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TRABAJO EN
LINEA -FISICA-
CONCEPTOS
PROYECTO DE LA UNIDAD
YOHANKA LIMONES
RODRIGUEZ
 Óptica
 Rama de la física ue se encsrga del esudio del comportamiento
de la luz
Luz
 Forma de energía electromagnética radiente que puede ser
percibida sin ningún problema por el ojo humano
 Características principales de luz:
 reflexion y refracción
 es irradiada apartir de una fuente
 puede desplazarse en el vacio a altas velocidades
 se propaga en línea recta
 su velocidad aproximada es de 300.000km/s
 luz blanca
 se considera a los rayos que se consideran incoherentes por
ondas magnéticas por frecuencia
fuente luminosa
 objeto que emite luz visible por los órganos de la visión
 cuerpo iluminado
 aquellos que pueden producir luz propia
 cuerpo opaco
 aquellos que no dejan pasar la luz a simple vista
 Cuerpos Transparentes:
Son aquellos que al ser iluminados dejan pasar a través de ellos
prácticamente toda la luz que reciben. Ejemplo: vidrio.
 cuerpo translucido
 aquel que deja pasar toda la luz que incide en el
 color
 sensación que producen los rayos luminosos en los órganos
visuales
 descripción de la velocidad de la luz

 De acuerdo con la fisica moderna toda radiación
electromagnética (incluida la luz visible) se propaga o mueve a una
velocidad constante en el vacío, conocida común —aunque
impropiamente como "velocidad de la luz" (magnitud vectorial), en
vez de "rapidez de la luz" (magnitud escalar). Esta es una constante
física denotada como c. La rapidez c es también la rapidez de la
propagación de la gravedad en la teoría general de la relatividad.
300.000km/s
 espejo
 es una superficie pulida en la que, después de incidir, la luz se
refleja siguiendo las leyes de la reflexion.
 Los espejos son superficies reflectantes, pueden ser planos o
curvos, los curvos pueden ser casquetes de esfera, paraboloides
u otros sólidos de revolución, los mas utilizados son los
casquetes de esfera, de acuerdo a su forma pueden ser:
 CONCAVO
 PLANO
 CONVEXO
Las caras con sombras son las superficies no brillantes, la cara
opuesta es el espejo propiamente dicha.
 LENTE Y CLASIFICACION DE LENTES
 una lente óptica es cualquier entidad capaz de desviar los rayos
de luz.
 Las lentes son objetos transparentes (normalmente de vidrio),
limitados por dos superficies, de las que al menos una es curva.
Sin embargo, otros dispositivos como lentes de Fresnel, que
desvían la luz por medio del fenómeno de difracción, son de gran
utilidad y uso por su bajo costo constructivo y el delgado espacio
que ocupan las mismas.
 dos tipos de lentes: lentes convexas o convergente y lentes
cóncavas o divergentes
 Lente convexa o convergente: Este tipo de lentes tiene mayor
grosor en el centro que en los extremos
 -Lente cóncava o divergente: Al contrario que las lentes
convergentes, éstas son más delgadas en la parte central que en
los extremos y están curvadas hacia dentro.
 CARACTERISATICAS ESPEJOS PLANOS Y ESFERICOS
 ESPEJOS PLANOS Y ESFERICOS
TIPOS DE ESPEJOS
ESPEJO PLANO
Los rayos reflejados por los espejos planos parecen proceder de
imágenes situadas detrás de dichos espejos: las imágenes
carecen de existencia real, y se dice que son virtuales
 ESPEJOS ESFERICOS
Entre los espejos cuya superficie reflectora es curva, los más
sencillos de construir son los espejos esféricos. Casquetes
esféricos de metal o vidrio plateado, que pueden clasificarse en
dos grupos, según que la superficie reflectora sea hueca o
bombeada: espejos cóncavos y espejos convexos,
respectivamente. Se denomina eje óptico principal la recta que
por el centro C de la esfera, es perpendicular al plano base el
casquete y atraviesa el espejo en el polo o vértice S.
 Imagen real e imagen virtual
 La imagen real se forma por rayos convergentes que pueden ser
recogidos sobre una pantalla o una placa fotográfica.
 La imagen virtual se forma por rayos divergentes. Son imágenes
meramente subjetivas que no podrán ser recogidas o
proyectadas sobre una pantalla o película fotográfica. Son
percibidas gracias a la posibilidad que tiene el globo ocular de
“seguir” por detrás del objeto observado, la proyección de esos
rayos divergentes y los hace confluir para constituir la imagen
virtual

 ¿COMO SE FORMAN LAS IMÁGENES EN LOS ESPEJOS?
