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LA LUZ
QUÍMICA - 2º Bachillerato
Prof. Vanesa R.F.
Evolución histórica:
- Teoría corpuscular
- Teoría ondulatoria
- Doble naturaleza de la luz
TEORÍA CORPUSCULAR vs ONDULATORIA
TEORÍA CORPUSCULAR
(Newton)
TEORÍA ONDULATORIA
(Huygens)
• Luz: formado por partículas de
pequeña masa y velocidad
• Diferentes masas-> diferentes
colores
Explica:
▫ Propagación rectilínea: explica la
existencia de
luces, sombras, eclipses,…
▫ Reflexión: las partículas se reflejan
en superficies opacas
▫ Refracción: las partículas atraviesan
medios transparentes cambiando su
velocidad. Aunque hay ciertas
complicaciones.
No explica: interferencias, cruce de los
rayos, diferentes refracciones según la
luz…
• Luz: minúsculas ondas como las del
sonido que necesitan un medio para
propagarse.
• Color depende de las distintas
frecuencias de onda.
• Explica:
▫ Reflexión
▫ Refracción: luz va más rápido en
el aire que en el agua o en vidrio
(lo contrario de lo que se deduce
en la teoría corpuscular)
• Rechazada por Newton: si la luz es
una onda no se propagaría en línea
recta, sino que bordearía los
obstáculos produciéndose la
DIFRACCIÓN -> no hay pruebas de
que eso ocurra.
DIFRACCIÓN: EXPERIMENTO DE DOBLE
RENDIJA DE YOUNG
• Patrón interferencia de partículas: dos bandas
• Patrón interferencia ondas: conjunto de bandas-> es lo que cumple
la luz -> tiene que ser una onda-> TEORIA ONDULATORIA
http://www.youtube.com/watch?v=elQYG5brROY
EFECTO FOTOELÉCTRICO
• Explicado en 1905 por Newton estableciendo
que la luz está formada por PARTÍCULAS
llamadas fotones -> teoría corpuscular!
DOBLE NATURALEZA DE LA LUZ
• Teoría corpuscular:
▫ Efecto fotoeléctrico, efecto Compton
• Teoría ondulatoria:
▫ Difracción, interferencias, polarización
DOBLE NATURALEZA DE LA LUZ
La luz puede comportarse o bien como una onda
electromagnética o bien como una
partícula, aunque no manifiesta su naturaleza dual
simultáneamente
- Propagación rectilínea
- Velocidad de la luz
- Reflexión
- Refracción
- Dispersión
- Difracción: interferencias, polarización y absorción
PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ
• Luz es una onda electromagnética (Maxwell) -> la
representamos con líneas rectilíneas imaginarias (RAYOS ) que
salen del foco con la dirección y sentido de la onda (perpendicular a
los vectores campo eléctrico y magnético)
Ondas electromagnéticas: ondas transversales que se propagan en el vacío mediante la
vibración de un campo eléctrico y uno magnético perpendiculares entre sí
PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ
• Evidencias: EXISTENCIA DE SOMBRAS Y PENUMBRAS
Foco puntual
Genera sombra al alcanzar
un cuerpo opaco
Foco extenso
Genera una zona de
sombra y otra de
penumbra al alcanzar un
cuerpo opaco
PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ
• Evidencias: EXISTENCIA DE SOMBRAS Y PENUMBRAS
Juega a las sombras
chinescas usando diferentes
bombillas y alejando y
acercando la lámpara y
observa si cambia o no la
zona de penumbra
PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ
• Evidencias: ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA
PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ
• Evidencias: ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA
VELOCIDAD DE LA LUZ
• La velocidad de la luz cambia según el medio
▫ En vacío (c): c=3·108m/s (consultar en libro cómo se obtuvo este valor)
▫ En otro medio (v)
En cualquier medio la luz se mueve más lentamente
que en el vacío. La relación es:
Índice de refracción absoluto
VELOCIDAD DE LA LUZ
•
Índice de
refracción
absoluto
Índice de refracción: inversamente proporcional a la velocidad luz y a su longitud de onda
VELOCIDAD DE LA LUZ
•
Índice de refracción relativo
del medio 2 respecto del 1
n2: índice de refracción absoluto del medio 2
n1: índice de refracción absoluto del medio 2
λ1: longitud de onda en medio 1
λ2: longitud de onda en medio 2
λo: longitud de onda en vacío
Pág. 206 - Ej. 7,8, 9 y 10
Pág. 218 – Ej. 7, 8, 9 y 10
REFLEXIÓN DE LA LUZ
REFLEXIÓN DE LA LUZ
• Fenómeno por el cual la luz
cuando llega a la zona de
separación de dos medios cambia
de dirección pero no de medio
LEYES DE SNELL DE LA
REFLEXIÓN
1.El rayo incidente, el rayo reflejado
y la normal están en el mismo plano.
