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Es la encargada del estudio de la luz
y de los fenómenos que ella genera.
Estudia los fenómenos y elementos
ópticos mediante el empleo de
líneas rectas y geometría plana.
Estudia los fenómenos ópticos en base
a la teoría ondulatoria de la luz.
Esta enfocada al estudio de los
aspectos cuánticos de la luz.
Ella fue establecida por Isaac Newton:
“ la luz está constituida por numerosas
partículas emitidas por los cuerpos
luminosos”
Esta teoría fue establecida por
Christian Huygens:
“ la luz es un fenómeno ondulatorio
semejante al sonido”
1.-La luz viaja en línea recta.
2.- Reflexión. Cuando la luz incide
en una superficie lisa, los rayos
luminosos son rechazados o
reflejados en una sola dirección.
3.-Refracción. Es la desviación que sufre
la luz al llegar a la superficie de
separación entre dos sustancias de
diferente densidad.
Es la parte de la óptica que determina
las intensidades de las fuentes
luminosas y las iluminaciones de las
superficies.
Es la cantidad de luz producida o
emitida por un cuerpo luminoso,
ella se mide en candelas.
La iluminación es la cantidad de luz
que reciben las superficies de los
cuerpos. Ella es directamente
proporcional a la intensidad de la
fuente luminosa e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia
que los separa.
2
d
I
E 
E Iluminación en Lux
I Intensidad luminosa en
candelas (cd)
d Distancia entre la superficie y
la fuente en metros.
1.-Determina la iluminación que se genera con una lámpara
de 450 cd a una distancia de 5.5 m.
E = ?
I= 450 cd
d= 5.5 m
DATOS SUSTITUCIÓNECUACIÓN
RESULTADO
2
)5.5(
450
E
LuxE ..87.14
2
d
I
E 
2.-¿Qué iluminación produce un foco de 200 watts sobre
una pared que se encuentra a 6 m de distancia?
RESULTADO
DATOS SUSTITUCIÓNECUACIÓN
E = ?
I= 200(1.1)= 220 cd
d= 6 m
2
)6(
220
E
LuxE ..11.6
2
d
I
E 
3.-¿A qué distancia debe colocarse un reflector de 800 watts para
que genere una iluminación de 120 lux?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
E =120 Lux
I= 800(1.1)= 880 cd
d= ?
E
I
d 
120
880
d
metrosd ..7.2
1.-El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran
en un mismo plano.
2.-El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia.
1.-El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran
en un mismo plano.
2.-Para cada par de sustancias, la relación entre el seno del ángulo
de incidencia y el seno del ángulo de refracción, tiene un valor
constante que recibe el nombre de índice de refracción n.
senr
seni
n 
n Es el índice de refracción ( adimensional
i Es el ángulo de incidencia
r Es el ángulo de refracción
1.-Un haz de luz incide sobre una superficie de agua (1.33)
con un ángulo de 48°, ¿cuál es el ángulo de refracción?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
n =1.33
i= 48
r= ?
gradosr 96.33






 
n
seni
senr 1






 
33.1
481 sen
senr
2.-Sobre una superficie de alcohol (1.36) incide un ángulo de
52°, ¿qué valor tiene el ángulo de refracción?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
n =1.36
i=52°
r= ?
gradosr 40.35






 
n
seni
senr 1






 
36.1
521 sen
senr
3.-Un rayo incide sobre una superficie de diamante (2.42)
con un ángulo de 63.5° , ¿qué valor tiene el ángulo de refracción?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
n =2.42
i= 63.5°
r= ?
metrosd ..7.2






 
n
seni
senr 1






 
42.2
5.631 sen
senr
4.-En una sustancia llega un haz de luz con un ángulo de 57°,
el ángulo de refracción es de 19.8°. ¿Cuál es el índice de refracción?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
n =?120 Lux
i= 57°
r= 19.5°
metrosr ..7.2







senr
seni
r 








5.19
57
sen
sen
r
5.-¿Cuál es el ángulo de incidencia que llega a una superficie de
alcohol que tiene un ángulo de refracción de 22.9°?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
n =1.36
i= ?
r= 22.9°
 7.2i
 nsenrseni 1

  
9.2236.11
senseni
Los esféricos son casquetes de una esfera hueca. Son cóncavos
si la superficie reflectora es la interior y convexos si la superficie
reflectora es la exterior.
Las lentes son cuerpos transparentes limitados por dos superficies
esféricas o por una esférica y una plana.
Las lentes convergentes o convexas son aquellas cuyo espesor va
disminuyendo del centro hacia los bordes, su centro es más
grueso que sus orillas.
En las lentes divergentes o cóncavas el espesor disminuye de
de los bordes hacia el centro, los extremos son más gruesos
y desvían los rayos hacia el exterior.
Una lente convergente tiene una distancia focal de 12 cm, se
coloca frente a ella un objeto de 5 cm, a una distancia de 15 cm
de la lente. ¿Cuál es el tamaño de la imagen?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
f=12 cm
O=5 cm
x=?
s= 15 cm
i=?
x
Of
i
fsx

 1215 x
3
)12)(5(
i
cmx 3
cmi 20
Un objeto de 7 cm se coloca a 25 cm de una lente convergente
que tiene una distancia focal de 18 cm. ¿Cuál es el tamaño de
la imagen?
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
x
Of
i
fsx

 1825x
7
)18)(7(
i
cmx 7
cmi 18
f=18 cm
O=7 cm
x=?
s= 25 cm
i=?
Un objeto de 4 cm se coloca a una distancia de 13 cm de una
lente convergente cuya distancia focal es de 8 cm, determina el
tamaño de la imagen.
DATOS
RESULTADO
SUSTITUCIÓNECUACIÓN
x
Of
i
fsx

 813x
5
)8)(4(
i
cmx 5
cmi 4.6
f=8 cm
O=4 cm
x=?
s= 13 cm
i=?
Es un instrumento óptico que nos permite ver objetos
lejanos con mucho más detalle que a simple vista, es
una herramienta fundamental en la astronomía.
El telescopio refractor es un gran anteojo constituido
por un objetivo y un ocular localizados en los extemos
de un tubo.
El telescopio reflector tiene como objetivo un espejo
cóncavo, generalmente parabólico que refleja los
rayos luminosos y los concentra en un foco.
Es un instrumento óptico que permite ver objetos muy
pequeños que no logramos observar con el ojo.
Es aquel que utiliza un haz de electrones para formar una
imagen, tiene una gran profundidad de campo, la cual
permite que se enfoque a la vez una gran parte de la
muestra, genera imágenes de alta resolución.
El ojo funciona como una cámara fotográfica, proyectando imágenes en
la retina, donde la luz se transforma, por medio de células llamadas
fotosensibles, en impulsos nerviosos que son trasmitidos mediante
el nervio óptico al cerebro.
La retina es como una pantalla localizada en la parte posterior
del ojo, cuando recibe una imagen la transmite por medio del
nervio óptico al cerebro.
El cristalino actúa como un a lente, debido a su elasticidad,
puede variar su curvatura para enfocar los objetos.
La pupila se comporta como un diafragma que se contrae
o dilata para regular la intensidad luminosa.
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Optica marzo 2014

