Consiste en una base de madera con un carril de sección trapezoidal en el que pueden colocarse, por deslizamiento, pequeñas bases de madera con soporte de latón para situar en ellos los distintos elementos: portalámparas, lentes, pantalla, etc. A lo largo del banco hay una cinta métrica para medir la posición de cada elemento en el banco.
Existe en el museo otro pequeño (275x55 mm) banco óptico de fabricante alemán desconocido en el que, sobre un soporte de madera, están colocados de forma fija un diafragma, una lente convergente, un marco para el objeto, otra lente convergente y una pantalla de 30 x 30 mm y con la marcha de los rayos grabada en el soporte de madera. La primera lente concentra la luz que procede del diafragma y la segunda produce sobre la pantalla una imagen (invertida, real y menor) del objeto colocado a mayor distancia que la focal.
Mostrar experiencias de óptica.
Refracción.
Madera, latón, hierro y lentes.
Estudio de las lentes convergentes y divergentes: formación de imágenes.
Base del banco: longitud 600 mm; altura 85 mm
Primera mitad del S. XX
EIMLER – BASANTA- HAASE (S.L.) – Madrid
Consiste en una base de madera con un carril de sección trapezoidal en el que pueden colocarse, por deslizamiento, pequeñas bases de madera con soporte de latón para situar en ellos los distintos elementos: portalámparas, lentes, pantalla, etc. A lo largo del banco hay una cinta métrica para medir la posición de cada elemento en el banco.
Existe en el museo otro pequeño (275x55 mm) banco óptico de fabricante alemán desconocido en el que, sobre un soporte de madera, están colocados de forma fija un diafragma, una lente convergente, un marco para el objeto, otra lente convergente y una pantalla de 30 x 30 mm y con la marcha de los rayos grabada en el soporte de madera. La primera lente concentra la luz que procede del diafragma y la segunda produce sobre la pantalla una imagen (invertida, real y menor) del objeto colocado a mayor distancia que la focal.
Mostrar experiencias de óptica.
Refracción.
Madera, latón, hierro y lentes.
Estudio de las lentes convergentes y divergentes: formación de imágenes.
Base del banco: longitud 600 mm; altura 85 mm
Primera mitad del S. XX
EIMLER – BASANTA- HAASE (S.L.) – Madrid
Consta de un tubo de cartón en cuyo interior contiene dos espejos en ángulo, y que junto con otra placa de cartón forman un prisma triangular a lo largo del eje del tubo. La parte reflectante de ambos espejos está orientada hacia el interior. En un extremo del tubo se encuentran dos láminas traslúcidas entre las cuales hay varios vidrios de color y forma diferente, cuyas imágenes se ven multiplicadassimétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el orificio practicado en el extremo opuesto.
Visualización de formas geométricas.
Reflexión en espejos angulares.
Madera, cartón, estaño y vidrio.
Complemento al estudio de la reflexión.
Longitud 200 mm; Altura del soporte 180 mm
Diámetro del tubo 58 mm.Siglo XX.
Las cámaras fotográficas funcionan con el principio básico de la cámara oscura. La luz, que penetra a través de un pequeño orificio o abertura en el interior de una caja opaca, proyecta una imagen sobre la superficie opuesta a la de la abertura. Se forma una imagen real, menor e invertida. Si se la añade una lente, la imagen adquiere mayor nitidez y la película hace posible que esta última se fije.
La cámara del museo dispone de un fuelle de cuero que permite variar el tamaño de la cámara oscura. El objetivo es desplazable vertical y horizontalmente. El obturador consiste en una cortinilla de tela que corre verticalmente por delante de la placa fotográfica que se coloca manualmente por deslizamiento sobre su soporte. La placa puede sustituirse por un visor protegido por una funda de cuero. La abertura del diafragma y el desplazamiento de la lente para su enfoque se realizan manualmente en el propio objetivo.
Reproducir imágenes reales en una película sensible.
Refracción de la luz.
Madera, cuero, baquelita y metal.
Estudio de la cámara fotográfica y de sus elementos constituyentes.
