Interferencias y difracción

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LA LUZ La luz está formada por ondas, se propaga en todas direcciones y siempre en línea recta. Las ondas luminosas son diferentes a las ondas sonoras,
Advertisements

Capítulo 37 – Interferencia y difracción
DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER
Óptica PROBLEMA. REFLEXIONES MÚLTIPLES EN LÁMINAS DELGADAS.
Tutor Centro Asociado de Albacete
INTERFERENCIA Y DIFRACCION
UNIDAD 5: LUZ Y COLOR.
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
UNIDAD 3 LA LUZ.
PROPIEDADES ONDULATORIAS
OPO I Interferencias por división del frente de ondas
Espejo de Lloyd Una fuente puntual ilumina un espejo, estando situada a 1 cm por encima del plano que contiene al mismo. La pantalla de observación está.
Superposición lineal de dos ondas electromagnéticas * coherentes
Departamento Ciencias Básicas UDB Física
Movimiento Ondulatorio
ONDAS Definición: Perturbación que se propaga a través de un medio material o en el vacío, sin transporte de materia, pero si de energía.
MOVIMIENTO ONDULATORIO
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Ejercítate Se realiza un experimento de Young con dos rendijas distanciadas 0,2mm y una pantalla situada a un metro de distancia de las rendijas, encontrándose.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ
Óptica FISICA III – II 2010 MAC.
Difracción de la luz. Redes de difracción.
OPTICA GEOMETRICA LEY DE REFLEXION LEY DE REFRACCION O LEY DE SNELL
LUZ COMO ONDA Y PARTICULA
LAS ONDAS.
Ondas y ley de Snell.
ONDAS SEGÚN RELACIÓN ENTRE DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN Y DE VIBRACIÓN
Movimiento Ondulatoro
NATURALEZA DE LA LUZ (A)
Ondas.
Antecedentes de óptica
Fundamentos de Física II. Función matemática que se desplaza con el tiempo según una velocidad v con a=vt.
FENÓMENOS ONDULATORIOS
FENÓMENOS ONDULATORIOS
Tema 2: Propiedades de las ondas
Interferencia, difracción y polarización
INTERFERENCIA Y DIFRACCION
INTERFERENCIAS.
El fenómeno de difracción
Escuela Preparatoria Oficial 116 Michael steven lopez Alex para
Ondas electromagnéticas planas
Interferencias y difracción
La Luz Naturaleza de la luz.
¿POR QUÉ SE TRANSFORMAN LAS COSAS?
Movimiento Ondulatorio
Óptica geométrica de los cuerpos
PROPIEDADES DE LAS ONDAS
 LOS FENÓMENOS ONDULATORIOS SON EXPLICABLES CON EL PPIO. DE HUYGENS  FRENTE DE ONDA: Lugar geométrico de los puntos del medio afectados por la perturbación.
Preuniversitario Pedro de Valdivia
FENOMENOS ONDULATORIOS BIDIMENSIONALES
La luz.
TEMA 5. FENÓMENOS ONDULATORIOS
Ondas.
LA LUZ Naturaleza de la luz Fenómenos luminosos
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
LA POLARIZACION DE LA LUZ
PROPIEDADES ONDULATORIAS
MOVIMIENTO ONDULATORIO: Perturbación de una situación física (campo) producida en un punto del espacio, que se propaga a través del mismo y se recibe en.
TEMA 5. FENÓMENOS ONDULATORIOS
FÍSICA DE LA LUZ PROPIEDADES ÓPTICAS
Prof. Erika Martínez Hidalgo Primero Medio Liceo Bicentenario de Talagante.
ÓPTICA GEOMÉTRICA Estudia: La naturaleza de la luz.
ONDAS Lic José arocha.
Tema 1. Propagación de la luz
Tema 2. Movimiento Ondulatorio
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Óptica FISICA III – II 2010 MAC. Fisica III --- UBB2 La naturaleza dual de la luz C. Huygens (1678): Teoría Ondulatoria de la Luz –La luz.
UNIDAD 4: LAS ONDAS:LUZ Y SONIDO.
Módulo IV Ondas electromagnéticas. Radiación electromagnética ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son sus propiedades?
28/04/2015Física III MAC I-2015 Física III ( ) Ondas, Óptica y Física Moderna Profesor: M. Antonella Cid M. Departamento de Física,
Transcripción de la presentación:

Interferencias y difracción Propiedades ondulatorias de la luz

INTRODUCCION La óptica física es la rama de la óptica que toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos que no se podrían explicar tomando la luz como un rayo.

Naturaleza ondulatoria de la luz Interferencias: al combinarse dos ondas hay máximos y mínimos Difracción: debido a la existencia de varias fuentes( al pasar por rendijas, por ejemplo..)

