Embed
Email

resumen luz

Document Sample
resumen luz
Shared by: HC11120808427
Categories
Tags
Stats
views:
2
posted:
12/8/2011
language:
pages:
4
- Parsec : equivale a 30,86 billones de kilómetros. Un Absorción

UNIDAD Nº 2: LA LUZ parsec es igual a 3,26 años luz y a 206.265 unidades La luz se absorbe en la medida que pasa a través de un

Subunidad N º 1: Propagación de la luz astronómicas. medio. La cantidad en que se absorbe depende del

Hipótesis Corpuscular y ondulatoria - Medición d Tierra a la Luna material y λ. La longitud de onda varía según naturaleza

_ Efecto fotoeléctrico: luz como corpúsculo, 1905 Albert - Materiales opacos y transparentes y disposición de los átomos que conforman el medio

Einstein. Refracción: Cambio de dirección de los rayos de luz

La luz, a veces, se comporta como chorro de partículas o cuando pasan de un medio a otro. Cambia la posición y Importancia de los efectos de la absorción.

cuántos llamados fotones, su energía crece con la frecuencia forma del objeto - Filtros ópticos especiales (no usar vidrios

de la onda. Ley de Snell: Establece que el producto del índice de ahumados u oscuros).

- Difracción: luz como onda (Thomas Young) refracción del primer medio y el seno del ángulo de

- Ideas sobre la luz de René Descartes (Francés: 1596 – incidencia de un rayo es igual al producto del índice de PROPAGACIÓN RECTILINEA DE LA LUZ

1650) (Ley de Reflexión - Pienso, luego existo), Isaac refracción del segundo medio y el seno del ángulo de Concepto rayo de luz

Newton(Británico: 1642 – 1727) (Teoría Corpuscular), refracción Fuentes de luz puntual (pequeña: linterna) o extensa

Pierre de Fermat (Francés: 1601-1665) (Ppio Fermat) y Se llama así en honor al holandés Willebrord van (amplia: Sol)

Christiaan Huygens (Holandés: 1629- 1695) (Teoría Roijen Snell. Umbra y penumbra

Ondulatoria) La parte más oscura de una sombra se denomina umbra:

- Situar científicos cronológica y geográficamente IR medio 1 sen  i = iR medio 2 sen  R es aquella parte de la sombra donde no se recibe luz

Propiedad de la luz directa desde la fuente. La sombra correspondiente a una

Reflexión: Especular (S. Pulidas) y difusa (S. Ásperas, permite Índice de refracción: Es el resultado de dividir la fuente luminosa puntual es completamente oscura, y está

ver imágenes desde distintas posiciones). velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en constituida únicamente por la umbra. Cuando la fuente

- Ley de Reflexión :  i =  r (Descartes) la sustancia o el medio transparente. Varía con la Tº y la luminosa es extensa, la sombra tiene una umbra en su

- Principio de Pierre Fermat: la luz sigue el camino que longitud de onda de la luz. Se mide con un aparato parte central, pero parte de la luz procedente de la fuente

le toma menos tiempo. llamado refractómetro. llega a la parte externa de la sombra, denominada

Transmisión: Sólidos, líquidos, gases y el vacío Ejemplos de refracción penumbra.

- Velocidad de la luz en distintos medios y el - Pez en el agua

vacío(300.000km/s) - Lápiz en vaso con agua Fenómenos eclipses de Sol y Luna

- Medición velocidad de la luz: Galileo e Hippolyte - Fondo de una piscina Un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se

Fizeau (1849). Fizeau determinó el tiempo que - Paisaje a través del vidrio de una ventana encuentra entre el Sol y la Luna y su sombra oscurece la

tardaba un haz luminoso en recorrer el trayecto de ida - Cumbres montañosas Luna. El eclipse solar se produce cuando la Luna se

y vuelta (8 Km.) entre la terraza de su casa de - Titilar estrellas encuentra entre el Sol y la Tierra y su sombra se proyecta

Suresnes y la ventana de una casa situada sobre la - Crepúsculo

colina de Montmartre, ventana en la que se reflejaba sobre la superficie terrestre

- Movimiento objetos alejados en pavimento

el haz para volver a su punto de partida.

- Comparación transmisión ruido del Sol v/s luz de Sol caliente

- Rayo versus trueno - Mirar sobre una fogata

- Uso expresión d = c x t - Posición estrellas, Sol y Luna

- Año luz : 9.461.000.000.000 km.

ESPEJOS Y LENTES Imagen depende de la curvatura del objeto y la posición

ESPEJOS PLANOS Y CURVOS del objeto. OJO HUMANO

Espejos Planos - Nº imágenes entre 2 espejos paralelos o perpendiculares - Descripción: visión tricromática ( 4 colores

- Tamaño objeto reflejado = tamaño real (3) básicos: rojo, verde, azul y amarillo)

- Imagen virtual Aprovechamiento convergencia y divergencia de - Defectos de la visión: punto ciego, longitudes

- Derecha (sentido objeto real) radiaciones horizontales se perciben distinto que las

- Partes espejos planos: foco… - Sistema reflector focos automóviles verticales, encandilamiento y sensibilidad a los

- Periscopio - Estufas colores.

