Tarea extraclase Se realiza un experimento de Young con dos rendijas distanciadas 0,2mm y una pantalla situada a un metro de distancia de las rendijas,

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
REFLEXION Y REFRACCION
OPO I Práctica de laboratorio
CAPÍTULO ViI FÍSICA 11˚ UN ENFOQUE PRÁCTICO
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.
Espejo doble de Fresnel
Superposición lineal de dos ondas electromagnéticas * coherentes
Departamento Ciencias Básicas UDB Física
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.
Difracción de la luz. Redes de difracción.
DISPERSIÓN DE LA LUZ Y COLORES
FENÓMENOS ONDULATORIOS
ÓPTICA GEOMÉTRICA II.
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UNA ONDA AL PASAR DE UN MEDIO A OTRO.
Óptica: la lente del conocimiento
Maynor Giovanni Lux Vasquez
Fundamentos del color En contraste con la creencia habitual, el color por sí mismo no existe ni es una característica inherente del objeto. Por el contrario,
Interferencias y difracción
La Luz Naturaleza de la luz.
Espectros.
Los procesos análogos.
Óptica geométrica de los cuerpos
COMPOSICIÓN DE LA LUZ BLANCA.
LA LUZ Es una manifestación de la energía que, durante su propagación, lo hace en forma de ondas electromagnéticas. La luz blanca es el único tipo.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
  El color (en griego: χρώμ - α /- ματος [chroma, chrómatos]) es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al.
Interferencias y difracción
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
La luz consiste en una forma de energía que proviene de fuentes luminosas que a su vez iluminan objetos y que entonces así podemos percibirlos mediante.
Análisis Instrumental (QI-343). Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide.
Resolver los siguientes problemas del capítulo 38 del texto guía: Óptica de Hecht/Zajac.
Óptica Geométrica Los medios materiales pueden ser: ● Transparentes ● Opacos ● Translúcidos La luz se puede propagar en el vacío o en otros medios. La.
Los Colores J.A.S.B. Huesca 2005.
Los colores.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Reflexión y espejos (geometría)
LA LUZ PROF. J. P. ARANEDA BARKER.
OPTICA Óptica: La luz. Fenómenos ópticos. Reflexión de la luz.
LUZ II Calama, 2016.
Estudio de la Refracción de la Luz
Interferencia en láminas delgadas
Colors Spanish Señora Watts.
Problemas de tarea Un haz de luz blanca de intensidad uniforme y con longitud de onda en el rango nm, incide perpendicularmente en una lamina.
Unidad 4: Óptica Biofísica Ing. Alex F. Santos.
Efecto Stroop
El Fenómeno de la Luz.
LA REFLEXIÓN Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la superficie de este y una parte es reflejada. Si el cuerpo es opaco el resto.
EL color Nombre: Alejandra Concha Curso: 6ºA Asignatura: Tecnología
2.03B NATURALEZA DE LA LUZ 2.
FOTOSÍNTESIS.
COLORES DE LA CREACION. AZUL VERDE NARANJA.
OBJETIVOS DE LA CLASE: RECORDAR CONTENIDOS CLASE ANTERIOR ORIGEN DE LA LUZ PROPIEDADES DE LA LUZ Unidad 2: La Luz.
UNIDAD 1 «Cómo interactúa la luz y la materia» Terceros Básicos
EL ARCO IRIS I.E SAN JOSE OBRERO SEDE SAN JOSE EDGAR DANIEL SANCHEZ FÍSICA DE 11 A.
TEMA 3 FENÓMENOS ONDULATORIOS
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Naturaleza de la luz Teacher Alexiss Mansilla V.
Refracción Capítulo 35 Física Sexta edición Paul E. Tippens
Haz un resumen del estudio realizado.
ÓPTICA GEOMÉTRICA. ¿Qué vamos a ver? La Óptica Geométrica no tiene en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz y la representa o considera como.
Asunto: Difracción de la luz. Redes de difracción.
Resumen de ondas luminosas
Asunto Leyes de la refracción y reflexión de la luz.
LUZ Y ÓPTICA Alumnos:Martin Castro G. Pablo Salazar J. Profesora: Natalie Rojas M. Asignatura: Física Carrera: Construcción Civil.
Ciencias Naturales - Física 1° Año Medio 2018 Unidad n° 2: “luz óptica y geometría” Clase n° 4.
Viviana Saavedra Yuri Ávila Camilo Patiño
La Luz Naturaleza de la luz. Introduciendo la luz Rayos de luz - Se reciben y no se emiten por los ojos - Viajan en línea recta - No necesitan un medio.
ROJO Y AZUL COLORES. ROJO ES AZUL AZUL Y ROJO.
Transcripción de la presentación:

Tarea extraclase 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 que la tercera franja brillante está desplazada 7,5mm de la franja central. Calcular la longitud de onda de la luz utilizada si el experimento se realiza en el aire.

d m m l = l = l = x x d  L L 0,2.10 -3m. 7,5. 10-3m d = 0,2 mm 1 m 3 x = 7,5 mm

Describe el espectro que se observa en el experimento del problema.

COLOR l (nm) Violeta 400 - 450 Azul 450 - 500 Verde 500 - 550 Amarillo 400 - 450 Azul 450 - 500 Verde 500 - 550 Amarillo 550 - 600 Naranja 600 - 650 Rojo 650 - 700

Interferencia en láminas delgadas Asunto Interferencia en láminas delgadas

¿Cómo pueden ser explicados estos fenómenos? En tu vida diaria debes haber observado franjas coloreadas en la superficie del agua en la cual flota una película de aceite . Esto se observa muy bien en el agua de los puertos, cuando de los barcos de forma irresponsable hacen vertimientos de combustibles. También estas franjas coloreadas pueden ser observadas en las pompas de jabón como en la foto. ¿Cómo pueden ser explicados estos fenómenos?

Rayos 1 y 2 luz reflejada 1 2 Rayos 3 y 4 luz trasmitida 4 3

Aire Aire Película i i ≠ 0

Diferencia de camino geométrica. Dj: Diferencia de fase entre el rayo incidente y el reflejado Diferencia de camino geométrica. Dj = 0 1 D = 2d 2 Dj = p i = 0 Mínimo d D = ml Máximo n1 < n2 > n3 D = (m+½)l

n1 n2 n3 El resultado de la superposición de los rayos 1 y 2 depende de la relación entre los índices de refracción. 1 2 n1 < n2 > n3 Máximo D = ml Mínimo D = (m+½)l n1 > n2 < n3 Mínimo D = ml Máximo D = (m+½)l n1 < n2 < n3 n1 > n2 > n3

Diferencia de camino óptico. Aire Mínimo Película Aire 2nd = ml 2d = ml l lp 1 n 2nd = (m+½)l 2d = (m+½)l l lp 2 n i = 0 Máximo l l l n = n n lp d n1 < n2 > n3

Diferencia de camino óptico. Aire Aire Película 2nd = ml 1 Mínimo 2nd = (m+½)l 2 i = 0 l lp = n n d Máximo m = 0, 1, 2, 3, …

Diferencia de camino óptico. n1 < n2 > n3 Máximo D = ml Mínimo D = (m+½)l n1 > n2 < n3 Mínimo D = ml Máximo D = (m+½)l n1 < n2 < n3 n1 > n2 > n3

Una película delgada de agua (n = 1,33) en el aire tiene un espesor 320 nm. Si se ilumina con luz blanca en incidencia normal. ¿De qué color parecerá ser a la luz reflejada?

Longitud de onda del espectro visible que se refuerza Aire Agua Aire 2nd (m+½) l = l = (m+½) l0=1702,4 nm m = 0, 1, 2, 3, … m = 0 l1=567,5 nm m = 1 l2=340,5 nm m = 2 d=320nm Amarillo

Diferencia de camino óptico. Pompas de jabón n1 < n2 > n3 Máximo D = ml Mínimo D = (m+½)l n1 > n2 < n3 Mínimo D = ml Máximo D = (m+½)l n1 < n2 < n3 n1 > n2 > n3

1)- Estudiar problema resuelto 2 página 21 texto 12o Tarea extraclase 1)- Estudiar problema resuelto 2 página 21 texto 12o 2)- Resolver problema 13 página 29 texto 12o

2ndcosq = (m+½)l a)- b)- c)-