Coherencia y Monocromaticidad Una fuente monocromática es aquella que emite luz con una única frecuencia Dos fuentes monocromáticas se dicen coherentes cuando emiten luz con la misma frecuencia y longitud de onda. Deben tener una relación de fase definida y constante. Luz coherente Luz no coherente

Superposición de ondas Principio de superposición: cuando ondas o más ondas se superponen, el desplazamientos resultante es la suma de los desplazamientos individuales producidos por cada una de ellas. Desfase inicial En oposición En fase  Suma

Interferencias de dos fuentes Destructivas Se atenúa el movimiento ondulatorio Constructivas Se refuerza el movimiento ondulatorio I=0 I=4Io

Interferencia de dos fuentes: franjas de Young Realizado por Thomas Young (1880) Luz monocromática procedente de una fuente puntual ( una rendija simple) que pasa por dos ranuras separadas una distancia d Las interferencias se recogen en una pantalla situada a distancia L de las rendijas

Young II La diferencia de caminos ópticos entre los rayos procedentes de las dos fuentes causa un desfase Patrones de interferencia en la pantalla Máximos Minimos

Ejercicios

PROBLEMA

Interferencias en películas delgadas I Los colores se deben a las interferencias entre la luz reflejada por la superficie inferior y la superior . Diferencia de caminos ópticos para ángulos pequeños = 2d desfase Interferencias constructivas Interferencias destructivas El rayo 1 tiene un desfase de p respecto al incidente (pasa a un medio con un índice de refracción mayor) mientras el rayo 2 tiene la misma fase ( va de agua a aire, de mayor a menor índice de refracción).

Interferencia en películas delgadas I: cuñas de aire Interferencias en cuñas de anchura h y longitud L: reflexión en una lámina de aire. Se producen franjas brillantes y oscuras Posiciones de las franjas brillantes Posiciones franjas oscuras

Interferencias en películas delgadas I: Anillos de Newton Interferencias en superficies esféricas situadas sobre un soporte plano: reflexión en una lámina de aire. Se producen franjas brillantes y oscuras Posiciones de las franjas brillantes Posiciones franjas oscuras Se puede utilizar para hallar defectos en lentes

Interferencias en películas delgadas II La película delgada ( índice de refracción n) puede estar sobre otro soporte Diferencia de caminos ópticos para ángulos pequeños = 2d desfase Interferencias constructivas Interferencias destructivas Los rayos 1 y 2 tienen un desfase de p respecto al incidente ( la superficie de reflexión separa en ambos casos un medio con un índice de refracción menor de otro con índice mayor)

Ejercicios Luz monocromática incide incide normalmente en un lámina delgada de indice 1.4 el ángulo del cono es 10-4 rad. Si el espectro de interferencia entre dos zonas claras consecutivas es 0.25. Determinar el largo de la longitud de onda incidente. En un experimento para mostrar los anillos de Newton, el radio de curvatura R de la lente es de 5,0 m y su diámetro de 2,0 cm. a) ¿Cuántos anillos se producen? . Suponer que λ = 589 nm.

PROBLEMA Una fuente luminosa extendida ilumina perpendicularmente a dos placas de vidrio de 10 cm de longitud (fig) que se tocan en un extremo y están separadas por un alambre de 0,05 mm de diámetro en el otro. La distancia entre las franjas de interferencia por reflexión es e 0,6 mm. Calcular la longitud de onda de la luz incidente.

Difracción Es una propiedad de las ondas Se observa cuando se distorsiona una onda por un obstáculo cuyas dimensiones son comparables a la longitud de la misma Rendijas Obstáculos Una partícula no produce estos efectos, sino sombras definidas http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/cmem_generico/baissetto/proyecto%20final/interferencia.html

Difracción por rendijas ( Fraunhofer) Incidencia normal en una rendija plana y rectangular Aparece un gran máximo central Máximos secundarios Y mínimos que los separan

El conjunto de estos vectores infinitésimos conforma evidentemente un arco de circunferenciaDE y la amplitud de la onda resultante Ap será igual a la longitud de la cuerda DE.

Rendijas múltiples Se suman los efectos de interferencias y difracción En cada máximo de difracción hay máximos y mínimos de interferencias

Redes de difracción Transmisión o reflexión Condición de máximo Máximos más grandes y espaciados Para que se aprecie l ~ d Transmisión Reflexión Comparación con N rendijas para Diferentes longitudes de onda

Espectrómetros Sirven para medir el espectro de luz emitido por una fuente. Se observan líneas espectrales Resolución espectral: diferencia mínima de longitudes de onda que se pueden medir (interferómetro de Michelson).

Difracción de rayos X Condición de Bragg para máximos Descubiertos por Roetgen en 1895. Son ondas electromagnéticas con l ~ 0.1 nm En un sólido cristalino los átomos están separados d ~ 0.1 nm Pueden servir como rejillas de difracción ( Von Laue 1912) Condición de Bragg para máximos

, Efecto Doppler El efecto Doppler relativista es el cambio observado en la frecuencia de la luz procedente de una fuente en movimiento relativo con respecto al observador, en el sistema dimensional espacio temporal.

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION, DEDICACION Y EMPEÑO, EL SACRIFICIO QUE REALIZAN SEA RECOMPENZADO, LA FÍSICA ES MAS QUE UNA CIENCIA, UNA EXPERIENCIA DE VIDA QUE ILUMINA EL PENSAMIENTO Y MEJORA LA VISION DEL MUNDO