 La formación de imágenes en los espejos son una consecuencia
de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo.
La óptica geométrica explica este familiar fenómeno suponiendo
que los rayos luminosos cambian de dirección al llegar al espejo
siguiendo las leyes de la reflexión.
 ¿QUE ES LA DIOPTRIA Y COMO SE CALCULA?
 ¿Qué es una dioptría?
 La dioptría es la unidad que con valores positivos o negativos
expresa el poder de refracción de una lente o potencia de la lente
y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal
(distancia focal) expresada en metros.
 la dioptría es una medida que depende estrechamente del
parámetro DISTANCIA
 ¿COMO PERCIBE EL OJO HUMANO LA LUZ?
 El ojo humano percibe la luz como una pequeña porción del
espectro electromagnético. La luz blanca se encuentra formada
por todas las longitudes de onda de los colores. Los objetos
absorben una parte de los colores del espectro y estos reflejan
otros, que son los que perciben nuestro ojo y nuestra cámara
 TIPO DE LENTES CORRIGEN LOS DEFECTOS DE LA VISION
 Miopía
 Hipermetropía
 Astigmatismo
 Presbicia
 Miopía
 ¿Que es la miopía?
 La miopía es un defecto visual debido a que el ojo es
"demasiado largo", lo que significa que la distancia entre la
córnea y la retina es muy grande
 Corrección de la miopía
 Hay tres niveles de miopía:
 Miopía suave, de 0 a -2 dioptrías.
 Miopía media, de -2 a -6 dioptrías.
 Miopía alta, de -6 a -20 dioptrías.
 La miopía se puede corregir con lentes divergentes, es decir,
lentes más delgadas en el centro y más gruesas en los bordes.
 Hipermetropía
 ¿Qué es la hipermetropía?
 La hipermetropía es un defecto visual debido mayormente a
un ojo « demasiado corto» : la distancia entre la córnea y la
retina es insuficiente.
 Correcciones para la hipermetropía
 Existen tres niveles de hipermetropía:
 La «pequeña» hipermetropía de 0 a 2 dioptrías.
 La hipermetropía «media» entre 2 y 6 dioptrías.
 La hipermetropía «fuerte» más allá de 6 dioptrías s y hasta
aproximadamente 20 dioptrías.
 La dioptría es la medida que caracteriza el valor del defecto
visual, así como la de la lente que lo va a corregir.
 Astigmatismo
 ¿Qué es el astigmatismo?
 El astigmatismo es un defecto visual causado principalmente por
"una curvatura de la córnea incorrecta".
 Corrección del astigmatismo
 El astigmatismo se corrige con lentes tóricas (curva y espesor
variable en los bordes).
 Estas lentes están diseñadas para compensar el defecto de la
córnea y corregir el eje del astigmatismo.
 Presbicia
 ¿Qué es la presbicia?
 La presbicia es una evolución natural en la visión que nos afecta a
todos. Con el tiempo, el cristalino pierde su flexibilidad y por tanto su
capacidad para abombarse y enfocar.
 Corrección de la presbicia
 Las gafas de lectura
 Son la solución más básica. Solo corrigen la visión próxima,
aproximadamente a 40cm. Para ver los objetos lejanos, necesitas
quitarte las gafas o mirar por encima de ellas.
 Las lentes de media distancia
 Son la solución intermedia. Te permiten ver claramente de cerca y
con un campo de visión más amplio.
 Las lentes progresivas
 Son la solución más óptima. Están diseñadas para restablecer la
nitidez y claridad visión a todas las distancias, sin que necesites
cambiar continuamente de gafas.
¿CÓMO FUNCIONA EL LENTE DE UNA
LUPA?
Consta de una lente convergente de corta distancia
focal. Para observar con ella un objeto, éste se ha de
situar dentro de la distancia focal que tiene la lente de
la lupa, de modo que se forme así una imagen virtual,
ampliada y derecha a una distancia del ojo que
corresponda aproximadamente a la de visión distinta
citada más arriba. La lupa se puede comparar
también a una lente de monóculo que, mejor aún que
unas gafas para leer, permite observar con nitidez
objetos próximos a pesar de que el ojo permanece
acomodado a una distancia mayor que la que le
separa del objeto.
¿COMO FUNCIONA EL TELESCOPIO?
