# Calculadora de difracción de rendija simple

Mínimos de difracción de rendija simple a·sinθ = mλ (m = 1, 2, 3, …): el máximo central abarca ±θ₁, el doble de ancho que cualquier otra franja. La herramienta da los cuatro primeros mínimos en ángulo y, con distancia de pantalla, también en posición lineal — la imagen hermana de los máximos de la doble rendija.

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- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** difracción de rendija simple, mínimos de difracción, máximo central, ancho de rendija, patrón de airy, óptica

## Descripción general

La calculadora de difracción de rendija simple determina con precisión la posición angular y lineal de los mínimos oscuros mediante la ecuación a·sinθ = mλ. Permite analizar la apertura del máximo central y la dispersión del patrón luminoso a partir del ancho de rendija, la longitud de onda y la distancia a la pantalla.

## Entradas

- **Ancho de la rendija a (µm)** (number): e.g. 100
- **Longitud de onda λ (nm)** (number): e.g. 550
- **Orden del mínimo m** (number): e.g. 1
- **Distancia a la pantalla L (m, opcional)** (number): e.g. 2

## Cuándo usarlo

- Al calcular la dispersión angular y el ancho del máximo central producido por una rendija micrométrica.
- Al predecir las posiciones lineales de franjas oscuras sobre una pantalla en prácticas de laboratorio de óptica.
- Al analizar cómo varía la resolución o difracción al modificar la longitud de onda de la fuente lumínica.

## Cómo funciona

- Ingresa el ancho de la rendija a (en µm), la longitud de onda λ (en nm) y el orden m del mínimo deseado.
- Indica opcionalmente la distancia hasta la pantalla L (en metros) para obtener desplazamientos métricos.
- La herramienta aplica la condición de mínimos a·sinθ = mλ para calcular el ángulo exacto θ del orden seleccionado y de los primeros cuatro mínimos.
- Si se incluye la distancia a la pantalla, se calculan las posiciones lineales y = L·tanθ para cada franja oscura.

## Casos de uso

- Diseño y verificación de montajes experimentales en laboratorios de física ondulatoria.
- Determinación del tamaño de rendijas ópticas a partir de mediciones experimentales del patrón de difracción.
- Estudio del límite de difracción y propagación de haces láser en sistemas electroópticos.

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué el máximo central es el doble de ancho que los máximos secundarios?

El máximo central se extiende entre los dos primeros mínimos opuestos (-θ₁ a +θ₁), abarcando un ancho total de 2θ₁, mientras que las demás franjas quedan delimitadas por mínimos consecutivos con un ancho de solo θ₁.

### ¿Qué unidades se deben emplear para el cálculo?

El ancho de rendija se ingresa en micrómetros (µm), la longitud de onda en nanómetros (nm) y la distancia a la pantalla en metros (m).

### ¿Qué ocurre si la longitud de onda es mayor que el ancho de la rendija?

Si λ > a, la condición sinθ = λ/a supera 1 y no se forman mínimos de difracción, produciendo una dispersión continua sin franjas oscuras.

### ¿Es obligatorio indicar la distancia a la pantalla?

No, es opcional; sin este valor la herramienta calculará los ángulos de difracción θ y el ancho angular, omitiendo las posiciones lineales en milímetros.

### ¿Cuántos órdenes de mínimos calcula la herramienta?

Calcula el ángulo específico del orden m seleccionado (hasta 50) y detalla automáticamente la tabla de los primeros cuatro mínimos.

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