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Reflexión Total Interna
Explicación
Esta ecuación se usa solo cuando n1 es mayor que n2.
Es decir, la reflexión interna total se
presenta sólo cuando la luz se dirige de un medio de índice de
refracción conocido hacia
un medio de índice de refracción menor
Ejemplo
 Encuentre el ángulo crítico para una frontera aire-agua. (El
índice de refracción del agua es 1.33.)
Ejemplo
 El ángulo crítico para cierta superficie líquido-aire es de
47.7°. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?
Ejemplo
 Sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio
material y el aire es de 60º, determine la velocidad de la luz en
dicho medio.
Longitudes de
onda y
Frecuencias
Longitudes de onda y frecuencias
f es la frecuencia medida en Hertz (Hz)
λ0 (lamda cero) es la longitud de onda en el vacío,
también medida en nanómetros (nm)
λ es la longitud de onda en el medio medida en
nanómetros (nm)
𝑐 = λ0 𝑓
𝑣 = λ𝑓
Espectro electromagnético
Ejemplo
 Un rayo de luz, de 589 nm de longitud de onda, que viaja a través de aire, incide sobre una
lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo (n=1.52) con un ángulo de 30.0° con la
normal.
A) Encuentre el ángulo de refracción
B) Encuentre la rapidez de esta luz una vez que entra al vidrio.
C) ¿Cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio?
Ejemplo
 Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda en el vacío 0 = 600
nm ( luz amarilla ) que se propaga en el agua. Determine:
a) La velocidad de propagación de la luz en el agua.
b) La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua.
Ejemplo
 Un rayo de luz amarilla , emitido por una lámpara de sodio, tiene una longitud de onda en el vacío de
589. 10-9m. Determinar :
a) Su frecuencia
b) Su velocidad de propagación y su longitud de onda en el interior de una fibra de cuarzo, cuyo índice de
refracción es n = 1,458.
c) El ángulo de incidencia mínimo para el rayo de luz que, propagándose por el interior de la fibra de cuarzo,
encuentra la superficie de discontinuidad entre el cuarzo y el aire y experimenta reflexión total.

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Reflexion total interna

  • 2. Explicación Esta ecuación se usa solo cuando n1 es mayor que n2. Es decir, la reflexión interna total se presenta sólo cuando la luz se dirige de un medio de índice de refracción conocido hacia un medio de índice de refracción menor
  • 3. Ejemplo  Encuentre el ángulo crítico para una frontera aire-agua. (El índice de refracción del agua es 1.33.)
  • 4. Ejemplo  El ángulo crítico para cierta superficie líquido-aire es de 47.7°. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?
  • 5. Ejemplo  Sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio material y el aire es de 60º, determine la velocidad de la luz en dicho medio.
  • 7. Longitudes de onda y frecuencias f es la frecuencia medida en Hertz (Hz) λ0 (lamda cero) es la longitud de onda en el vacío, también medida en nanómetros (nm) λ es la longitud de onda en el medio medida en nanómetros (nm) 𝑐 = λ0 𝑓 𝑣 = λ𝑓
  • 9. Ejemplo  Un rayo de luz, de 589 nm de longitud de onda, que viaja a través de aire, incide sobre una lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo (n=1.52) con un ángulo de 30.0° con la normal. A) Encuentre el ángulo de refracción B) Encuentre la rapidez de esta luz una vez que entra al vidrio. C) ¿Cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio?
  • 10. Ejemplo  Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda en el vacío 0 = 600 nm ( luz amarilla ) que se propaga en el agua. Determine: a) La velocidad de propagación de la luz en el agua. b) La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua.
  • 11. Ejemplo  Un rayo de luz amarilla , emitido por una lámpara de sodio, tiene una longitud de onda en el vacío de 589. 10-9m. Determinar : a) Su frecuencia b) Su velocidad de propagación y su longitud de onda en el interior de una fibra de cuarzo, cuyo índice de refracción es n = 1,458. c) El ángulo de incidencia mínimo para el rayo de luz que, propagándose por el interior de la fibra de cuarzo, encuentra la superficie de discontinuidad entre el cuarzo y el aire y experimenta reflexión total.