  • 1.
  • 2. Es la encargada del estudio de la luz y de los fenómenos que ella genera.
  • 3. Estudia los fenómenos y elementos ópticos mediante el empleo de líneas rectas y geometría plana.
  • 4. Estudia los fenómenos ópticos en base a la teoría ondulatoria de la luz.
  • 5. Esta enfocada al estudio de los aspectos cuánticos de la luz.
  • 6. Ella fue establecida por Isaac Newton: “ la luz está constituida por numerosas partículas emitidas por los cuerpos luminosos”
  • 7. Esta teoría fue establecida por Christian Huygens: “ la luz es un fenómeno ondulatorio semejante al sonido”
  • 8. 1.-La luz viaja en línea recta.
  • 9. 2.- Reflexión. Cuando la luz incide en una superficie lisa, los rayos luminosos son rechazados o reflejados en una sola dirección.
  • 10. 3.-Refracción. Es la desviación que sufre la luz al llegar a la superficie de separación entre dos sustancias de diferente densidad.
  • 11. Es la parte de la óptica que determina las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de las superficies.
  • 12. Es la cantidad de luz producida o emitida por un cuerpo luminoso, ella se mide en candelas.
  • 13. La iluminación es la cantidad de luz que reciben las superficies de los cuerpos. Ella es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
  • 14. 2 d I E  E Iluminación en Lux I Intensidad luminosa en candelas (cd) d Distancia entre la superficie y la fuente en metros.
  • 15. 1.-Determina la iluminación que se genera con una lámpara de 450 cd a una distancia de 5.5 m. E = ? I= 450 cd d= 5.5 m DATOS SUSTITUCIÓNECUACIÓN RESULTADO 2 )5.5( 450 E LuxE ..87.14 2 d I E 
  • 16. 2.-¿Qué iluminación produce un foco de 200 watts sobre una pared que se encuentra a 6 m de distancia? RESULTADO DATOS SUSTITUCIÓNECUACIÓN E = ? I= 200(1.1)= 220 cd d= 6 m 2 )6( 220 E LuxE ..11.6 2 d I E 
  • 17. 3.-¿A qué distancia debe colocarse un reflector de 800 watts para que genere una iluminación de 120 lux? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN E =120 Lux I= 800(1.1)= 880 cd d= ? E I d  120 880 d metrosd ..7.2
  • 18.
  • 19. 1.-El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. 2.-El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia.
  • 20.
  • 21. 1.-El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. 2.-Para cada par de sustancias, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, tiene un valor constante que recibe el nombre de índice de refracción n.
  • 22. senr seni n  n Es el índice de refracción ( adimensional i Es el ángulo de incidencia r Es el ángulo de refracción
  • 23. 1.-Un haz de luz incide sobre una superficie de agua (1.33) con un ángulo de 48°, ¿cuál es el ángulo de refracción? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN n =1.33 i= 48 r= ? gradosr 96.33         n seni senr 1         33.1 481 sen senr
  • 24. 2.-Sobre una superficie de alcohol (1.36) incide un ángulo de 52°, ¿qué valor tiene el ángulo de refracción? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN n =1.36 i=52° r= ? gradosr 40.35         n seni senr 1         36.1 521 sen senr
  • 25. 3.-Un rayo incide sobre una superficie de diamante (2.42) con un ángulo de 63.5° , ¿qué valor tiene el ángulo de refracción? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN n =2.42 i= 63.5° r= ? metrosd ..7.2         n seni senr 1         42.2 5.631 sen senr
  • 26. 4.-En una sustancia llega un haz de luz con un ángulo de 57°, el ángulo de refracción es de 19.8°. ¿Cuál es el índice de refracción? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN n =?120 Lux i= 57° r= 19.5° metrosr ..7.2        senr seni r          5.19 57 sen sen r
  • 27. 5.-¿Cuál es el ángulo de incidencia que llega a una superficie de alcohol que tiene un ángulo de refracción de 22.9°? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN n =1.36 i= ? r= 22.9°  7.2i  nsenrseni 1     9.2236.11 senseni
  • 28. Los esféricos son casquetes de una esfera hueca. Son cóncavos si la superficie reflectora es la interior y convexos si la superficie reflectora es la exterior.
  • 29. Las lentes son cuerpos transparentes limitados por dos superficies esféricas o por una esférica y una plana. Las lentes convergentes o convexas son aquellas cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes, su centro es más grueso que sus orillas.
  • 30. En las lentes divergentes o cóncavas el espesor disminuye de de los bordes hacia el centro, los extremos son más gruesos y desvían los rayos hacia el exterior.
  • 31.
  • 32. Una lente convergente tiene una distancia focal de 12 cm, se coloca frente a ella un objeto de 5 cm, a una distancia de 15 cm de la lente. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN f=12 cm O=5 cm x=? s= 15 cm i=? x Of i fsx   1215 x 3 )12)(5( i cmx 3 cmi 20
  • 33. Un objeto de 7 cm se coloca a 25 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 18 cm. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN x Of i fsx   1825x 7 )18)(7( i cmx 7 cmi 18 f=18 cm O=7 cm x=? s= 25 cm i=?
  • 34. Un objeto de 4 cm se coloca a una distancia de 13 cm de una lente convergente cuya distancia focal es de 8 cm, determina el tamaño de la imagen. DATOS RESULTADO SUSTITUCIÓNECUACIÓN x Of i fsx   813x 5 )8)(4( i cmx 5 cmi 4.6 f=8 cm O=4 cm x=? s= 13 cm i=?
  • 35. Es un instrumento óptico que nos permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista, es una herramienta fundamental en la astronomía.
  • 36. El telescopio refractor es un gran anteojo constituido por un objetivo y un ocular localizados en los extemos de un tubo.
  • 37. El telescopio reflector tiene como objetivo un espejo cóncavo, generalmente parabólico que refleja los rayos luminosos y los concentra en un foco.
  • 38. Es un instrumento óptico que permite ver objetos muy pequeños que no logramos observar con el ojo.
  • 39. Es aquel que utiliza un haz de electrones para formar una imagen, tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra, genera imágenes de alta resolución.
  • 40. El ojo funciona como una cámara fotográfica, proyectando imágenes en la retina, donde la luz se transforma, por medio de células llamadas fotosensibles, en impulsos nerviosos que son trasmitidos mediante el nervio óptico al cerebro.
  • 41. La retina es como una pantalla localizada en la parte posterior del ojo, cuando recibe una imagen la transmite por medio del nervio óptico al cerebro. El cristalino actúa como un a lente, debido a su elasticidad, puede variar su curvatura para enfocar los objetos. La pupila se comporta como un diafragma que se contrae o dilata para regular la intensidad luminosa.