P10 REFRACCION DE LA LUZ

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Refracción de luz Práctica 10

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Refracción de luz

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REFRACCION DE UN RAYO DE LUZ. Este fenómeno se presenta cuando un rayo propagándose en un medio encuentra oblicuamente otro medio y continúa propagándose en este último, con las características siguientes:

1.- El rayo en el nuevo medio cambia de dirección debido a un cambio de rapidez de su propagación

2.- la dirección de un rayo refractado en la entrecara de dos medios es exactamente reversible.

3.- El rayo incidente, el rayo refractado y la normal se encuentra en el mismo plano.

La dirección del rayo refractado puede calcularse utilizando la expresión matemática conocida como a Ley de Snell y escrita a continuación:

v iv r

=nrni

=Senσ iSenσr

Donde “v” es la rapidez, “n” es el índice de refracción, “i” significa índice entre la velocidad de la luz en el material.

INDICE DE REFRACCION DE UN MATERIAL: Es la razón de la velocidad de la luz en el vacio entre la velocidad de la luz en el material:

n= cv

Donde “c” es la velocidad de la luz en el vacío y “v” la velocidad de la luz en el material.

ANGHULO CRITICO Y REFLECION TOTAL: Cuando un rayo de luz pasa oblicuamente de un medio a otro, de índice de refracción menor, se refracta alejándose de la normal; hasta cierto ángulo de incidencia, a este ángulo se le llama ángulo critico y cuando un ángulo incide a este ángulo, el ángulo de refracción de 90° (π /2 rad¿, es decir se propaga paralelo a la superficie a la que incide. Cuando el anulo de incidencia es mayor que el ángulo critico, el rayo no pasa del

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medio y solo se refleja. El fenómeno no se presenta, si el rayo para de un medio a otro de índice de refracción mayor. El ángulo crítico se puede determinar con la sig. ecuación:

∝crit=sin−1 n

n'

Donde n es el índice de refracción del primer medio y n’ el índice de refracción mayor.

LENTES.- Los lentes son cuerpos transparentes del material homogéneo que han sido tallados como casquetes esféricos o con cierta concavidad esférica. Son convergentes si al pasar por ellos un haz de luz paralelos refractan a un punto llamado foco, son divergentes cuando al hacer pasar por ellos un haz de luz de rayos paralelos, los separan como si divergieran de un foco imaginario localizado en el eje focal, anterior a os lentes. Las imágenes, al igual que para los espejos, pueden ser reales o virtuales, derechas o invertidas, ampliadas o reducidas. El cálculo para lo posición de una imagen y la amplificación se puede realizar usando las ecuaciones para los espejos tomando en cuenta que el foco es positivo para lentes convergentes y negativo ara divergentes.

DIOPTRIA: las entes que utilizaran vienen marcadas con un “+n” o un “-n”, donde n es un numero entero que indica la potencia de la lente en dioptrías. Se define como dioptría al inverso de la longitud focal de una lente estresada en metros. Ejemplo: si el foco de una lente esta a 5cm, del vértice, 0.05m (f=0.05m), su potencia será de +20 dioptrías si a lentes es convergente y de -20 dioptrías si es divérgete.