viernes, 15 de noviembre de 2013



Óptica.
Se define como una onda electromagnética, y se distribuye en fenómenos luminosos: reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización, analizados microscópicamente.
Propiedades de una onda luminosa.
a) LONGITUD DE ONDA.- Es la distancia que hay entre dos valles o dos crestas y son muy pequeñas y se miden en nanómetros (nm) o EN Angstroms (A).
b) AMPLITUD.- Distancia existente entre parte superior e inferior de la onda.
Construcción de espectro de luz blanca.
Se construye por vibraciones electromagnéticas con longitudes de ondas que miden aproximadamente desde los 350 nanómetros hasta los 750 nanómetros
Cada longitud de onda corresponde a colores diferentes, desde el color rojo oscuro hasta el violeta.
Longitud de onda de luz.
Los diferentes pigmentos tienen la propiedad de absorber las longitudes de onda diferentes para producir la fotosíntesis. Así el pigmento negro absorbe toda la longitud de onda de luz y el blanco refleja prácticamente toda.
La clorofila a desde los: 385 hasta los 700 con distintas crestas de mayor absorción a través del espectro.
La clorofila actúa desde los 400 nm hasta los 680 aproximadamente teniendo mayor absorción entre los 400 y los 500 nm.
Diferencias entre fenómenos visuales entre diversos tipos de lentes
Los lentes convergentes son mas gruesos del centro que por el borde se usan para personas con hipermetropía, los rayos de luz se concentran en un punto. La potencia de una lente es la inversa de su distancia focal y se mide en dioptrías y la distancia focal en metros.
A diferencia de los lentes divergentes, son más gruesos de los extremos que del centro, su distancia focal es negativa. Sirve para corregir la miopía que consiste en alargamiento anteroposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina.

Leyes de refracción.
El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en un mismo plano. Cuando el rayo de luz pasa de un cuerpo a otro, el consiente entre el centro del ángulo de incidencia y entre el ceno del ángulo de refracción es constante.
Ley de Snell (2da ley).
Es una formula que se utiliza para obtener el ángulo de refracción de luz al atravesar dos medios de propagación de la luz.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ondas/reflex_trans/snell/refrac2.gif


En la parte izquierda de la figura, se muestra el aspecto de un frente de ondas que se refleja sobre una superficie plana. Si el ángulo que forma el frente incidente con la superficie reflectante es θi, vamos a demostrar, aplicando el principio de Huygens, que el frente de ondas reflejado forma un ángulo θr tal que θi= θr.
Las posiciones del frente de ondas al cabo de un cierto tiempo t, se calculan trazando circunferencias de radio v·t con centro en las fuentes secundarias de ondas situadas en varios puntos del frente de onda inicial.
Las ondas secundarias situadas junto al extremos superior A se propagarán sin obstáculo, su envolvente dará lugar a un nuevo frente de ondas paralelo al inicial y situado a una distancia v·t. Las ondas secundarias producidas en el extremo inferior del frente de ondas chocan contra la superficie reflectante, invirtiendo el sentido de su propagación. La envolvente de las ondas secundarias reflejadas da lugar a la parte del frente de ondas reflejado. El frente de ondas completo en el instante t tiene la forma de una línea quebrada.
Tomemos la fuente de ondas secundarias P, de la porción OP del frente de ondas incidente, trazamos la recta perpendicular PP’, tal que PP’=v·t. Con centro en O trazamos una circunferencia de radio v·t. Se traza el segmento P’O’ que es tangente a dicha circunferencia. Este segmento, es la porción del frente de ondas reflejado. De la igualdad de los triángulos OPP’ y OO’P’ se concluye que el ángulo θi es igual al ángulo θr.
Ley de reflexión.
Cuando un rayo incide sobre una superficie plana, este se refleja hacia el lado que nosotros deseemos.
Ley de difracción de la luz.
Cada punto de frente de ondas es considerado como el emisor de las ondas esféricas. Cuando las ondas se presentan en obstáculos parte de estas son absorbidas por este mismo, pero estas quedan libres y avanzan.














Fuentes de información:
http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/cmem_generico/baissetto/proyecto%20final/difraccion.html
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/reflex_Refrac/Reflexion.htm
http://telsystemti.wordpress.com/ley-de-snell/
http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/cmem_generico/baissetto/proyecto%20final/refraccion%20de%20la%20luz.html
http://cienciasnaturales-fisica.blogspot.mx/2007/03/fsica-ii-varios.html
http://fisicafuturodevida.blogspot.mx/2012/03/tipos-de-lentes-y-sus-caracteristicas.html
http://www.slideshare.net/larco/optica-fsica-luz-reflexin-refraccin-iluminacin
http://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/metrologia-y-normalizacion/3-3-optica-fisica/
http://histoptica.com/conceptos/la-luz/espectro-de-la-luz/


1 comentario: