Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Espejos planos y curvos
Advertisements

Universidad Austral de Chile
Óptica en la Medicina Dr. Willy H. Gerber Instituto de Física
-Propagación de la Luz -Óptica
PROBLEMAS DE ÓPTICA 2011.
PROBLEMAS DE ÓPTICA GEOMÉTRICA
SISTEMAS DE LENTES DELGADAS
SISTEMAS DE LENTES DELGADAS
Óptica Geométrica La Óptica Geométrica abarca todo el proceso de formación de imágenes en espejos planos y esféricos, así como en lentes y sistemas de.
Primero Medio 2006 Liceo Parroquial San Antonio Viña del Mar
Fisica en la Medicina Formulario
Calculo de Dosis 3.2 Pencil Beam
3.2 Ultrasonido (Formulas & Ejercicios)
Electromagnetismo en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
Acústica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)
Materiales en la Medicina (Ejercicios)
Termodinámica en la Medicina (Formulas & Ejercicios)
1. Mecánica 1.3 Fijación de dientes (Formulas & Ejercicios)
2. Materiales 2.2 Propiedades Mecánicas (Formulas & Ejercicios)
1. Mecánica 1.4 Fijación artificial (frenillos) Formulas y Ejercicios
1. Mecánica 1.2 Fuerza y Torque (Ejercicios)
Dr. Willy H. Gerber Instituto de Física Universidad Austral
Informe de Cambio Climáticos IPCC – 5 Parte Objetivos: Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral Valdivia, Chile Comprender y aplicar.
A.- Con una lente convergente, de un objeto (O) se obtiene una imagen (I) real, invertida y aumentada 4 veces. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente,
ÓPTICA GEOMÉTRICA.
ÓPTICA GEOMÉTRICA.
ÓPTICA DE LA VISIÓN y otras aplicaciones ópticas
CAPÍTULO ViI FÍSICA 11˚ UN ENFOQUE PRÁCTICO
Profesor: Francisco Soto P.
Subtema Las lentes convergentes y divergentes y sus características.
Una lente delgada plano-convexa tiene un índice de refracción de La segunda superficie tiene un radio de 10 cm. Para un rayo incidente a una altura.
OPTICA INSTRUMENTOS ÓPTICOS Dra. Marlene Rivarola.
Cuando un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo encuentra en su camino una superficie bien pulida, se refleja en ella siguiendo una.
Luz en la Arquitectura – Reflexión y Refracción
REFRACCIÓN DE LA LUZ.
REFLEXIÓN DE LA LUZ.
ESPEJOS PLANOS Son de superficie pulida y plana. Estos espejos forman un reflejo idéntico al objeto que está frente a ellos. La imagen es virtual, derecha.
Formación de imágenes Espejos esféricos: Lentes Cóncavos Convexos
ESPEJO CONCAVO C F Objeto
LA REFLEXIÓN DE LA LUZ: ESPEJOS
Cuarto Medio A 2006 Liceo Parroquial San Antonio Viña del Mar
Materiales en la Medicina (Ejercicios)
Reflexión de la luz Profesor: Juan Pedro Araneda Barker.
Dpto. Física Aplicada UCLM
Luz en la Arquitectura – Distancias y percepciones Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Comprender como el ojo ve, estima distancias y emplea patrones cuando.
Capítulo 35 Aparatos Opticos
Óptica geométrica: espejos y lentes delgadas.
Óptica en la Medicina Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para estimar distancias, distinguir objetos.
Profesor: Francisco Soto P.
Departamento Ciencias Básicas UDB Física
LA REFLEXIÓN LA LUZ Y LA REFRACCION.
Luz en la Arquitectura – Colores y Contrastes
PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LA LUZ
ESPEJOS,LENTES,OJO HUMANO Y RAYOS NOTABLES
Sobre las propiedades de la luz
2 Hay dos tipos de reflexión: Reflexión especular Reflexión difusa
ÓPTICA.
Los modelos de la luz: OPTICA GEOMÉTRICA.
Óptica II Parte..
Óptica: la lente del conocimiento
ESPEJOS Espejos planos Espejos cóncavos y convexos
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.
Escuela de Tecnología Médica
Magnetismo y Óptica Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano
Liceo Bicentenario de Talagante Primero Medio Prof. Erika Martínez.
Optica geométrica.
ÓPTICA GEOMÉTRICA Estudia: La naturaleza de la luz.
Tema 2. Óptica geométrica
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 ELECTROMAGNETICA La luz es.
Transcripción de la presentación:

Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios) Dr. Willy H. Gerber Objetivos: Comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para estimar distancias, distinguir objetos y como en algunos casos es engañada. www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

La física del ver Objeto D Lentes del ojo x d F Retinas f1 f2 www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Tarea individual Algebra de iluminación E: Iluminacion [Lx (Lux)] I : Intensidad [cd (Candela)] r: Distancia [m]  r Relación de proporcionalidad: (caso ortogonal  = 0) I2 r2 Relacion de superposicion: I1 E = suma de las iluminaciones r1 E www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Tarea individual Que nivel de iluminación tiene la persona en su escritorio? 10’000 Lux exterior Superficie ventana 3m2 Reflejo en el techo 60 Watt 2.3 m 60 Watt 6.4 m 1.2 m 45 45 4.3 m 70 Nota: Una ampolleta de 60 Watt genera del orden de 1.3x105 Lux y tiene radio de unos 2 cm www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Refracción A pasar de un medio a otro el haz es desviado. Los ángulos cumplen la relación: 1 2 Con: c1 : velocidad de la luz en el medio 1 c2 : velocidad de la luz en el medio 2 n : índice de refracción www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Refracción Si variamos el Angulo de incidencia en la superficie de un medio de mayor velocidad de la luz a uno de menor velocidad c2 2 2= /2 c1 limite 1 Existe un Angulo mínimo sobre el cual el rayo es reflejado en forma total. www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Doble Refracción 1 2 2 1 www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Corrección por errores de enfoque Hipermetropía Miopía Dioptría R1 > 0 convexo R1 < 0 concavo R2 > 0 concavo R2 < 0 convexo (fuente) R1 R2 (observador) www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Modificación de tamaño Reglas para construir la imagen: 1. Línea paralela -> se refracta por el foco 2. Línea por el foco -> se refracta en forma paralela 3. Línea por el centro no se desvía (aproximación de baja curvatura) G B b g f Relaciones: www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Ejercicios Si nuestros ojos se encuentran a una distancia de 5 cm, la distancia lente-retina es de 2.2 cm y un mismo punto se proyecta a 1 y respectivamente 1.5 mm de distancia del centro de la retina, a que distancia esta el objeto? (2.2m) Si se considera el ejercicio anterior, en que posición se encuentra el objeto en referencia a un punto entre nuestros ojos? (17.5 cm) Una ampolleta de 60 Watt emite 1.3x105 Lux desde un foco esférico de radio 2 cm. Con que intensidad esta emitiendo? (52cd) Que intensidad resta a 2 m de distancia de la ampolleta? (5.2x10-3cd) Que iluminación tenemos si el mismo haz del ejercicio 3 incide en un ángulo de 45 grados? (9.19Lx) El diamante tiene un índice de refracción de 2.419. Si un haz de luz incide con un ángulo de 45 grados sobre la superficie del diamante, bajo que ángulo será refractado? (16.70 grados) Si la velocidad de la luz en el vacio es de 3x108 m/s, a que velocidad se desplaza la luz dentro de un diamante? (1.24x108 m/s) Si el índice de refracción del agua (aire-agua) es de 1.333, cual es el ángulo bajo el cual la luz se refleja en forma total? (48.61 grados) A que distancia se encuentra el foco de un lente bi-convexo con ambos radios iguales a 20 cm y un índice de refracción de 1.55? (18.18cm) www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08

Ejercicios A que distancia del lente se proyecta un objeto que esta a 50 cm antes del lente descrito en el ejercicio anterior? (28.57 cm) Si el objeto original fuera de tamaño 1, que tamaño tendría la proyección? (0.57) Que pasa si el objeto se encuentra a solo 5 cm del lente recién descrito; donde se ve la imagen? (-6.9 cm) www.gphysics.net – UACH-2008-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Ejercicios-Version-04.08