- Antenas parabólicas - Enfermedades del Ojo Humano: Miopía (imagen

Espejos Curvos: Parabólicos y Esféricos - Telescopio reflector y radiotelescopios delante retina, globo ocular largo, ve mal de lejos

- Partes espejos cóncavos y convexos: Centro y usa lente divergente), Hipermetropía (imagen

curvatura, radio curvatura, vértice, centro del PRISMA DE CARAS PARALELAS detrás retina, globo ocular corto, ve mal de cerca

espejo, eje óptico, foco, distancia focal (f = R/2) - Paralelepípedo (volumen) y usa lente convergente), Astigmatismo(cornea

- Características Imagen: tamaño, sentido , real o - Rayo incidente es paralelo al rayo emergente curvada irregularmente, imagen borroso y

virtual deforme y usa lentes correctivas cilíndricas) ,

Convexo Cóncavo LENTES cataratas y presbicia.

Diverge Converge Imagen depende de curvatura y posición del objeto. - Tipos de lentes a usar según enfermedad.

- Diferenciar tipo imagen, tamaño y posición. - Campo Ocupacional Oftalmólogo

- Partes lentes: foco, eje óptico, distancia focal, etc.

Espejo convexo de arriba hacia abaja: imagen de mayor Lentes Convergentes y Divergentes INSTRUMENTOS ÓPTICOS

altura TELESCOPIO: REFLECTOR (ESPEJO CURVO Y

Espejo convexo de derecha a izquierda: Imagen más Lentes Convergentes: Imagen real y virtual. LENTE: espejo principal (curvo), espejo secundario

ancha Derecha e invertida. Es derecha cuando el objeto esta (plano) y ocular) Y REFRACTOR

Espejo convexo mixto: imagen se distorsiona de arriba entre f y lente, la imagen es virtual y más grande. Es (COMBINACIÓN DE LENTES: ocular, objetivo y

hacia abajo y de derecha a izquierda (como en esfera de invertida cuando el objeto esta fuera de la distancia sistema óptico)

vidrio) focal, imagen real y más pequeña - Modelos de Galileo e Isaac Newton

Espejos cóncavos: se usan en lentes de alto aumento - Observatorios Astronómicos Nacionales

(microscopio). A mayor curvatura, mas concentrados son Lentes Divergentes: Imagen virtual y más pequeña - Aberraciones ópticas (esféricas y cromáticas):

los rayos de luz y a menor curvatura, más cerca de ser son corregidas por sistemas de lentes.

paralelos a los rayos de luz reflejados. - Trayectoria rayos de luz CAMARA FOTOGRAFICA

Ejemplos cóncavos: Focos reflectantes vehículos, - Características imágenes: Tamaño, sentido, real o BINOCULARES

Tocadores baños virtual. PERISCOPIOS

Ejemplos convexos: Espejos retrovisores, E. transantiago - Ejemplos: lupa, proyector diapositivas. Máq. MICROSCOPIO Y LUPA

Diferencia entre fluorescencia (pinturas reflectantes: Fotográfica, Proyector cinematográfico, binocular

letreros y demarcaciones de caminos) y fosforescencia - Compara imagen pantalla TV con Proyector

(puntero reloj despertador). cinematográfico y Proyector de diapositivas

SUBUNIDAD Nº 2: NATURALEZA ONDULATORIA DE LA LUZ No siempre la luz se propaga en línea recta. La - Gráfico colores violeta al rojo

DISPERSIÓN CROMÁTICA DE LA LUZ difracción prueba el carácter ondulatorio de la luz. - Intensidad de iluminación depende de la amplitud

Experiencia de Isaac Newton con un prisma Mas grande la rendija, mejor imagen - f y λ : colores

Luz blanca del Solo se descompone en colores. No  Mayor rendija mayor difracción - Esquema espectro óptico: rojo a violeta (f y λ de

afecta a la luz monocromática (láser).  Menor rendija menor difracción cada color)

- Orden de colores borrosa imagen - Relación c = d x f

Ejemplos: Microscopio

- Arcoiris (descomposición luz en gotas de agua ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

que están en la atmósfera) Tamaño del objeto es menor que  de la de la luz usada Luz visible y demás ondas: diferenciar que algunos

- Luz que entra por la ventana para observarlo, la imagen es borrosa materiales son opacos a la luz visible (madera, ladrillo,

- Prisma Antenas captan ondas sin obstáculos etc.) y transparentes para otras ondas electromagnéticas

- Bordes proyección de Proyector Diapositivas como los rayos X.

