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LEYES DE
REFRACCIÓN
DEFINICIÓN
Refracción: Es el cambio de dirección
que experimenta un rayo de luz cuando
pasa de un medio transparente a otro
también transparente. Este cambio de
dirección está originado por la distinta
velocidad de la luz en cada medio.
ANGULO DE INCIDENCIA Y ANGULO DE
            REFRACCIÓN



Formado por el rayo
incidente y la normal. La
normal es una recta
imaginaria perpendicular
a    la   superficie     de
separación de los dos
medios en el punto de
contacto del rayo.
Se representa con la letra
i


El ángulo de refracción -
r'- es el formado por el
rayo refractado y la
normal.
INDICE DE REFRACCIÓN
 Se llama índice de refracción absoluto "n" de un
 medio transparente al cociente entre la velocidad
 de la luz en el vacío ,"c", y la velocidad que tiene
 la luz en ese medio, "v". El valor de "n" es siempre
 adimensional y mayor que la unidad, es una
 constante característica de cada medio: n = c/v.
PARA ENTENDER UN POCO MÁS

 Recordemos que las leyes de reflexión y refracción entran
 dentro del estudio de la óptica, la cual es una de las
 ramas de la física, que a su vez esta dividida en dos, la
 óptica geométrica y la óptica física.

 Las leyes de reflexión y refracción están ubicadas en la
 óptica geométrica.

 Volviendo a nuestro tema es necesario saber que: Un
 rayo se refracta (cambia de dirección) cuando pasa de
 un medio a otro en el que viaja con distinta velocidad.
LEYES DE LA REFRACCIÓN
 La más importantes es la de SNELL:

Afirma que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno del
ángulo de incidencia de un rayo es igual al producto del índice de refracción
del segundo medio y el seno del ángulo de refracción

N1 sin 0 1= n2 sin 0 2 =                     n1 = n2
                                     Sin del ángulo 2   Sin del ángulo 1



n1= Índice de refracción 1
01= Ángulo de incidencia 1
n2= Índice de refracción 2
02= Ángulo de incidencia 2
 El rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie de
    separación de los medios en el punto de incidencia están en un
    mismo plano.

    El índice de refracción de una sustancia transparente más densa es
    mayor que el de un material menos denso, es decir, la velocidad de
    la luz es menor en la sustancia de mayor densidad.

 Por tanto, si un rayo incide de forma oblicua sobre un medio con un
    índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras
    que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se
    desviará alejándose de ella. Los rayos que inciden en la dirección de
    la normal son reflejados y refractados en esa misma dirección.
 Para un observador situado en un medio menos denso, como el aire, un objeto situado
  en un medio más denso parece estar más cerca de la superficie de separación de lo
  que está en realidad.
 Un ejemplo habitual es el de un objeto sumergido, observado desde encima del agua,
  como se muestra en la figura 3 (sólo se representan rayos oblicuos para ilustrar el
  fenómeno con más claridad). El rayo DB procedente del punto D del objeto se desvía
  alejándose de la normal, hacia el punto A. Por ello, el objeto parece situado en C,
  donde la línea ABC intersecta una línea perpendicular a la superficie del agua y que
  pasa por D.
POR ULTIMO….

 En la figura 4 se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa
  varios medios con superficies de separación paralelas. El índice de
  refracción del agua es más bajo que el del vidrio. Como el índice de
  refracción del primer y el último medio es el mismo, el rayo emerge en
  dirección paralela al rayo incidente AB, pero resulta desplazado.
BIBLIOGRAFÍA

 Microsoft Encarta 2009 Biblioteca Premium.


 http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/d
 ocument/fisicaInteractiva/OptGeometrica/reflex_R
 efrac/Refraccion.htm

 http://www.ejemplode.com/37-fisica/562-
 ejemplo_de_leyes_basicas_de_la_refraccion.html

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Leyes de refracción

  • 2. DEFINICIÓN Refracción: Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro también transparente. Este cambio de dirección está originado por la distinta velocidad de la luz en cada medio.
  • 3. ANGULO DE INCIDENCIA Y ANGULO DE REFRACCIÓN Formado por el rayo incidente y la normal. La normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los dos medios en el punto de contacto del rayo. Se representa con la letra i El ángulo de refracción - r'- es el formado por el rayo refractado y la normal.
  • 4. INDICE DE REFRACCIÓN  Se llama índice de refracción absoluto "n" de un medio transparente al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío ,"c", y la velocidad que tiene la luz en ese medio, "v". El valor de "n" es siempre adimensional y mayor que la unidad, es una constante característica de cada medio: n = c/v.
  • 5. PARA ENTENDER UN POCO MÁS  Recordemos que las leyes de reflexión y refracción entran dentro del estudio de la óptica, la cual es una de las ramas de la física, que a su vez esta dividida en dos, la óptica geométrica y la óptica física.  Las leyes de reflexión y refracción están ubicadas en la óptica geométrica.  Volviendo a nuestro tema es necesario saber que: Un rayo se refracta (cambia de dirección) cuando pasa de un medio a otro en el que viaja con distinta velocidad.
  • 6. LEYES DE LA REFRACCIÓN  La más importantes es la de SNELL: Afirma que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno del ángulo de incidencia de un rayo es igual al producto del índice de refracción del segundo medio y el seno del ángulo de refracción N1 sin 0 1= n2 sin 0 2 = n1 = n2 Sin del ángulo 2 Sin del ángulo 1 n1= Índice de refracción 1 01= Ángulo de incidencia 1 n2= Índice de refracción 2 02= Ángulo de incidencia 2
  • 7.  El rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie de separación de los medios en el punto de incidencia están en un mismo plano.  El índice de refracción de una sustancia transparente más densa es mayor que el de un material menos denso, es decir, la velocidad de la luz es menor en la sustancia de mayor densidad.  Por tanto, si un rayo incide de forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará alejándose de ella. Los rayos que inciden en la dirección de la normal son reflejados y refractados en esa misma dirección.
  • 8.  Para un observador situado en un medio menos denso, como el aire, un objeto situado en un medio más denso parece estar más cerca de la superficie de separación de lo que está en realidad.  Un ejemplo habitual es el de un objeto sumergido, observado desde encima del agua, como se muestra en la figura 3 (sólo se representan rayos oblicuos para ilustrar el fenómeno con más claridad). El rayo DB procedente del punto D del objeto se desvía alejándose de la normal, hacia el punto A. Por ello, el objeto parece situado en C, donde la línea ABC intersecta una línea perpendicular a la superficie del agua y que pasa por D.
  • 9. POR ULTIMO….  En la figura 4 se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa varios medios con superficies de separación paralelas. El índice de refracción del agua es más bajo que el del vidrio. Como el índice de refracción del primer y el último medio es el mismo, el rayo emerge en dirección paralela al rayo incidente AB, pero resulta desplazado.
  • 10. BIBLIOGRAFÍA  Microsoft Encarta 2009 Biblioteca Premium.  http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/d ocument/fisicaInteractiva/OptGeometrica/reflex_R efrac/Refraccion.htm  http://www.ejemplode.com/37-fisica/562- ejemplo_de_leyes_basicas_de_la_refraccion.html