Optica (Fisica)

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NUM 8 “NARCISO BASSOLS” FISICA IV PROFESOR: ING. OSORIO MONDRAGON OSIRIS JAZMIN ALUMNOS: RAMIREZ LOPEZ JOSE ANGEL VERA ROMERO JOSUÉ GRUPO: 6IV2 Página 1

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Sobre aplicación de la óptica en física y antecedente, difracción y reflexión de la luz, tipos de ilusión.

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NUM 8 “NARCISO BASSOLS”

FISICA IV

PROFESOR: ING. OSORIO MONDRAGON OSIRIS JAZMIN

ALUMNOS:

RAMIREZ LOPEZ JOSE ANGEL VERA ROMERO JOSUÉ

GRUPO: 6IV2

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Índice

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………......... 3

Desarrollo teórico………………………………………………………………………………………………………………........... 4

Materiales…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Procedimiento de armado…………………………………………………………………………………………………………… 6

Aplicaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

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Introducción

En este proyecto presentaremos una ilusión óptica, la óptica es la rama de la física que estudia los fenómenos luminosos.

Fue Christian Huygens, físico contemporáneo de Newton, quien estableció esta teoría que establece que la luz se propaga en forma de ondas de energía; pero comete el error de afirmar que como las ondas de vibración de partícula necesitan de un medio material para propagarse, las ondas luminosas se propagan a través del éter; este medio no pudo ser detectado, y es entonces que Maxwell demuestra que la luz es un fenómeno ondulatorio electromagnético que puede propagarse a través del vacío. Con la teoría ondulatoria de la luz (HuygensMaxwelI) pueden explicarse fácilmente los fenómenos de refracción, difracción y polarización de la luz, así como muchos otros que tienen lugar en la propagación de cualquier onda energética

Este proyecto puede ser un fenómeno del movimiento ondulatorio como lo es la reflexión la cual se presenta cuando un rayo u onda que se propaga en un medio en su recorrido se encuentra otro medio en el cual no puede propagarse y sale reflejado con el mismo ángulo con el que incide.

También se conoce otro fenómeno el cual es la refracción que se presenta cuando una onda que viaja en un medio llega y cruza en otro medio con diferente densidad de propagación, pero sin variar la frecuencia de la onda.

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Desarrollo teórico

TEORIA CORPUSCULAR

Establecida por Sir Isaac Newton, quien afirmó que todo cuerpo luminoso o fuente luminosa desprende pequeñas partículas que viajan a velocidades muy grandes comparadas con su tamaño. Pero existen fenómenos que no se pueden explicar muy fácilmente por medio de esta teoría, como la refracción, la difracción y la polarización de la luz.

TEORIA CUANTICA

Las teorías corpuscular y ondulatoria de la luz todavía dejan muchos fenómenos luminosos sin explicación. Posteriormente Max Planck dio a conocer su teoría cuántica. Se llegó a considerar inútil la teoría corpuscular de Newton; sin embargo no fue así, pues con su teoría, Max Planck reforzó a la corpuscular, en tanto que la mecánica cuántica intuye el transporte de energía luminosa con base en partículas O corpúsculos muy especiales llamados cuantos que, en lo que se refiere a la luz, son llamados fotones.

PROPAGACION DE LA LUZ

Como toda onda de energía, al propagarse la luz se presentan los fenómenos de reflexión, difracción, refracción e interferencia; además existe el fenómeno de polarización dependiendo del tipo de substancia que encuentre en su camino, lo cual da lugar a que los cuerpos receptores de la luz e clasifiquen en opacos, transparentes y translúcidos. Todo cuerpo constituye un receptor de luz; algunos la transforman en calor, otros le hacen variar sus características como, por ejemplo, cambios en la velocidad de propagación, que es el caso de la refracción.

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Materiales:

Un círculo de cartón con un diámetro de 9 "

Un cilindro de cartón con un diámetro de 9 " x 1 1/2" de altura.

Un cilindro de cartón con un diámetro de 7 " x 1 1/2" de altura.

Un espejo con un diámetro de 7".

15 luces LED.

Una batería/s o transformador para proporcionar energía a nuestras luces LED.

Un vidrio espejado con un diámetro de 9"

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Procedimiento de armado:

Tome el cilindro de cartón 7" y marque un punto cada 24 grados, a la mitad de la altura total 3/4" Eso va a creo 15 puntos alrededor del cilindro, donde haremos los agujeros para los LEDs He utilizado un taladro de mano para crear los agujeros para los LEDs. Hacer los agujeros ligeramente más pequeños que el diámetro de los LED para que encajen un poco apretados. Presioné el LED en el agujero.

Pegue el espejo en el centro del círculo de cartón 9" de diámetro.

Pegue el cilindro con los LED alrededor del espejo.

Conecté la fuente de alimentación de los LED

Una vez listo, pegue el cilindro de 9" para hacer el contorno.

Pegue el vidrio espejado en la parte superior.

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Aplicaciones

En realidad no encontré las aplicaciones del espejo sin fin, pero sin embargo puede servir para explicar y comprobar la teoría de reflexión y tal vez la de refracción y propagación de la luz, solo es una ilusión óptica.

Al igual que el arco iris es solo una ilusión óptica, debido a la propagación de la luz y la combinación con pequeñas gotas de agua de manera constante, forman los distintos tipos de colores.

Se puede aplicar en la teoría cuántica ya que

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Conclusiones

Podemos concluir con que este experimento nos sirvió para poder observar los fenómenos de la óptica, este es un ejemplo de una simple ilusión, pero es más que eso ya que pudimos observar la reflexión, refracción y un fenómeno del movimiento ondulatorio.

Pudimos observar la propagación de la luz, y sabemos que en un espejo es la superficie solida donde no puede pasar la luz ya que sale reflejada. (Reflexión) ya que sale con el mismo ángulo con el que entra o tal vez difracción ya que cambia un poco el ángulo.

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Bibliografía

Física fundamental electromagnetismo, principio de movimiento ondulatorio, sonido y óptica.

R. Gallegos A.

R. O. Gallegos

Primera edición

México, 1990.

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