacial de espejo de mercurio donde el efecto de la gravedad de la Tierra podria ser reemplazado por gravedad artificial quizas girando el telescopio sobre una correa muy larga o propulsandolo suavemente hacia adelante por cohetes Actualmente el espejo de mercurio del Large Zenith Telescope en Canada es el mas grande espejo de metal liquido en operacion Tiene un diametro de seis metros y gira a un indice de cerca de seis revoluciones por minuto Indice 1 Funcionamiento 1 1 Explicacion del equilibrio 1 2 Disipacion de la energia 2 Telescopios de espejo liquido 2 1 Telescopios de espejo liquido basados en Tierra convencionales 2 2 Telescopios de espejo liquido basados en la Luna 2 3 Telescopios de espejo de liquido de anillo basados en el espacio 3 Ventajas y desventajas 4 Notas 5 Referencias 6 Enlaces externosFuncionamiento EditarExplicacion del equilibrio Editar La fuerza de la gravedad en rojo la fuerza normal en verde y la fuerza resultante en azul En mecanica de fluidos el estado en el que ninguna parte del fluido tiene movimiento relativo respecto a cualquier otra parte del fluido es llamado rotacion de cuerpo solido Cuando el espejo de mercurio ha alcanzado un estado de rotacion de cuerpo solido entonces se produce el equilibrio dinamico de dos energias la energia potencial gravitatoria y la energia cinetica rotacional Cuando un fluido esta en rotacion de cuerpo solido este es el estado mas bajo de energia disponible porque en un estado de rotacion de cuerpo solido no hay friccion para disipar cualquier energia El equilibrio dinamico no se puede entender en terminos de un equilibrio de fuerzas porque cuando el espejo de mercurio esta rotando hay una fuerza desequilibrada actuando en el mercurio La fuerza de la gravedad esta actuando en la direccion vertical la superficie del disco parabolico ejerce una fuerza normal en el mercurio que descansa en el La fuerza resultante de las dos proporciona la fuerza centripeta requerida Las formulas siguientes son validas para el caso del espejo de mercurio mientras esta girando en rotacion de cuerpo solido La energia cinetica de una particula 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forma de un espejo telescopico convencional La superficie del espejo es muy precisa y las pequenas imperfecciones en la forma del cilindro no la afectan La cantidad de mercurio usada es pequena menos de un milimetro en grosor Telescopios de espejo liquido basados en la Luna Editar Han sido propuesto los liquidos ionicos de baja temperatura por debajo de 130 kelvins 2 como la base fluida para un telescopio de espejo liquido giratorio de diametro extremadamente grande para ser basado en la Luna La baja temperatura es ventajosa para imagenes de luz infrarroja de larga longitud de onda que es la forma de luz extremadamente desplazada hacia el rojo que llega de las partes mas distantes del universo visible Una base liquida seria cubierta por una delgada pelicula metalica que formaria la superficie reflexiva Telescopios de espejo de liquido de anillo basados en el espacio Editar Articulo principal Telescopio espacial de espejo liquido El diseno del telescopio Rice de espejo liquido es similar a los telescopios de espejo liquido convencionales Solamente trabajara en el espacio pero en orbita la gravedad no distorsionara la forma del espejo parabolica El diseno tiene las caracteristicas de un liquido almacenado en un envase de forma anular de fondo plano con los bordes interiores elevados El area focal central seria rectangular pero un espejo parabolico rectangular secundario recolectaria la luz a un punto focal Por otro lado la optica es similar a la de otros telescopios opticos La recoleccion de la luz de un telescopio Rice es equivalente a aproximadamente el ancho por el diametro del anillo menos un porcentaje basado en la optica el diseno de la superestructura etc Ventajas y desventajas EditarLa mayor ventaja de un espejo liquido telescopico es su bajo costo cerca de 1 de un espejo convencional Esto disminuye el costo del telescopio entero por lo menos en el 95 El Large Zenith Telescope de 6 metros de la Universidad de la Columbia Britanica costo alrededor de la quincuagesima parte de un telescopio convencional con un espejo de cristal 3 Desafortunadamente el espejo solo puede apuntar directo hacia arriba Si se desvia del cenit pierde su forma La vista del espejo cambia a medida que la Tierra gira y los objetos no pueden ser seguidos fisicamente Mientras esta en el campo visual un objeto puede ser brevemente seguido electronicamente aplicando un voltaje al CCD para desplazar los electrones a traves de el a la misma velocidad en que la imagen se mueve esta tactica es llamada exploracion de deriva drift scanning Sin embargo algunos tipos de investigacion astronomica no son afectados por estas limitaciones tales como los estudios a largo plazo del cielo y la busqueda de supernovas Puesto que se cree que el Universo es isotropico y homogeneo esto es llamado el principio cosmologico la investigacion de su estructura por parte de los cosmologos tambien puede usar los telescopios de espejo liquido Sin embargo la investigacion esta en curso de desarrollar telescopios que puedan ser inclinados Puesto que el mercurio metalico y su vapor son toxicos para los seres humanos y los animales permanece un problema para su uso en cualquier telescopio donde puede afectar a sus usuarios y a otros en su area El metal de galio que es menos toxico puede ser usado en vez del mercurio pero tiene la desventaja de un costo mas alto Recientemente los investigadores canadienses han propuesto la sustitucion de espejos liquidos deformables magneticamente compuestos por una suspension de hierro y nanoparticulas de plata suspendidos en glicol de etileno Ademas de la baja toxicidad y del relativamente bajo costo tal espejo tendria la ventaja de ser facil y rapidamente deformable usando variaciones en la fuerza de campos magneticos 4 5 Notas Editar http www astro ubc ca lmt lm Borra Ermanno F et al 21 de junio de 2007 Deposition of metal films on an ionic liquid as a basis for a lunar telescope Nature 447 447 979 981 doi 10 1038 nature05909 Consultado el 11 de octubre de 2008 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Liquid mirror telescope set to give stargazing a new spin Govert Schilling 14 de marzo de 2003 Archivado desde el original el 18 de agosto de 2003 Consultado el 11 de octubre de 2008 American Chemical Society 2008 November 12 12 de noviembre de 2008 Liquid Mirror Advance May Lead To Better Eye Exams Improved Telescopes Science News Science Daily online Consultado el 24 de noviembre de 2009 Dery J P Borra E F Ritcey A M 2008 Ethylene Glycol Based Ferrofluid for the Fabrication of Magnetically Deformable Liquid Mirrors Chemistry of Materials en ingles 20 20 6420 doi 10 1021 cm801075u Referencias EditarThe Economist Mirror Mirror The 4m International Liquid Mirror Telescope Project The Large Zenith Telescope Gallium Liquid Mirror Gibson B K 1991 Liquid mirror telescopes history PDF 138 KiB Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 85 4 158 171 Hickson Paul May June 2007 An old idea for astronomical imaging is undergoing a technology driven renaissance PDF American Scientist Consultado el 23 de abril de 2007 Enlaces externos EditarLarge Zenith Telescope A 6 meter diameter mercury mirror telescope Datos Q1434934 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Espejo liquido amp oldid 135000523, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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