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POLARIZACIÓN ,[object Object]
Ley de Malus
Polarización por reflexión
Polarizadores,[object Object]
Fijémonos en el campo eléctrico, si la oscilación (vibración) es en un plano, el movimiento ondulatorio está polarizado linealmente. Lo habitual es que la luz no esté polarizada (luz natural). La luz que emiten los objetos que tenemos a nuestro rededor se produce en los átomos de los que están formados; más concretamente, en los saltos de los electrones que envuelven los núcleos atómicos. Como hay muchísimos átomos, y cada uno produce luz en direcciones cualesquiera, el resultado es que no haya un plano definido de oscilación de las ondas, es decir, la luz no está polarizada.
Un filtro polarizador es un red finísima capaz de eliminar todas las direcciones de vibración de una onda  excepto una. Antes de ser polarizada:  Después de ser polarizada:
La ley de Malus, así llamada por su descubridor, el físico francés Etienne-Louis Malus, indica que la intensidad de un rayo de luz polarizado linealmente, que atraviesa un polarizador perfecto equivale a: donde I0 indica la intensidad de la luz antes de pasar por el polarizador, I es la intensidad resultante, y θi indica el ángulo entre el eje del polarizador y el eje de polarización de la luz incidente.
Un filtro de polarización ideal o polarizador  que tiene la propiedad de dejar pasar el 100% de la luz incidente polarizada en la dirección del eje de polarización del filtro pero que absorbe completamente toda la luz polarizada perpendicular a este eje.
La intensidad transmitida es exactamente igual  a la mitad de la luz incidente esto puede comprenderse como: la luz incidente puede descomponerse siempre en componentes polarizadas  perpendiculares a el. Como la luz incidente ex una mezcla aleatoria de todos los estados de polarización, estas dos componentes son, en promedio, iguales. Entonces (en el polarizador ideal) se transmite exactamente la mitad de la intensidad incidente, la que corresponde a la componente paralela al eje del polarizador.
El porcentaje de polarización se define entonces como la razón entre la intensidad polarizada y la intensidad total  multiplicada por 100%
POLARIZACIÓN POR REFLEXIÓN
¿QUÉ ES? Cuando la luz incide sobre una superficie  no absorbente con un determinado  ángulo, la componente paralela al plano de incidencia no es reflejada.
Principio de Polarización Por Reflexión Cuando la luz natural incide sobre una  superficie que separa dos medios isótropos, una parte de la luz incidente se refleja yla otra parte se refracta y se transmite  al otro medio.  Para un ángulo de incidenciaθp, que se llama  ángulo depolarización, se refleja solamente  la luz cuyo vector eléctrico es perpendicular al plano de incidencia y, por lo tanto la luz reflejada queda totalmente polarizada.
Ángulo de Polarización ó  Ángulo Brewster n1 senøp = n2 sen ø2 ø2 = 90º - øp Entonces         n1 senøp = n2 sen (90º -  øp) = n2cos øp o sea tgøp= n2 / n1
Ángulo Brewster ,[object Object]
No hay reflexión si se incide con luz polarizada en el plano de incidencia.,[object Object]

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Polarización

  • 1.
  • 4.
  • 5. Fijémonos en el campo eléctrico, si la oscilación (vibración) es en un plano, el movimiento ondulatorio está polarizado linealmente. Lo habitual es que la luz no esté polarizada (luz natural). La luz que emiten los objetos que tenemos a nuestro rededor se produce en los átomos de los que están formados; más concretamente, en los saltos de los electrones que envuelven los núcleos atómicos. Como hay muchísimos átomos, y cada uno produce luz en direcciones cualesquiera, el resultado es que no haya un plano definido de oscilación de las ondas, es decir, la luz no está polarizada.
  • 6. Un filtro polarizador es un red finísima capaz de eliminar todas las direcciones de vibración de una onda excepto una. Antes de ser polarizada: Después de ser polarizada:
  • 7.
  • 8. La ley de Malus, así llamada por su descubridor, el físico francés Etienne-Louis Malus, indica que la intensidad de un rayo de luz polarizado linealmente, que atraviesa un polarizador perfecto equivale a: donde I0 indica la intensidad de la luz antes de pasar por el polarizador, I es la intensidad resultante, y θi indica el ángulo entre el eje del polarizador y el eje de polarización de la luz incidente.
  • 9.
  • 10. Un filtro de polarización ideal o polarizador que tiene la propiedad de dejar pasar el 100% de la luz incidente polarizada en la dirección del eje de polarización del filtro pero que absorbe completamente toda la luz polarizada perpendicular a este eje.
  • 11. La intensidad transmitida es exactamente igual a la mitad de la luz incidente esto puede comprenderse como: la luz incidente puede descomponerse siempre en componentes polarizadas perpendiculares a el. Como la luz incidente ex una mezcla aleatoria de todos los estados de polarización, estas dos componentes son, en promedio, iguales. Entonces (en el polarizador ideal) se transmite exactamente la mitad de la intensidad incidente, la que corresponde a la componente paralela al eje del polarizador.
  • 12. El porcentaje de polarización se define entonces como la razón entre la intensidad polarizada y la intensidad total multiplicada por 100%
  • 13.
  • 15. ¿QUÉ ES? Cuando la luz incide sobre una superficie no absorbente con un determinado ángulo, la componente paralela al plano de incidencia no es reflejada.
  • 16. Principio de Polarización Por Reflexión Cuando la luz natural incide sobre una  superficie que separa dos medios isótropos, una parte de la luz incidente se refleja yla otra parte se refracta y se transmite  al otro medio.  Para un ángulo de incidenciaθp, que se llama  ángulo depolarización, se refleja solamente  la luz cuyo vector eléctrico es perpendicular al plano de incidencia y, por lo tanto la luz reflejada queda totalmente polarizada.
  • 17.
  • 18. Ángulo de Polarización ó Ángulo Brewster n1 senøp = n2 sen ø2 ø2 = 90º - øp Entonces n1 senøp = n2 sen (90º -  øp) = n2cos øp o sea tgøp= n2 / n1
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Equipo 5, integrado por: Castellanos Messa Luis Arturo Cruz Reyna Othoniel Hernández Flores José Eduardo Villanueva Ortega Ismael Física moderna