REFLEXIÓN DE LA LUZ
Reflexión regular
o especular
Reflexión irregular
o difusa
REFRACCIÓN DE LA LUZ
• Fenómeno por el cual la luz
cambia de dirección y
velocidad al llegar a la
superficie de separación de
dos medios.
REFRACCIÓN DE LA LUZ
LEYES DE SNELLLA
REFRACCIÓN
1) El rayo incidente, el rayo
refractado y la normal están en
el mismo plano.
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Invariante de refracción (cte)
REFRACCIÓN DE LA LUZ
• El ojo humano ve el
objeto en la dirección del
último rayo que le llega.
ÁNGULO LÍMITE (O CRÍTICO) Y REFLEXIÓN
TOTAL
Cuando n1> n2
El ángulo límite y la reflexión total solo se
produce al pasar a medios MENOS
refringentes
ÁNGULO LÍMITE (O CRÍTICO) Y REFLEXIÓN
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PLANAS Y PARALELAS
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la cara 2 y se vuelve a refractar
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La luz

  • 1. LA LUZ QUÍMICA - 2º Bachillerato Prof. Vanesa R.F.
  • 2. Evolución histórica: - Teoría corpuscular - Teoría ondulatoria - Doble naturaleza de la luz
  • 3. TEORÍA CORPUSCULAR vs ONDULATORIA TEORÍA CORPUSCULAR (Newton) TEORÍA ONDULATORIA (Huygens) • Luz: formado por partículas de pequeña masa y velocidad • Diferentes masas-> diferentes colores Explica: ▫ Propagación rectilínea: explica la existencia de luces, sombras, eclipses,… ▫ Reflexión: las partículas se reflejan en superficies opacas ▫ Refracción: las partículas atraviesan medios transparentes cambiando su velocidad. Aunque hay ciertas complicaciones. No explica: interferencias, cruce de los rayos, diferentes refracciones según la luz… • Luz: minúsculas ondas como las del sonido que necesitan un medio para propagarse. • Color depende de las distintas frecuencias de onda. • Explica: ▫ Reflexión ▫ Refracción: luz va más rápido en el aire que en el agua o en vidrio (lo contrario de lo que se deduce en la teoría corpuscular) • Rechazada por Newton: si la luz es una onda no se propagaría en línea recta, sino que bordearía los obstáculos produciéndose la DIFRACCIÓN -> no hay pruebas de que eso ocurra.
  • 4. DIFRACCIÓN: EXPERIMENTO DE DOBLE RENDIJA DE YOUNG • Patrón interferencia de partículas: dos bandas • Patrón interferencia ondas: conjunto de bandas-> es lo que cumple la luz -> tiene que ser una onda-> TEORIA ONDULATORIA http://www.youtube.com/watch?v=elQYG5brROY
  • 5. EFECTO FOTOELÉCTRICO • Explicado en 1905 por Newton estableciendo que la luz está formada por PARTÍCULAS llamadas fotones -> teoría corpuscular!