Caja: 140 mm x 170 mm x 145 mm
Comienzos del S. XX.
C.P. GOERZ - BERLIN
Aislar la luz y las imágenes en su interior.
Reflexión de la luz.
Madera y vidrio.
Introducción al estudio de la cámara fotográfica.
Formación de imágenes con lentes.
Caja exterior: 320 x 230 x 140 mm
Apertura basculante: 205 x152
Caja interior deslizante: 165 x 190 x 125 mm
Lente convergente: ø 55 mm
Espejo inclinado: 175 x180mm
Siglo XIX.
Demostrar que la luz blanca está formada por los colores del arco iris.
Dispersión de la luz
Cartón sobre metal.
Demostrar que el color blanco es una mezcla de colores.
ø del disco grande: 298 mm.
Se dispone de otros siete discos de ø 198mm.Siglo XX.
Proyectar sobre una pantalla cuerpos opacos o transparentes.
Leyes de la reflexión y la refracción.
Hierro, espejos metálico y de vidrio, y lentes.
Proyectar páginas de libros, diapositivas o negativos sobre una pantalla.
650x370x215 mm
1910
Scola - España
Ver como si tuvieran relieve fotos hechas sobre una superficie plana.
Visión binocular no totalmente simétrica.
Madera y vidrio
Visión tridimensional.
Base mayor: 170x100 mm;
Base menor: 110x60 mm ; Longitud de la caja: 166 mm. Ventana: trapecio de bases 110 y 85 y altura 55 mmSiglo XIX.
Analizar la luz compleja.
Descomposición de la luz en un prisma.
Latón, vidrio y hierro.
Analizar la luz la procedente de lámparas de gases elementales enrarecidos o emitida por sales a la llama.
Altura del soporte: 204 mm
Longitud ocular: 290 mm
Longitud del colimador: 255 mm
Longitud del tubo de la escala: 157 mm
Lado del prisma 45 mm
Siglo XIX.
Obtención de imágenes distorsionadas.
Reflexión de la luz en superficies no planas.
Vidrio plateado y madera; cartulina en los distintos dibujos empleados como objetos.
Estudio de la reflexión en espejos convexos. Curiosidades y aplicaciones de la reflexión.
Diámetro de la base: 59 mm
Altura total: 155 mm Diámetro del espejo: 24 mm Cartulinas: 292 x 228 mmSiglo XIX.
Se trata de un espejo casquete esférico con marco de madera y orientable respecto a un eje horizontal apoyado sobre un soporte de madera con base circular y regulable en altura. La imagen obtenida en él dependerá de la posición del objeto: Si éste está colocado entre el foco y el espejo será virtual, mayor y derecha (espejo de aumento). La imagen de un objeto colocado entre el foco y el centro de curvatura será real, mayor e invertida. Si el objeto está a una distancia mayor al radio, la imagen será real, menor e invertida.
Formación de diferentes imágenes según la posición del objeto.
Reflexión especular.
Vidrio, madera y plomo.
Estudio de las imágenes producidas por espejos esféricos, comprobando si las imágenes son reales o virtuales, derechas o invertidas, y mayores o menores que el objeto.
- Diámetro base: 220 mm.
• Soporte regulable entre 300 y 440 mm. • Diámetro espejo: 185 mm. • Diámetro del marco: 225 mm.Siglo XIX.
Sobre una base de madera, y perpendiculares a su plano, se encuentran tres espejos. El primero de ellos, en un extremo y alineado con el lado mayor de la base, está unido al segundo (que tiene sus dos caras reflectantes) mediante dos bisagras, lo que permite que ambos formen un ángulo variable que puede medirse sobre la escala grabada en la base de madera. Así se puede comprobar que el número, n, de imágenes que pueden obtenerse entre los dos espejos, está de acuerdo con la fórmula: ---
donde alfa es el ángulo formado por los espejos.