- Lentes ópticas: efecto poco perceptible

- Burbujas de jabón (interferencia, no refracción) INTERFERENCIA

- CD (Interferencia, no refracción) EL RADAR Y EL LÁSER

- Manchas aceite en el piso Luz Radar: “radio detection and ranging”.

- Hologramas - detecta objetos, su posición y velocidad (E.

- Imágenes en telescopios o microscopios de baja Sombra Doppler)

calidad - Genera y detecta microondas

- Anillo que se forma en torno a la Luna - λ y f : 1cm (33.000MHz) y 1,5 m (200MHz)

ABERRACIONES CROMÁTICAS EN Láser:

SISTEMAS ÓPTICOS - fuente de luz monocromática coherente

Telescopios, P. Diapositivas y Microscopios - Usado en medicina, tecnología, industria,

DIFRACCIÓN E INTERFERENCIA geología, astronomía, viajes espaciales y ámbito

Difracción: luz se desvía al pasar por bordes de objetos Ocurre cuando las ondas se superponen doméstico. Además en lectores ópticos de CD,

- Constructiva: Ondas se refuerzan video y PC.

d >> λ Menor - Destructiva: Ondas se anulan - Experimento en que se uso pulso láser para medir

d  λ No hay Cuando la luz pasa por doble rendija hay zonas de luz distancia Tierra – Luna. Se mueve en línea recta,

d d = λ Mayor (luz de mayor A) y de penumbra (luz de menor A, zona no se desvía al aumentar la distancia

nodal)

EXPERIENCIA: Inglés Thomas Young (1801)



Relacionar con λ de sonidos audibles cuando pasan por ESPECTRO ÓPTICO Y LOS COLORES

puertas y ventanas de diferentes dimensiones - Ojo humano percibe distintas λ como distintos

colores (0.4 y 0.7 micrones)

Difracción

ENERGÍA DE LA LUZ

¿Cómo se comprueba? AYUDA MEMORIA

La luz transporta energía, esta energía es proporcional a Ley de Hubble: La velocidad de una galaxia es proporcional

la f de la luz o radiación. a su distancia. Mientras más lejos estaba la galaxia, más alta

- Sube T º de objetos situados bajo la luz del Sol es su velocidad de recesión.

- Fotosíntesis de las plantas

- COLIMADO: enfocado

- Calculadoras solares

- FLUORESCENCIA: emisión de luz por una sustancia

- Energía de las naves espaciales en respuesta a una excitación y que cesa casi

- Calor y electricidad inmediatamente al desaparecer su causa.

- La vida vegetal y animal optimiza el - FOSFORESCENCIA: emisor de luz de objetos en la

aprovechamiento de la luz visible. oscuridad , depende del compuesto utilizado

- La diferencia de T º produce diferencias de - GONIOMETRO: instrumento usado para determinar

presión en la atmósfera lo cual es el origen de los la forma geométrica de los cristales

vientos - CÉNIT O ZENIT: Intersección entre la vertical del

Espectro de radiación del Sol observador y la esfera celeste (por encima de nuestras

Energía que llega del Sol es máx. en región visible del cabezas)

espectro electromagnético - SISTEMAS VISIÓN CABALLO: Miope y

dicromático (visión sobre la base de dos colores

Energía fotones E = h x f

básicos), buen sentido de profundidad, buena visión

h = 6,626 x 10-34 J x s Constante de PLANCK periférica, 50% más grande la imagen vista por el

f = Frecuencia de la luz caballo que la vista por nuestros ojos, ve mejor de

noche que de día (tiene más bastones), ojos laterales

implica un mayor campo de visión

E Parte ennegrecida: Espectro de luz visible - FOTOGRAFIA ASTRONOMICA DE LARGA

EXPOSICIÓN: Placa fotográfica en placa focal de un

telescopio. Se expone en larga duración y se pueden

obtener objetos casi imperceptibles

- CCD: Sensor digital de 1 disparo, se usa en cámaras

f digitales y reemplaza a la película en las cámaras

profesionales matriz de celdas fotosensibles que

producen impulsos eléctricos de distinta intensidad en

Max Planck: “Energía se propaga en cantidades discretas función de la cantidad de luz que recibe. Consumen

llamadas cuantos” más energía, mejor calidad de la imagen.

CCD : Charged Couple Device

- Materiales refringente: Refractantes

- Colores primarios, funcionamiento pantalla TV

(AZUL, VERDE Y ROJO)


Related docs
Other docs by HC11120808427
Chapter 5 Structure & Function of the Cell
Views: 0  |  Downloads: 0
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Views: 17  |  Downloads: 0
Diapositiva 1
Views: 0  |  Downloads: 0
Cell Lab
Views: 0  |  Downloads: 0
Presentaci�n de PowerPoint
Views: 0  |  Downloads: 0
PU
Views: 106  |  Downloads: 0
:::La Buhardilla:::N�mero Especial:::
Views: 1  |  Downloads: 0
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!