fbpx
Wikipedia

Ley de Bragg

La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas, dado que permite predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con estructura atómica periódica (materiales cristalinos).

Fue derivada por los físicos británicos William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg en 1913. La ley de Bragg confirma la existencia de partículas reales en la escala atómica, proporcionando una técnica muy poderosa de exploración de la materia, la difracción de rayos X. Los Bragg fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1915 por sus trabajos en la determinación de la estructura cristalina del NaCl, el ZnS y el diamante.

Interferencia y difracción

 
La radiación incidente llega a átomos consecutivos con un ligero desfase (izquierda). La radiación dispersada por los átomos (círculos azules) interfiere con radiación dispersada por átomos adyacentes. Las direcciones en las que los círculos se superponen son direcciones de interferencia constructiva.

Cuando los rayos X alcanzan un átomo interactúan con sus electrones exteriores. Estos reemiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y con la misma frecuencia (en realidad debido a varios efectos hay pequeños cambios en su frecuencia). Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh (o dispersión elástica). Los rayos X reemitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí constructiva o destructivamente. Este es el fenómeno de la difracción.

En el diagrama que sigue se esquematizan rayos X que inciden sobre un cristal. Los átomos superiores reemiten la radiación tras ser alcanzados por ella. Los puntos en los que la radiación se superpone constructivamente se muestran como la zona de intersección de los anillos. Se puede apreciar que existen ángulos privilegiados en los cuales la interferencia es constructiva, en este caso hacia la derecha con un ángulo en torno a 45º.

Ley de Bragg

 
De acuerdo al ángulo de desviación (2θ), el cambio de fase de las ondas produce interferencia constructiva (figura izquierda) o destructiva (figura derecha).

La interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación emitida por diferentes átomos es proporcional a 2π. Esta condición se expresa en la ley de Bragg:

 

siendo:

  • n es un número entero,
  • λ es la longitud de onda de los rayos X,
  • d es la distancia entre los planos de la red cristalina y,
  • θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.

Deducción de la Ley de Bragg

 
Deducción de ley de Bragg por diferencia de camino óptico.

Considérese la figura de la derecha conformada por planos de átomos distanciados a una longitud d. Para el primer plano, las rayos 1 y 1a golpean los átomos K y P los cuales son dispersados en todas la direcciones; pero para cierta dirección, estos rayos (1’ y 1a') se encuentran en fase y por lo tanto se cumple que:

 

Esta condición se cumple para cada plano.

Para analizar los rayos dispersados por átomos en diferentes planos se toma los rayos 1 y 2 de la figura de arriba. Estos rayos son dispersados por los átomos K y L, la diferencia en sus caminos ópticos es:

 

Así estos rayos estarán completamente en fase si su diferencia de caminos es igual a un número entero (n) de longitudes de onda  , de tal manera que se cumple que:

 

Otra manera de deducir la ley de Bragg es considerar ahora una diferencia de fase. Para dos rayos difractados se tiene que la diferencia de fase es igual:

 

donde  , r es la distancia de separación entre los planos y K es el vector de onda. Para la figura,  . Para que haya una interferencia constructiva r R es un múltiplo de uno de tal manera que:

 

Analogía

 
Interferencias producidas en una capa delgada de aire. Analogía con la ley de Bragg.

Se puede expresar esta ley considerando una analogía con un caso más simple. Considérese que los planos cristalográficos son representados por espejos semi transparentes en los que la radiación incidente es reemitida en parte en cada uno de los planos. Las interferencias formadas entonces se rigen por la ley de Bragg. De hecho, la fórmula de Bragg es idéntica a las interferencias producidas en una capa delgada de aire obtenidas en un interferómetro de Michelson. De manera más estricta hay que tener en cuenta que las ondas son dispersadas por átomos individuales alineados de manera periódica.


Referencias

  • B. D. Cullity (1967). Elements of X-Ray Diffraction. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
  • Thomas Heimburg (2007). Thermal Biophysics of membranes. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. ISBN 978-3-527-40471-1. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Ley de Bragg.
  • Cristalografía para todos
  •   Datos: Q847354
  •   Multimedia: Bragg diffraction