  • 6. DOBLE NATURALEZA DE LA LUZ • Teoría corpuscular: ▫ Efecto fotoeléctrico, efecto Compton • Teoría ondulatoria: ▫ Difracción, interferencias, polarización DOBLE NATURALEZA DE LA LUZ La luz puede comportarse o bien como una onda electromagnética o bien como una partícula, aunque no manifiesta su naturaleza dual simultáneamente
  • 7. - Propagación rectilínea - Velocidad de la luz - Reflexión - Refracción - Dispersión - Difracción: interferencias, polarización y absorción
  • 8. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ • Luz es una onda electromagnética (Maxwell) -> la representamos con líneas rectilíneas imaginarias (RAYOS ) que salen del foco con la dirección y sentido de la onda (perpendicular a los vectores campo eléctrico y magnético) Ondas electromagnéticas: ondas transversales que se propagan en el vacío mediante la vibración de un campo eléctrico y uno magnético perpendiculares entre sí
  • 9. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ • Evidencias: EXISTENCIA DE SOMBRAS Y PENUMBRAS Foco puntual Genera sombra al alcanzar un cuerpo opaco Foco extenso Genera una zona de sombra y otra de penumbra al alcanzar un cuerpo opaco
  • 10. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ • Evidencias: EXISTENCIA DE SOMBRAS Y PENUMBRAS Juega a las sombras chinescas usando diferentes bombillas y alejando y acercando la lámpara y observa si cambia o no la zona de penumbra
  • 11. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ • Evidencias: ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA
  • 12. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ • Evidencias: ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA
  • 13. VELOCIDAD DE LA LUZ • La velocidad de la luz cambia según el medio ▫ En vacío (c): c=3·108m/s (consultar en libro cómo se obtuvo este valor) ▫ En otro medio (v) En cualquier medio la luz se mueve más lentamente que en el vacío. La relación es: Índice de refracción absoluto
  • 14. VELOCIDAD DE LA LUZ • Índice de refracción absoluto Índice de refracción: inversamente proporcional a la velocidad luz y a su longitud de onda
  • 15. VELOCIDAD DE LA LUZ • Índice de refracción relativo del medio 2 respecto del 1 n2: índice de refracción absoluto del medio 2 n1: índice de refracción absoluto del medio 2 λ1: longitud de onda en medio 1 λ2: longitud de onda en medio 2 λo: longitud de onda en vacío Pág. 206 - Ej. 7,8, 9 y 10 Pág. 218 – Ej. 7, 8, 9 y 10
  • 17. REFLEXIÓN DE LA LUZ • Fenómeno por el cual la luz cuando llega a la zona de separación de dos medios cambia de dirección pero no de medio LEYES DE SNELL DE LA REFLEXIÓN 1.El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano.
  • 18. REFLEXIÓN DE LA LUZ Reflexión regular o especular Reflexión irregular o difusa
  • 20. • Fenómeno por el cual la luz cambia de dirección y velocidad al llegar a la superficie de separación de dos medios. REFRACCIÓN DE LA LUZ LEYES DE SNELLLA REFRACCIÓN 1) El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano. 1 2 Invariante de refracción (cte)
  • 21. REFRACCIÓN DE LA LUZ • El ojo humano ve el objeto en la dirección del último rayo que le llega.
  • 22. ÁNGULO LÍMITE (O CRÍTICO) Y REFLEXIÓN TOTAL Cuando n1> n2 El ángulo límite y la reflexión total solo se produce al pasar a medios MENOS refringentes
  • 23. ÁNGULO LÍMITE (O CRÍTICO) Y REFLEXIÓN TOTAL Cuando n1> n2 El ángulo límite y la reflexión total solo se produce al pasar a medios MENOS refringentes Pág. 209 ej. 11 a 14 y pág. 218 ej. 11 a 14
  • 24. REFRACCIÓN EN LÁMINAS DE CARAS PLANAS Y PARALELAS El haz entra en cara 1, se refracta, llega a la cara 2 y se vuelve a refractar • Cara 1: n1sen i1=n2sen r1 • Cara 2: n2sen r1=n1sen i2 n1sen i1=n1sen i2 i1= i2 El rayo incidente (entra) es paralelo al emergente (sale) con cierto desplazamiento lateral δ (distancia entre las direcciones del rayo incidente y emergente)
  • 25. REFRACCIÓN EN LÁMINAS DE CARAS PLANAS Y PARALELAS Desplazamiento lateral δ (distancia entre las direcciones del rayo incidente y emergente) δ = ABsen(i1-r1) AB= s/cos(r1) s: espesor lámina AB: longitud del rayo dentro lámina i1: ángulo incidente en la cara 1 r1: ángulo de refracción de la cara 1 (que coincide con el ángulo de incidencia de la cara 2)