El tercero de los espejos se encuentra en el otro extremo y alineado con el lado menor de la base de madera y tiene un orificio central por el que se pueden observar las imágenes obtenidas cuando el segundo espejo se coloca paralelo al tercero. En este caso el número de imágenes tiende a infinito, lo que está de acuerdo con la anterior fórmula.
Mostrar el número de imágenes en dos espejos que forman un ángulo.
Reflexión de la luz.
Mostrar curiosidades y aplicaciones de la reflexión.
Madera y espejos plateados.
Espejos: 145 x125 mm;
Base de madera: 300 x150 mmPrincipios del siglo XX
E. Ducretet - París
Consiste simplemente en un cilindro con una ventana plana, cubierta por cristal traslúcido, adosada a un lateral y sobre la cual se halla una visera para proyectar la luz hacia abajo. En la cara superior del cilindro se aloja el casquillo, con interruptor, para la bombilla del interior.
Fuente de luz.
Efecto Joule.
Iluminación auxiliar.
Latón, hierro, baquelita y vidrio.
ø 83 mm; base de ø 126 mm;
Altura: 460 mm
Siglo XIX
Consta de una hoja de papel blanco tensa en un marco de madera y en cuyo centro hay una mancha de materia grasa.
Si se ilumina por una de sus caras una hoja de papel en la que hay una mancha de aceite y se la mira por la parte iluminada, la porción ocupada por la mancha parece más oscura que el resto, mientras que sucede lo contrario cuando se mira por el lado opuesto; pero la mancha desaparece a la vista cuando la iluminación es igual por ambas caras. C olocada la hoja en una habitación oscura entre dos luces que se comparan, de modo que reciba perpendicularmente los rayos de ambas, se varia la posición de una de ellas hasta que la mancha deje de ser visible por ambos lados; en esa posición la intensidad luminosa será la misma por ambas caras.
Comparar la intensidad luminosa de dos lámparas.
La transparencia luminosa.
Comparar la intensidad luminosa de dos lámparas.
Madera y papel
75mm x 115mm
Segunda mitad del siglo XIX.
Se trata de dos lentes: una convergente y otra divergente, de igual diámetro. Ambas se encuentran enmarcadas en un círculo de latón que se puede hacer girar en torno a un eje horizontal, y se encuentran sobre un soporte, regulable en altura, que se yergue sobre una base circular lastrada con plomo.
Converger o divergir rayos luminosos.
Refracción de la luz.
Latón, plomo y vidrio.
Observar externamente las diferencias entre lentes convergentes y divergentes. Comprobar el carácter y tamaño de la imagen en función de la distancia del objeto.
Lentes de ø 100 mm; bases de ø 105 mm;
340 mm = altura = 475 mmSiglo XIX.
Se dispone en el museo de tres microscopios de la Casa Leitz, con nº de serie 11980, 76873 y 91997, respectivamente, todos ellos monoculares y con su caja de madera original que contiene otras tres pequeñas para los accesorios. El de nº 76873 permite emplear el sistema de inmersión en aceite del objetivo. Esta es la t raducción de la nota en alemán que viene en la caja:
Prueba de la inmersión en aceite
Para el empleo de este sistema y principalmente para la inmersión en aceite, se observa que la longitud de los tubos se debe ajustar exactamente a 170 mm.
Si el microscopio se mide con el revólver, entonces tenemos que colocar la escala del tubo en la marca 155 mm., dado que el revólver mide 15 mm.
Sin revólver el tubo debe ajustarse a 170 mm.
Una desviación de 10 mm o más de la largura correcta del tubo hace que el rendimiento de la inmersión en aceite no sea todo lo perfecta que debiera.
Además hay que observar que en la capa de aceite no existe ninguna burbuja de aire, en este caso el rendimiento se ve bastante disminuido.
Estas burbujas de aire son fáciles de reconocer, cuando nos colocamos detrás del objetivo del ocular al echar una ojeada la tubo abierto se dejan ver las burbujas de aire como si fuesen bolitas luminosas o puntitos.
Estas burbujas de aire se alejan fácilmente cuando se pasa un palito sobre la l ente del objetivo más próxima a la muestra, o la desplazamos fuera del campo visual moviendo repetidamente los objetivos del revólver.
