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TP N 3 Espejos planos

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TRABAJOS PRÁCTICOS BLOQUE II: REFLEXIÓN DE LA LUZ - ESPEJOS 
TP N°3 : ESPEJOS PLANOS 
 
INTRODUCCIÓN 
Un espejo plano es una superficie plana muy pulimentada que puede reflejar la luz que 
le llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente del 95% (o 
superior). Los espejos planos se utilizan con mucha frecuencia. Son los que usamos 
cada mañana para mirarnos. 
Se hace incidir un rayo luminoso sobre un espejo plano obteniéndose un rayo 
luminoso reflejado. Si se gira el espejo manteniendo fijo el rayo incidente, se genera un 
nuevo rayo reflejado. El ángulo que forma el rayo reflejado entre la primera y segunda 
posición del espejo, se denomina ÁNGULO DE DEFLEXIÓN, y es el doble del ángulo que 
giró el espejo. 
Para comprobarlo realizaremos dos trabajos: en primera instancia lo haremos por 
medio de un Disco de Hartl, y el segundo trabajo lo realizaremos a traves del sistema 
de Poggendorff. 
 
DISCO DE HARTL 
Consta de un disco graduado en grados 
o medios grados sexagesimales, de una 
pantalla móvil en forma de semicilindro 
que se halla en el borde y es 
perpendicular al plano del disco, y de 
un soporte vertical lateral que posee 
una abertura por la que pasa el haz 
luminoso proveniente de una fuente 
adecuada. Este soporte permite la 
colocación de placas con ranuras 
especiales como así también la colocación de filtros con el objeto de obtener luz 
monocromática. 
 
SISTEMA DE POGGENDORFF 
Este método consiste en observar mediante un anteojo con reticulo, la imagen virtual 
que da un espejo giratorio de las divisiones de una escala graduada puesta delante del 
espejo. Cuando el espejo gira, la imagen de la escala se desvía en el campo del anteojo 
y las divisiones pasan sucesivamente delante del reticulo. De esta manera podemos 
determinar el ángulo que ha girado el espejo. 
 
TP N° 3. PARTE A: ESPEJOS PLANOS - DISCO DE HARTL 
 
OBJETIVO 
 Determinación del ángulo de giro de un espejo plano (α) mediante un disco 
de Harlt y comprobación de las leyes de reflexión 
 
 
 
PASOS A SEGUIR 
1. Se coloca un espejo plano en el centro del disco en la dirección 90°- 90°. 
2. Se hace incidir un rayo de luz hacia el centro del espejo y en forma 
perpendicular. 
3. Se coloca una pantalla vertical alrededor del borde del disco entre 0° - 180°, 
donde iluminará el rayo reflejado a continuación. 
4. Se gira el disco para cambiar la incidencia perpendicular; y se hace una marca 
donde el rayo reflejado ilumina la pantalla. 
5. Se gira el espejo un ángulo α, y se marca en la pantalla la posición del nuevo 
rayo reflejado. 
6. Se mide la distancia entre las marcas de la pantalla: n, en cm. 
7. Se mide la distancia entre el espejo y la pantalla: d, en cm. 
8. Aplicar la fórmula correspondiente corroborando que el ángulo de deflexión (δ) es 
el doble del ángulo que giró el espejo 
 
RESULTADOS 
Volcar los valores obtenidos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
N° n (cm) d (cm) α δ 
 
 
 
 
 
 
δ 
 
= ( ) º + - 
TP N° 3. PARTE B: ESPEJOS PLANOS – SISTEMA DE POGGENDORFF 
 
OBJETIVO 
 Determinación del ángulo de giro de un espejo plano (α) por el metodo de 
Poggendorff 
 
PASOS A SEGUIR 
1. Se coloca sobre un banco óptico un anteojo y un colimador en forma paralela 
sobre el mismo eje. 
2. A cierta distancia se coloca un disco de Hartl con un espejo plano fijo en el 
disco (con la cara reflectora perpendicular al anteojo). 
3. En forma perpendicular al anteojo, sobre o debajo del mismo, se coloca una 
escala graduada de manera que coincida una de sus divisiones entera con el eje 
del anteojo. 
4. Se gira el espejo, observando cuantas divisiones de la escala se han desplazado 
frente al retículo del anteojo (n, en cm). Para corroborar esta medida se 
observa que división se encuentra iluminada. 
5. Se mide la distancia entre el espejo y el anteojo: d, en cm. 
6. Aplicar la fórmula correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
Volcar los valores obtenidos en la siguiente tabla: 
 
N° n (cm) d (cm) δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ 
 
= ( ) º + -

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