Profesora: Gabriela Matamala

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Transcripción de la presentación:

Profesora: Gabriela Matamala Unidad 2: “La luz” Profesora: Gabriela Matamala

Espejos

Imágenes Se clasifican en Naturaleza Reales Virtuales Posición Derechos Invertidas Tamaño Aumentadas o mayores Disminuidas o menores

Ejercicios Observa las imágenes y clasifícalas atendiendo a su naturaleza, posición y tamaño. Virtual Virtual Derecha Derecha Igual Igual

EJERCICIO Tamaño. La proporción del tamaño de la imagen en función ¿En qué te fijas para analizar las imágenes según su tamaño, su posición y su naturaleza? Tamaño. La proporción del tamaño de la imagen en función de lo que se refleja. Posición. A qué distancia se encuentra lo que se está reflejando. Naturaleza. Lugar donde se está reflejando la imagen.

Imágenes en espejos planos

Espejos esféricos Cóncavo Convexo

Imágenes en espejos cóncavos

Imágenes en espejos convexos

Lentes

Tipos de lentes convergente

Divergente

Ecuación de lentes 1 𝑓 ′ = 1 𝑠 ′ + 1 𝑠

𝑀= −𝑠 ´ 𝑠 M es + im. Derecha M es – im. Invertida S’ es + im. Real 𝑀= −𝑠 ´ 𝑠 M es + im. Derecha M es – im. Invertida S’ es + im. Real S’ es – im. Virtual f es – lente conv. f es + lente div.

Ejercicio 1.- Se mantiene un periódico a 6 cm de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. Encuentre la distancia a que se ubica la imagen. 2.- Una lupa tiene una distancia focal de 12 cm. Una moneda de 2 cm de diámetro se coloca a 3,4 cm de la lente. • Localice la imagen de la moneda. • ¿Cuál es el diámetro de la imagen? • Describa la imagen.

Ejercicio 3.- Un coleccionista de estampillas desea magnificar imágenes por un factor de 4, cuando el objeto se encuentre a 3,5 cm de la lente. ¿Qué distancia focal se necesita? 4.- Suponga que se observa un insecto a través de una lupa y se desea incrementar el tamaño de la imagen. ¿Se debe mover la lente acercándola o alejándola de la estampilla? Explique e indique cuál es la distancia máxima que se debe mover, sin que se invierta la imagen. 5.- La lente convergente de una fotocopiadora tiene una distancia focal de 25 cm. Una carta que se desea fotocopiar se coloca a 40 cm de la lente. ¿A qué distancia de la lente debe ubicarse el papel?

Ejercicio 9.- Si una lente divergente debe emplearse para formar una imagen que es tres veces menor que el tamaño del objeto, ¿dónde hay que poner éste? 10.- La imagen de un objeto de 3 cm de altura se forma mediante una lente divergente que tiene una distancia focal de 20 cm. Determine la posición, el tamaño y la descripción de la imagen para las siguientes distancias entre el objeto y la lente: a) 80 cm, b) 20 cm, y c) 8 cm. Compruebe sus respuestas con diagramas de rayos.

Ejercicio 6.- Las lentes de las cámaras fotográficas se describen en términos de sus distancias focales. Una lente de 50 mm tiene una distancia focal de 50 mm. • Una cámara que enfoca un objeto a 3 m tiene una lente de 50 mm. Ubique la posición de la imagen. • Una lente de 1.000 mm enfoca un objeto que se encuentra a 125 m. Localice la posición de la imagen. 7.- Responda el problema 13 de espejos suponiendo que en vez de espejo usa una lente convergente. 8.- Una imagen virtual, que se encuentra a una distancia de la lente que es la mitad de la distancia que la separa del objeto, debe ser formado por una lente divergente para la cual la distancia focal es 20 cm. • ¿Dónde debería colocarse el objeto? • ¿Qué amplificación debería tener?

HIPERMETROPIA MIOPIA

LUPAS

MICROSCIPIO

TELESCIPIO