Ernst Leitz nació en Salzburgo (Baden) en 1843 y murió en 1920 Solothurn, Suecia. A la muerte de Belthle (1869) quedó Ernst Leitz como único dueño de la explotación, que llegó a alcanzar fama mundial por sus microscopios.
Observación de micro-organismos .
Combinación de lentes que aumenten el tamaño del objeto.
Latón, hierro y lentes. Caja de madera.
Estudio del microscopio y de sus elementos constituyentes. Observación de micro-organismos.
Altura = 385 mm.
Caja estuche 400x225x200 mm;Finales S. XIX
E. Leitz. Wetzlar - Berlin.
Es un robusto microscopio con pie en herradura y doble pilar. Se guarda en una caja de madera muy bien equipada. El espejo de iluminación es de doble cara. El microscopio es monocular con un solo objetivo pero en la caja viene la pieza para usarlo como binocular. En otra caja vienen seis objetivos y, en otra, herramientas de disección y un juego de oculares. En la pletina tiene un tornillo micrométrico.
Microscopio de la firma francesa Nachet, el más famoso fabricante de microscopios en Francia durante el s. XIX. Va firmado en su característico pie " Nachet et Fils - 17 Rue St. Severin - París ". Los microscopios de Nachet se caracterizaron por tener gran valor estético, siendo una de las marcas más apreciadas y buscadas a efectos de coleccionismo. Después de trabajar con Chevalier durante 6 años, Camille Sébastien Nachet abrió en 1839 su propio taller de fabricación de microscopios. Hacia 1850, el nombre de la firma cambió a Nachet et fils. En 1862 los talleres se trasladaron al número 17 de la Rue St. Séverin. En 1880 el nombre de la firma cambió a Nachet (sin "et fils"), manteniendo la dirección 17 de la Rue St. Séverin.
Nachet destacó por su aportación de adaptar los binoculares graduables al microscopio. Este tipo de microscopio fue utilizado por Pasteur y Cajal.
Observación de micro-organismos.
Combinación de lentes que aumenten el tamaño del objeto.
Latón, hierro y lentes. Caja de madera forrada de terciopelo.
Estudio del microscopio y de sus elementos constituyentes. Observación de micro-organismos.
Altura 400 mm.
Caja estuche 380x290x160 mm;
Siglo XIX.
Nachet et fils. PARIS
Consta únicamente de un objetivo, con su conjunto de lentes, colocado sobre una placa de hierro que puede desplazarse verticalmente para el enfoque y de un porta-objetos desplazable horizontalmente para cambiar el campo visual. El conjunto se encuentra sobre un robusto cilindro de hierro, con dos placas de vidrio en su interior, que se colocará sobre la fuente luminosa.
Observación de micro-organismos.
Combinación de lentes que aumenten el tamaño del objeto.
Hierro, níquel y vidrio.
Estudio básico del microscopio y de sus elementos constituyentes.
Altura =190 mm; ø 111 mm
Siglo XX
Consta de una base que se acoplaría a un soporte vertical del que no se dispone. Dicha base incorpora un nivel y un sistema giratorio de 360º. El giro puede realizarse mediante dos tornillos, uno de ellos de ajuste fino, con sus correspondientes escalas.
Sobre la base se acopla el periscopio binocular, que dispone de un nivel para medir la inclinación. Cada tubo está formado por un sistema de prismas y lentes, con sus correspondientes enfoques, que permiten amplificar los objetos. También se dispone de un par de filtros y otro de parasoles para acoplarlos en caso necesario.
Observar objetos lejanos sin ser visto.
Leyes de la refracción y de la reflexión.
Hierro, latón y vidrio.
Longitud total 610 mm; ø tubos 58 mm
Siglo XX
A. ZEISS - Jena
La pinza tiene en cada lado un cristal de color verde tallado (turmalina) montado en una pieza circular giratoria. Cada uno de los cristales de turmalina deja pasar la luz a la vez que la polariza.
Si se mira a través de los dos simultáneamente y se gira uno de los cristales puede apreciarse que la cantidad de luz que pasa va disminuyendo, hasta llegar a una posición en la que la oscuridad es total: Esto es debido a que cada uno de los cristales polariza la luz en un plano, si los respectivos planos de polarización están paralelos la luz atraviesa ambos cristales, pero si están perpendiculares se producirá el fenómeno de extinción total de la luz.
Si entre ambos discos se intercalan sustancias con actividad óptica, la extinción total desaparece, ya que ellos vuelven a desviar el plano de polarización de la luz; entonces hay que girar a la derecha o a la izquierda de nuevo uno de los polarizadores de la pinza para volver a conseguir la extinción total.
Polarizar la luz y análisis de la misma.
Birrefringencia.
Turmalina, hierro y cartón duro.
Estudio de la polarización de ondas. Investigación de la actividad óptica.
Diámetro total: 50 mm.
Siglo XX.
En un soporte hay una lámina giratoria, de vidrio, GG, que polariza la luz por reflexión. Un rayo de luz A B, que incide en esta lámina lateralmente, se reflejará hacia abajo, siguiendo la dirección BC si el ángulo de incidencia es de 55°35 ´ y la normal a la lámina forma con la vertical un ángulo también de 55°35 ´ . El rayo reflejado es recogido por un espejo de plata colocado en la parte inferior del soporte, que lo envía verticalmente hacia arriba. Atraviesa el orificio central de la pantalla circular, NN, e incide sobre un espejo de vidrio negro que forma con la vertical un ángulo de 35°25', y sirve de analizador.
El rayo C D muestra un comportamiento tan anómalo como el observado por Malus. En efecto, si se le recoge en el espejo negro S S, que forma igualmente un ángulo de 35°25' con la vertical y que puede girar con su soporte alrededor de la vertical, se ve que el rayo C D es reflejado por él del modo ordinario cuando el espejo y la lámina, y por lo tanto sus normales, son paralelas; pero que no se refleja cuando sus normales son perpendiculares, como en la figura. Resulta, pues, que el rayo C D, que recibe el nombre de rayo polarizado, se comporta de distinto modo que un rayo ordinario . El correspondiente ángulo de incidencia, que varía con las diferentes sustancias, se llama ángulo de polarización. Brewster demostró que la tangente del ángulo de polarización de una sustancia es igual al índice de refracción de ésta (ley de Brewster).
Comprobar el carácter de onda transversal de la luz.
Polarización de la luz por reflexión.
Madera, bronce, latón y vidrio.
Demostrar experimentalmente la naturaleza transversal de las ondas electromagnéticas.
base: 320x140 mm; barras soporte: 410 mm de altura, separadas 120 mm; lámina: 140x80 mm.
Siglo XIX.
M on Pixii. Fabre de Lagrange Succ. París
Consta de un espejo rectangular orientable manualmente en torno a dos ejes, por medio de ruedas dentadas, para que la luz del sol se dirija, tras la reflexión, a lo largo de un tubo de longitud variable que termina en una chapa taladrada por agujeros de distintas formas y tamaños.
La luz que emerge del tubo se hace incidir sobre la muestra de un microscopio para que quede fuertemente iluminada.
También se podría orientar hacia un prisma óptico para observar el espectro de la luz solar.
Recoger y dirigir la luz solar hacia un punto.
Reflexión.
Latón, hierro y vidro.
Iluminar la muestra de un microscopio.
Placa 242 x 242 mm
Espejo con marco 128x283mm Tubo de longitud variable (187-222 mm) ø tubo = 100mmSiglo XIX.
Un prisma óptico consiste en un ángulo diedro transparente. Conocidas las leyes de la refracción, fácilmente se determina la marcha de la luz en los prismas. Como el vidrio es un medio dispersivo, la velocidad de los rayos depende de la frecuencia, de tal manera que se desvía más el de mayor frecuencia.
El prisma del museo se encuentra unido por una de sus bases a una pieza metálica que puede girar en torno a un eje horizontal y perpendicular a la citada base, para conseguir distintos ángulos de incidencia en el prisma. Todo el conjunto anterior descansa sobre un soporte vertical en torno a cuyo eje se puede hacer girar.
Producir la dispersión de la luz.
Refracción de la luz.
Cuarzo y latón.
Estudio de la dispersión de la luz y el cambio de dirección de los rayos.
altura: 330 mm; diámetro de la base: 110 mm; altura del prisma: 83 mm; lado del prisma: 40 mm
Siglo XIX.
Sobre el soporte de madera se encuentra la cámara, pintada toda ella de negro, que aloja la fuente luminosa. Dicha cámara es de doble pared y con grandes orificios para la ventilación. La bombilla se encuentra en el centro de la cámara y permite su deslizamiento adelante-atrás. El objetivo está constituido por una primera lente plano-convexa de 110 mm de diámetro seguida del porta-diapositivas y terminado por un juego de dos lentes plano-convexas iguales y de 65 mm de diámetro; este juego puede deslizarse a lo largo de su eje para el enfoque.
La primera lente concentra los rayos procedentes del foco luminoso y les proyecta sobre la placa-objeto para que el juego de lentes posterior forme una imagen real e invertida sobre la pantalla.
Proyección de imágenes.
Refracción de la luz en lentes.
Hierro, madera y vidrio.
Explicación del comportamiento de las lentes convergentes.
Base de madera: 360x175 mm
Soporte fuente luminosa: 280x145 mm Objetivo y porta-diapositivas: 245x140x130 mm Lentes: 65 = ø = 110 mmSiglo XIX.
En relieve figuran las letras TB. ¿?
Consta de un semicírculo de madera, con un pequeño espejo en el centro del mismo que puede girar en torno a un eje vertical y que tiene una varilla indicadora perpendicular a su superficie reflectante. En la circunferencia del semicírculo lleva una pantalla metálica serigrafiada interiormente con los valores (de 10 en 10º) de los ángulos que la varilla indicadora forma con el centro de la pantalla, que es donde se halla una rendija de observación.
Si se sitúa la varilla indicadora en una determinada posición, por ejemplo 30º -ángulo de incidencia-, al mirar por la rendija se ve en el espejo el valor de 60º, correspondiente a la suma de los ángulos de incidencia y de reflexión, también 30º.
Comprobar las leyes de la reflexión.
Reflexión de la luz.
Hierro, estaño, madera y vidrio.
Observar que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia.
Semicírculo de madera ø 497 mm; altura de la pantalla: 72 mm; espejo: 20x40 mm
Siglo XX.
CULTURA – EIMLER –BASANTA –HAASE (S.L.) - MADRID
Es una cubeta de sección semicircular cuya pared curva lleva grabada, por el interior, una escala en grados sexagesimales a ambos lados del cero central, el cual se encuentra justo enfrente de un rendija situada en el centro de la pared plana de la cubeta. La línea imaginaria que une la rendija con el cero de la escala corresponde, así, con la normal a la superficie de separación de los dos medios: el aire y el líquido que se introduzca en la cubeta.
Antes de introducir ningún líquido en la cubeta se mira por la rendija enfocando un determinado valor de la escala angular (ángulo de incidencia, i). Al llenar la cubeta con un líquido se observa cómo el valor que ahora se lee en la escala (ángulo de refracción, r) es diferente. Conociendo el índice de refracción (n) del líquido con relación al primer medio (aire) se puede comprobar la ley de Snell: sen i = n·sen r.
Comprobar la ley de Snell de la refracción.
Refracción de la luz.
Estaño, latón y vidrio.
Observar que el ángulo de refracción está relacionado con el ángulo de incidencia en función del índice de refracción del medio.
Semicírculo de ø 500 mm; altura: 77 mm
Siglo XX.
Sobre una base circular de mármol se encuentra la cuña cuyas sombras solares indicarán la hora por los números grabados en bajo relieve sobre la base. Alineado con las 12 hay un cañón que se disparará a esa hora al ser encendida la mecha por los rayos solares concentrados por una lente debidamente orientada, ya que el soporte de la misma puede regularse, en función de la altura solar, para que los rayos incidan en la dirección del eje de la lente.
Indicar la hora solar.
Propagación rectilínea de la luz: formación de sombras.
Mármol, latón y vidrio.
Estudio de la altura solar según la estación.
Formación de sombras.
Base de mármol: ø 34 mm; Cuña: 64 mm
Lente: ø 67 mm; longitud soporte: 235 mm
Cañón: longitud 180 mm; calibre 8 mm
Segunda mitad del S. XIX
J. Grasselli – Madrid
Consta de un firme soporte de trípode sobre el que descansa el sacarímetro propiamente dicho y, de tal forma que éste pueda girar en torno a un eje horizontal. Como en todos los sacarímetros pueden distinguirse tres partes: la primera, destinada a recibir la luz natural o monocromática que penetra por el objetivo, donde se polariza, pasando por un prisma birrefringente y por dos láminas graduadoras de cuarzo, dextro y levógiro, que le permiten llevar al cero el instrumento; después se halla el tubo que contiene la disolución, y por último el ocular, en cuyo interior hay diferentes cristales birrefringentes y el comparador de dos láminas de cuarzo rotatorio; de modo que haciendo girar un disco se restablece la normalidad de la visión que corresponde a 0º, punto de partida.
Determinar la concentración de azúcar que presentan algunos líquidos.
Desviación del plano de polarización de la luz por sustancias ópticamente activas.
Hierro, latón, cuarzo.
Comprobar la relación entre el poder rotatorio de una muestra y la concentración de la misma. Mostrar el diferente comportamiento de las sustancias levógiras y dextrógiras. Medir la concentración de una sustancia ópticamente activa en diferentes muestras.
tubo: 230 mm; soporte del tubo: 344 mm; pie: 335 mm.
Segunda mitad del S. XIX
J. Duboseq - París
Consta de una sólida cámara cilíndrica, con tapa giratoria, donde se alojan las muestras; para ello dispone de dos tubos de distinta longitud con un sistema de deslizamiento para analizar una u otra muestra; en el interior también se aloja un termómetro para hacer las correcciones en función de la temperatura. La cámara va unida en sus extremos a dos sólidos soportes cilíndricos donde se alojan, en uno de ellos, la fuente luminosa (lámpara de sodio) y el polarizador y, en el otro, el ocular y el analizador con su correspondiente rueda giratoria para medir el ángulo de desviación del plano de polarización de la luz.
Medir la concentración de azúcar de una disolución.
El azúcar desvía el plano de polarización de la luz dependiendo de la concertación de la muestra.
Vidrio, aleación no ferromagnética, níquel y baquelita.
Preparar disoluciones de concentración conocida y comprobar los valores con el sacarímetro; observar la actividad óptica de distintos azúcares.
Longitud total: 900 mm; 145 < ø < 220 mm
Tubos porta-muestras: 200 y 400 mm
S. XX. En 1994 fue cedido al Instituto al desmantelarse las instalaciones de los antiguos sindicatos.
Carl Zeiss - Germany
Consta de un gran espejo cóncavo, con orificio central, colocado en el fondo del tubo. En el eje y cerca del otro extremo hay un pequeño espejo cóncavo, destinado a enviar la luz al ocular a través del orificio del primer espejo.
Los rayos procedentes del objeto y reflejados en el espejo, convergen, para formar una imagen AB, real invertida y situada en el foco del mismo, pero antes de formarla encuentran el espejo pequeño en el que se reflejan, de tal modo que la imagen se traslada a ab. Esta imagen se observa con el ocular que, actuando de microscopio simple, produce la a´b´ virtual y amplificada.
Recoger más cantidad de luz que la que entra por la pupila, procedente de objetos lejanos.
Reflexión de la luz.
Latón, espejos y lentes
Observación de astros.
Altura trípode = 260 mm
Longitud total = 440 mm
ø del tubo: 67 mm
Siglo XIX.