bragg, bragg, permite, estudiar, direcciones, difracción, rayos, sobre, superficie, cristal, produce, interferencias, constructivas, dado, permite, predecir, ángulos, rayos, difractados, material, estructura, atómica, periódica, materiales, cristalinos, deriva. La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difraccion de rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas dado que permite predecir los angulos en los que los rayos X son difractados por un material con estructura atomica periodica materiales cristalinos Fue derivada por los fisicos britanicos William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg en 1913 La ley de Bragg confirma la existencia de particulas reales en la escala atomica proporcionando una tecnica muy poderosa de exploracion de la materia la difraccion de rayos X Los Bragg fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisica en 1915 por sus trabajos en la determinacion de la estructura cristalina del NaCl el ZnS y el diamante Indice 1 Interferencia y difraccion 2 Ley de Bragg 3 Deduccion de la Ley de Bragg 4 Analogia 5 Referencias 6 Vease tambien 7 Enlaces externosInterferencia y difraccion Editar La radiacion incidente llega a atomos consecutivos con un ligero desfase izquierda La radiacion dispersada por los atomos circulos azules interfiere con radiacion dispersada por atomos adyacentes Las direcciones en las que los circulos se superponen son direcciones de interferencia constructiva Cuando los rayos X alcanzan un atomo interactuan con sus electrones exteriores Estos reemiten la radiacion electromagnetica incidente en diferentes direcciones y con la misma frecuencia en realidad debido a varios efectos hay pequenos cambios en su frecuencia Este fenomeno se conoce como dispersion de Rayleigh o dispersion elastica Los rayos X reemitidos desde atomos cercanos interfieren entre si constructiva o destructivamente Este es el fenomeno de la difraccion En el diagrama que sigue se esquematizan rayos X que inciden sobre un cristal Los atomos superiores reemiten la radiacion tras ser alcanzados por ella Los puntos en los que la radiacion se superpone constructivamente se muestran como la zona de interseccion de los anillos Se puede apreciar que existen angulos privilegiados en los cuales la interferencia es constructiva en este caso hacia la derecha con un angulo en torno a 45º Ley de Bragg Editar De acuerdo al angulo de desviacion 28 el cambio de fase de las ondas produce interferencia constructiva figura izquierda o destructiva figura derecha La interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiacion emitida por diferentes atomos es proporcional a 2p Esta condicion se expresa en la ley de Bragg n l 2 d sen 8 displaystyle n lambda 2d cdot operatorname sen theta siendo n es un numero entero l es la longitud de onda de los rayos X d es la distancia entre los planos de la red cristalina y 8 es el angulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersion Deduccion de la Ley de Bragg Editar Deduccion de ley de Bragg por diferencia de camino optico Considerese la figura de la derecha conformada por planos de atomos distanciados a una longitud d Para el primer plano las rayos 1 y 1a golpean los atomos K y P los cuales son dispersados en todas la direcciones pero para cierta direccion estos rayos 1 y 1a se encuentran en fase y por lo tanto se cumple que Q K P R P K cos 8 P K cos 8 0 displaystyle QK PR PK cos theta PK cos theta 0 Esta condicion se cumple para cada plano Para analizar los rayos dispersados por atomos en diferentes planos se toma los rayos 1 y 2 de la figura de arriba Estos rayos son dispersados por los atomos K y L la diferencia en sus caminos opticos es M L L N d sen 8 d sen 8 displaystyle ML LN d operatorname sen theta d operatorname sen theta Asi estos rayos estaran completamente en fase si su diferencia de caminos es igual a un numero entero n de longitudes de onda l displaystyle lambda de tal manera que se cumple que n l 2 d sen 8 displaystyle n lambda 2d operatorname sen theta Otra manera de deducir la ley de Bragg es considerar ahora una diferencia de fase Para dos rayos difractados se tiene que la diferencia de fase es igual 2 p r K s K i 2 p r R displaystyle 2 pi r K s K i 2 pi rR donde R K s K i displaystyle R K s K i r es la distancia de separacion entre los planos y K es el vector de onda Para la figura R 2 s i n 8 l r D displaystyle underline R 2sin theta lambda underline r D Para que haya una interferencia constructiva r R es un multiplo de uno de tal manera que r R r R 2 D sen 8 l n n 1 2 3 displaystyle r cdot R underline r cdot underline R 2D operatorname sen theta lambda n quad n 1 2 3 dots Analogia Editar Interferencias producidas en una capa delgada de aire Analogia con la ley de Bragg Se puede expresar esta ley considerando una analogia con un caso mas simple Considerese que los planos cristalograficos son representados por espejos semi transparentes en los que la radiacion incidente es reemitida en parte en cada uno de los planos Las interferencias formadas entonces se rigen por la ley de Bragg De hecho la formula de Bragg es identica a las interferencias producidas en una capa delgada de aire obtenidas en un interferometro de Michelson De manera mas estricta hay que tener en cuenta que las ondas son dispersadas por atomos individuales alineados de manera periodica Referencias EditarB D Cullity 1967 Elements of X Ray Diffraction Addison Wesley Publishing Company Inc Thomas Heimburg 2007 Thermal Biophysics of membranes WILEY VCH Verlag GmbH amp Co ISBN 978 3 527 40471 1 Vease tambien EditarRed cristalina Difraccion Difraccion de rayos X CristalografiaEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Ley de Bragg Cristalografia para todos Datos Q847354 Multimedia Bragg diffractionObtenido de https es wikipedia org w index php title Ley de Bragg amp oldid 132608838, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos