Radiación infrarroja: la física de ver el calor que se escapa
Cada objeto emite radiación según su temperatura, y esta cámara te deja verla sin tocar nada ni desmontar un solo cable.
Leer másArtículos y experimentos de física relacionados con óptica.
Cada objeto emite radiación según su temperatura, y esta cámara te deja verla sin tocar nada ni desmontar un solo cable.
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Ninguna de las cinco fichas declara precisión en °C ni ratio distancia:punto. Lo que sí varía, y decide la compra, es el rango y la emisividad ajustable.
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Un péndulo interno hace el trabajo de nivelar mientras tú solo apuntas y marcas la línea en la pared.
Leer másEl pixel final que anuncian (SuperIR/TISR) no es el sensor real: qué declara cada ficha, y qué se calla, es lo que decide la compra.
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Los dos leen la misma radiación. La diferencia es cuántas veces la miden: uno promedia una mancha, la otra reparte casi 50.000 lecturas.
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Los lúmenes de la caja no están verificados; solo la capacidad de batería y el código IP son datos comprobables en estas fichas.
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La pupila de salida (diámetro objetivo entre aumento) va de 3.5 a 5 mm en estos binoculares y marca el rendimiento con poca luz.
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El aumento no lo pone el telescopio, lo pone el ocular que le enchufes. Lo que no puedes ampliar es la información que entra por la apertura.
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Mil lúmenes pueden alumbrar a 18 metros o a 400. La diferencia no está en la potencia, sino en cómo se reparte esa luz por el espacio.
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Apuntas, disparas y lees la temperatura de una sartén al rojo sin acercar un dedo, gracias a la luz infrarroja que emite todo objeto caliente.
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Todas las fichas coinciden en detectar beta/gamma/rayos X, pero ninguna declara sensibilidad, rango de dosis ni tipo de tubo Geiger-Müller.
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Conecta esto a tu móvil y verás fugas de calor, cables recalentados y puentes térmicos que a simple vista pasan totalmente desapercibidos.
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Solo un modelo declara alcance e IP, y ninguno especifica el error de nivelación en mm/m, el dato que garantiza rectitud real.
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