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COLEGIO VEDRUNA
Curso 2013-2014
FÍSICA 2º Bachillerato
Boletín de LUZ
Nombre: ____________________________________________________
1. Un haz de luz monocromática incide sobre la superficie del agua con un ángulo de 30º. Calcula el valor del ángulo de
refracción. Datos nagua=4/3 (si no dicen nada, se supone que el rayo procede del aire y naire=1) solución: r:22º
2. En el fondo de una piscina llena de agua de 2m de profundidad hay una moneda. ¿A qué altura aparente la veremos
del borde de la piscina que está a 2m de la moneda? Datos nagua=4/3 Solución: 0.73m
3. ¿Cuál es el ángulo límite para un rayo de luz que pasa de un vidrio con n=1.64 al agua (n=1.33)? ¿Y si la luz pasa del
agua al vidrio? Solución: 54.2º
4. Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n1 y n2. Un rayo de luz incide desde el
medio de índice n1. Razone si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: a) El ángulo de incidencia es mayor
que el ángulo de reflexión; b) Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales; c) El rayo incidente, el
reflejado y el refractado están en el mismo plano; d) Si n1 > n2 se produce reflexión total para cualquier ángulo de
incidencia; e) Si n1 > n2 el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia; f) Si n1 < n2 a partir de un cierto
ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total.
5. Un rayo de luz se propaga desde el aire al agua, de manera que el rayo incidente forma un ángulo de de 30º con la
normal a la superficie de separación aire-agua, y el rayo refractado forma un ángulo de 128º con el rayo reflejado. a)
Determine la velocidad de propagación de la luz en el agua; b) Si el rayo luminoso invierte el recorrido y se propaga
desde el agua al aire, ¿a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total? Dato: Velocidad de la luz en
el vacío: c=3·10
8
m/s. Soluciones: 2.26·10
8
m/s; 48.8º
.
6. Una lámina de vidrio (índice de refracción: n = 1,52) de caras planas y paralelas y espesor d se encuentra entre el
aire y el agua. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 5·10
14
Hzincide desde el agua en la lámina. Determine: a)
las longitudes de onda del rayo en el agua y en el vidrio; b) el ángulo de incidencia en la primera cara de la lámina a
partir del cual se produce reflexión total interna en la segunda cara. Datos. Índice de refracción del agua: nagua = 1,33
Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10
8
m/s. Solución: a) 4.5·10
-7
m; 3.95·10
-7
m; b) 48.8º
7. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un espesor de 8 cm y un índice de
refracción n = 1,6. Calcular para un rayo de luz monocromática que incide en la cara superior de la lámina con un
ángulo de 45º: a) los valores del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de emergencia
correspondiente; b) el desplazamiento lateral experimentado por el citado rayo al atravesar la lámina. c) Dibujar la
marcha geométrica del rayo. Solución: a) 26.23º; b)2.87cm
8. Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 cm de espesor y situada en el aire incide un rayo de luz
monocromática con un ángulo de incidencia de 35º. La velocidad de propagación del rayo en la lámina es 2/3c, siendo
c la velocidad de la luz en el vacío. a) Determine el índice de refracción de la lámina. b) Compruebe que el rayo
emergerá de la lámina y determine el ángulo de emergencia. c) Dibuje la marcha del rayo a través de la lámina. d)
Calcule la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina. Solución: a)1.5; b) 35º; d) 3.25cm
9. En tres experimentos independientes un haz de
luz de frecuencia: ν = 10
15
Hz incide desde cada uno
de los materiales de la tabla sobre la superficie de
separación de éstos con el aire, con un ángulo de incidencia de 20º, produciéndose reflexión y refracción. a) ¿Depende
el ángulo de reflexión del material?. Justifique la respuesta; b) ¿En qué material la velocidad de propagación de la luz
es menor?. Determine en este caso el ángulo de refracción; c) ¿En qué material la longitud de onda del haz de luz es
mayor?. Determine en este caso el ángulo de refracción. d) Si el ángulo de incidencia es de 30º, ¿se producirá el
fenómeno de reflexión total en alguno(s) de los materiales?.Solución: a)20º; b)56º; c)27º; d)diamante
10. Un rayo de luz roja que se propaga en el aire tiene una longitud de onda de 650 nm. Al incidir sobre la superficie
de separación de un medio transparente y penetrar en él la longitud de onda del rayo pasa a ser de 500 nm. a) Calcule
la frecuencia de la luz roja. b) Calcule el índice de refracción del medio transparente para la luz roja. c) Si el rayo incide
desde el aire con un ángulo de 30º respecto a la normal, ¿cuál será el ángulo de refracción en el medio transparente?.
