Movimiento de proyectiles CONCEPTO DE LUZ VELOCIDAD DE LA LUZ.

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Transcripción de la presentación:

Movimiento de proyectiles CONCEPTO DE LUZ VELOCIDAD DE LA LUZ

MOVIMIENTO DE PROYECTILES  CONCEPTO DE LUZ  VELOCIDAD DE LA LUZ

CONCEPTO DE LUZ  La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio, ésta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente kilómetros por segundo. La luz también se conocida como energía luminosa. Existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y artificiales. El Sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la Tierra. En cuanto a las fuentes artificiales se estaría hablando de la luz eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de las lámparas de aceite, entre otras.

¿QUÉ ES LA LUZ? La Luz Es Una Radiación Que Se Propaga En Forma De Ondas. Las Ondas Que Se Pueden Propagar En El Vacío Se Llaman Ondas Electromagnéticas. La Luz Es Una Radiación Electromagnética.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de km/s, que se conoce como "velocidad de la luz en el vacío" y se simboliza con la letra c (c = km/s). Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, muy alta ( km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo en que estamos. Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.

Aplicaciones de la Luz  La velocidad de la luz es de gran importancia para las telecomunicaciones. Por ejemplo, dado que el perímetro de la Tierra es de km (en la línea ecuatorial) y c es teóricamente la velocidad más rápida en la que un fragmento de información puede viajar, el período más corto de tiempo para llegar al otro extremo del globo terráqueo sería 0,067 s. En la actualidad el tiempo de viaje es un poco más largo, en parte debido a que la velocidad de la luz es cerca de un 30% menor en una fibra óptica, y raramente existen trayectorias rectas en las comunicaciones globales; además se producen retrasos cuando la señal pasa a través de interruptores eléctricos o generadores de señales.

Velocidad de la luz

¿QUÉ ES LA VELOCIDAD DE LA LUZ? La velocidad de la luz es una medida estipulada por la comunidad científica, generalmente utilizada por los ámbitos de la ciencia de estudios físicos y astronómicos. Sirve para el entendimiento sobre los cuerpos celestes, astronómicos, para saber cómo es su comportamiento y la transmisión de la radiación electromagnética, como la luz es percibida por el ojo humano. La base teórica de la velocidad de la luz es expresada mediante la relación que se plantea entre cuanta es la tardanza de la luz en traspasar en el vacío desde un punto a otro, y se mide en el tiempo. El entendimiento sobre el comportamiento de la luz no es menor, no solo por sus estudios astronómicos, sino también para comprender lo concerniente a cómo se dan las comunicaciones en la Tierra principalmente con los satélites.

HISTORIA Los griegos fueron los primeros en escribir sobre el origen de la luz y su pensamiento consistía en que ésta emanaba de los objetos y entonces la visión humana era emitida para capturarla. A partir del siglo XVII, con científicos de edad antigua, no se consideraba que la luz viajara, para ellos era una cuestión instantánea. Este entendimiento se dio a partir de la observación de los eclipses. Fue recién Galileo Galilei quien, mediante la realización de ciertos experimentos, cuestionó este principio de “instantaneidad” de la distancia que recorre la luz.Galileo Galilei Ole Roemer fue el primero en intentar medir la velocidad de la luz en el año 1676 con un éxito pertinente. Él detectó mediante el estudio de los planetas, de la sombra terrestre reflejada sobre el cuerpo de Júpiter, que el tiempo entre los eclipses era menor cuando la distancia a la Tierra decrecía, y viceversa. Del cual obtuvo un valor de kilómetros por segundos, un número aceptable dado el nivel de precisión con el cual se podía medir en aquella época la distancia de los planetas.

El método para medir la velocidad de la luz (c) y su valor actual En el método de Galileo, dos observadores con lámparas encendidas -pero cubiertas- se separan a una distancia conocida. Uno descubre su lámpara y el segundo observador, en cuanto la percibe, descubre la suya. Si los observadores miden el tiempo transcurrido, entonces pueden calcular la velocidad de acuerdo a la fórmula: Velocidad = espacio recorrido / tiempo empleado en recorrerlo El mismo Galileo, trabajando a distancias de separación de alrededor de metros, no pudo detectar retardo alguno. Esto lo llevó a sugerir que la luz viajaba a lo menos diez veces más rápido que el sonido. Hoy sabemos que el valor de la velocidad de la luz es muy grande (ver más abajo), por eso entendemos por qué Galileo no detectó ningún retardo en el tiempo, ya que la luz recorre los metros en 3,3 millonésimas de segundo (3,3 x10-6 s). Medir tiempos tan breves en el siglo XVII era imposible. El valor actual de la velocidad de la luz (c) fue adoptado en la Conferencia General de Pesos y Medidas del año 1983 y es de c= metros por segundo, es decir, cerca de 300 millones de metros por segundo o 3 x 108 m s-1. Este se considera un valor exacto y con ayuda de él se define la unidad de longitud denominada metro. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en el lapso de tiempo de 1 / de segundo.

Se simboliza con la letra c, proveniente del latín celéritās (en español celeridad o rapidez). El valor de la velocidad de la luz en el vacío es una constante, introducida en el Sistema Internacional de Unidades en 1983, y se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/ segundos. Su valor es independiente de la longitud de onda y viene dado por: vluz=c= m/s Este valor se suele aproximar a 3·108 m/s.