L MPADA INCANDESCENTE 2500 o C infravermelho calor

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L MPADA INCANDESCENTE • 2500 o. C – infravermelho (calor) e luz visível (10%)

L MPADA INCANDESCENTE • 2500 o. C – infravermelho (calor) e luz visível (10%) • Funcionamento: aquecimento do filamento. Espectro contínuo. • Vácuo combustão. Hoje gás inerte argônio para evitar a evaporação do tungstênio • Duração média 1000 h

L MPADAS HALÓGENAS Lâmpada de gás, em geral criptônio ou xenônio com traços de

L MPADAS HALÓGENAS Lâmpada de gás, em geral criptônio ou xenônio com traços de um elemento halógeno (normalmente bromo ou iodo). O halogênio tem a propriedade de combinar com os átomos do tungstênio evaporado e depositá-los no filamento, ou seja, um processo de reciclagem. • Dura mais (3000 h). • Pode trabalhar numa temperatura maior, emitindo mais luz visível (50%). Icterícia é uma condição comum em recém-nascidos. Referese à cor amarela da pele e do branco dos olhos que é causada pelo excesso de bilirrubina no sangue. A bilirrubina é um pigmento normal, amarelo, gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A criança fica ictérica quando a formação de bilirrubina é maior do que a capacidade do seu fígado de metabolizá-la. A bilirrubina absorve a luz ao máximo na faixa de 420 a 470 nm, ou seja, faixa azul. A bilirrubina resultante da fotoconversão pode ser excretada na bile, sem a necessidade de conjugação pelas enzimas hepáticas, ou excretada pelos rins na forma de lumirrubina. TRATAMENTO = lâmpadas halógenas por sua maior eficiência no visível.

L MPADA DICRÓICA Uma lâmpada dicróica comum é uma lâmpada halógena com um refletor

L MPADA DICRÓICA Uma lâmpada dicróica comum é uma lâmpada halógena com um refletor de algum material dicróico, que reflete a parte visível da radiação e absorve a parte infravermelha. Desde que ela normalmente fica embutida em forros ou similares, é reduzida a emissão de calor para o ambiente iluminado.

L MPADA FLUORESCENTE • Elétrons arrancados eletrodos por alta voltagem e colidem com os

L MPADA FLUORESCENTE • Elétrons arrancados eletrodos por alta voltagem e colidem com os átomos do gás. • Emissão principalmente no ultravioleta. • Camada de fósforo absorve e emite luz visível. • Economia: emissão maior no visível. Qual a diferença entre fluorescência e fosforescência?

L MPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO E SÓDIO • A pintura interna é para

L MPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO E SÓDIO • A pintura interna é para “corrigir” as cores do espectro. • Mercúrio azul e violeta; • Sódio amarelada;

L MPADA MISTA • Lâmpada de mercúrio com filamento. Neônio luz vermelha Xenônio azul

L MPADA MISTA • Lâmpada de mercúrio com filamento. Neônio luz vermelha Xenônio azul ou branca, depende da temperatura.

Espectro de emissão cada elemento excitado emite espectro característico. Hg Espectro de absorção Espectro

Espectro de emissão cada elemento excitado emite espectro característico. Hg Espectro de absorção Espectro contínuo passa pelo gás que absorve determinadas freqüências (linhas escuras) Hg

O SOL Núcleo: quente - 20. 000 o. C, e denso Produz energia por

O SOL Núcleo: quente - 20. 000 o. C, e denso Produz energia por reações nucleares Interior: ainda muito denso. Luz não consegue escapar e é continuamente absorvida e reemitida. Como as partículas são livres (elétrons) espectro é contínuo. Fotosfera: é a região que observamos do Sol. Acima dela, a densidade não é tão alta, por isso a luz consegue escapar e chegar a nós. (Para o Sol, T 5600 K).

A partir da fotosfera, como a temperatura é menor, a maior parte dos elétrons

A partir da fotosfera, como a temperatura é menor, a maior parte dos elétrons está presa aos átomos. Então, emissão e absorção de energia será basicamente discreta: apenas determinados comprimentos de onda. Átomos podem absorver fótons vindos da superfície do Sol

A partir da fotosfera, como a temperatura é menor, a maior parte dos elétrons

A partir da fotosfera, como a temperatura é menor, a maior parte dos elétrons está presa aos átomos. Emissão e absorção de energia será discreta: apenas determinados comprimentos de onda. Contudo, apenas determinadas freqüências serão absorvidas.

Espectroscópio

Espectroscópio

Por que é importante a fenda? - Analisando uma cor - Analisando agora outra

Por que é importante a fenda? - Analisando uma cor - Analisando agora outra cor Espectroscópio Embaça o espectro! Se consideramos os diferentes ângulos de entrada da luz, embaça ainda mais. Não percebemos separação das cores!!