d) Si el rayo se propagara por el medio transparente en dirección hacia el aire, ¿cuál sería el ángulo de incidencia a
partir del cual no se produce refracción? Dato: Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10
8
m/s. Solución:4.62·10
14
Hz; 1.3;
22.6º; 50.3º

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  • 1. COLEGIO VEDRUNA Curso 2013-2014 FÍSICA 2º Bachillerato Boletín de LUZ Nombre: ____________________________________________________ 1. Un haz de luz monocromática incide sobre la superficie del agua con un ángulo de 30º. Calcula el valor del ángulo de refracción. Datos nagua=4/3 (si no dicen nada, se supone que el rayo procede del aire y naire=1) solución: r:22º 2. En el fondo de una piscina llena de agua de 2m de profundidad hay una moneda. ¿A qué altura aparente la veremos del borde de la piscina que está a 2m de la moneda? Datos nagua=4/3 Solución: 0.73m 3. ¿Cuál es el ángulo límite para un rayo de luz que pasa de un vidrio con n=1.64 al agua (n=1.33)? ¿Y si la luz pasa del agua al vidrio? Solución: 54.2º 4. Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n1 y n2. Un rayo de luz incide desde el medio de índice n1. Razone si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: a) El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión; b) Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales; c) El rayo incidente, el reflejado y el refractado están en el mismo plano; d) Si n1 > n2 se produce reflexión total para cualquier ángulo de incidencia; e) Si n1 > n2 el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia; f) Si n1 < n2 a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total. 5. Un rayo de luz se propaga desde el aire al agua, de manera que el rayo incidente forma un ángulo de de 30º con la normal a la superficie de separación aire-agua, y el rayo refractado forma un ángulo de 128º con el rayo reflejado. a) Determine la velocidad de propagación de la luz en el agua; b) Si el rayo luminoso invierte el recorrido y se propaga desde el agua al aire, ¿a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total? Dato: Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10 8 m/s. Soluciones: 2.26·10 8 m/s; 48.8º . 6. Una lámina de vidrio (índice de refracción: n = 1,52) de caras planas y paralelas y espesor d se encuentra entre el aire y el agua. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 5·10 14 Hzincide desde el agua en la lámina. Determine: a) las longitudes de onda del rayo en el agua y en el vidrio; b) el ángulo de incidencia en la primera cara de la lámina a partir del cual se produce reflexión total interna en la segunda cara. Datos. Índice de refracción del agua: nagua = 1,33 Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10 8 m/s. Solución: a) 4.5·10 -7 m; 3.95·10 -7 m; b) 48.8º 7. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un espesor de 8 cm y un índice de refracción n = 1,6. Calcular para un rayo de luz monocromática que incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 45º: a) los valores del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de emergencia correspondiente; b) el desplazamiento lateral experimentado por el citado rayo al atravesar la lámina. c) Dibujar la marcha geométrica del rayo. Solución: a) 26.23º; b)2.87cm 8. Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 cm de espesor y situada en el aire incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia de 35º. La velocidad de propagación del rayo en la lámina es 2/3c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. a) Determine el índice de refracción de la lámina. b) Compruebe que el rayo emergerá de la lámina y determine el ángulo de emergencia. c) Dibuje la marcha del rayo a través de la lámina. d) Calcule la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina. Solución: a)1.5; b) 35º; d) 3.25cm 9. En tres experimentos independientes un haz de luz de frecuencia: ν = 10 15 Hz incide desde cada uno de los materiales de la tabla sobre la superficie de separación de éstos con el aire, con un ángulo de incidencia de 20º, produciéndose reflexión y refracción. a) ¿Depende el ángulo de reflexión del material?. Justifique la respuesta; b) ¿En qué material la velocidad de propagación de la luz es menor?. Determine en este caso el ángulo de refracción; c) ¿En qué material la longitud de onda del haz de luz es mayor?. Determine en este caso el ángulo de refracción. d) Si el ángulo de incidencia es de 30º, ¿se producirá el fenómeno de reflexión total en alguno(s) de los materiales?.Solución: a)20º; b)56º; c)27º; d)diamante 10. Un rayo de luz roja que se propaga en el aire tiene una longitud de onda de 650 nm. Al incidir sobre la superficie de separación de un medio transparente y penetrar en él la longitud de onda del rayo pasa a ser de 500 nm. a) Calcule la frecuencia de la luz roja. b) Calcule el índice de refracción del medio transparente para la luz roja. c) Si el rayo incide desde el aire con un ángulo de 30º respecto a la normal, ¿cuál será el ángulo de refracción en el medio transparente?. d) Si el rayo se propagara por el medio transparente en dirección hacia el aire, ¿cuál sería el ángulo de incidencia a partir del cual no se produce refracción? Dato: Velocidad de la luz en el vacío: c=3·10 8 m/s. Solución:4.62·10 14 Hz; 1.3; 22.6º; 50.3º