 El propósito de un telescopio no es aumentar, como se piensa
comúnmente, sino captar luz. Entre más grande sea el principal
elemento captador de luz de un telescopio, ya sea un lente o un
espejo, más luz captará. Finalmente, es la cantidad total de luz
captada lo que realmente determina el nivel de detalle –en un
paisaje lejano o en los anillos de Saturno- que puede verse a
través de un telescopio. Aunque el aumento o el poder son útiles,
no tiene un efecto inherente en determinar el nivel de detalle
visible a través de un telescopio
¿CÓMO FUNCIONA EL MICROSCOPIO
ÓPTICO?
El funcionamiento del microscopio óptico se
basa en un sistema de lentes cuyo esquema
puedes ver en la imagen adjunta. El
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Presentación de Fisica (definiciones)

  • 1. TRABAJO EN LINEA -FISICA- CONCEPTOS PROYECTO DE LA UNIDAD YOHANKA LIMONES RODRIGUEZ
  • 2.  Óptica  Rama de la física ue se encsrga del esudio del comportamiento de la luz Luz  Forma de energía electromagnética radiente que puede ser percibida sin ningún problema por el ojo humano
  • 3.  Características principales de luz:  reflexion y refracción  es irradiada apartir de una fuente  puede desplazarse en el vacio a altas velocidades  se propaga en línea recta  su velocidad aproximada es de 300.000km/s
  • 4.  luz blanca  se considera a los rayos que se consideran incoherentes por ondas magnéticas por frecuencia fuente luminosa  objeto que emite luz visible por los órganos de la visión  cuerpo iluminado  aquellos que pueden producir luz propia
  • 5.  cuerpo opaco  aquellos que no dejan pasar la luz a simple vista  Cuerpos Transparentes: Son aquellos que al ser iluminados dejan pasar a través de ellos prácticamente toda la luz que reciben. Ejemplo: vidrio.  cuerpo translucido  aquel que deja pasar toda la luz que incide en el
  • 6.  color  sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales  descripción de la velocidad de la luz   De acuerdo con la fisica moderna toda radiación electromagnética (incluida la luz visible) se propaga o mueve a una velocidad constante en el vacío, conocida común —aunque impropiamente como "velocidad de la luz" (magnitud vectorial), en vez de "rapidez de la luz" (magnitud escalar). Esta es una constante física denotada como c. La rapidez c es también la rapidez de la propagación de la gravedad en la teoría general de la relatividad. 300.000km/s
  • 7.  espejo  es una superficie pulida en la que, después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexion.  Los espejos son superficies reflectantes, pueden ser planos o curvos, los curvos pueden ser casquetes de esfera, paraboloides u otros sólidos de revolución, los mas utilizados son los casquetes de esfera, de acuerdo a su forma pueden ser:  CONCAVO  PLANO  CONVEXO Las caras con sombras son las superficies no brillantes, la cara opuesta es el espejo propiamente dicha.
  • 8.  LENTE Y CLASIFICACION DE LENTES  una lente óptica es cualquier entidad capaz de desviar los rayos de luz.  Las lentes son objetos transparentes (normalmente de vidrio), limitados por dos superficies, de las que al menos una es curva. Sin embargo, otros dispositivos como lentes de Fresnel, que desvían la luz por medio del fenómeno de difracción, son de gran utilidad y uso por su bajo costo constructivo y el delgado espacio que ocupan las mismas.  dos tipos de lentes: lentes convexas o convergente y lentes cóncavas o divergentes  Lente convexa o convergente: Este tipo de lentes tiene mayor grosor en el centro que en los extremos  -Lente cóncava o divergente: Al contrario que las lentes convergentes, éstas son más delgadas en la parte central que en los extremos y están curvadas hacia dentro.
  • 9.
  • 10.  CARACTERISATICAS ESPEJOS PLANOS Y ESFERICOS  ESPEJOS PLANOS Y ESFERICOS TIPOS DE ESPEJOS ESPEJO PLANO Los rayos reflejados por los espejos planos parecen proceder de imágenes situadas detrás de dichos espejos: las imágenes carecen de existencia real, y se dice que son virtuales
  • 11.  ESPEJOS ESFERICOS Entre los espejos cuya superficie reflectora es curva, los más sencillos de construir son los espejos esféricos. Casquetes esféricos de metal o vidrio plateado, que pueden clasificarse en dos grupos, según que la superficie reflectora sea hueca o bombeada: espejos cóncavos y espejos convexos, respectivamente. Se denomina eje óptico principal la recta que por el centro C de la esfera, es perpendicular al plano base el casquete y atraviesa el espejo en el polo o vértice S.
  • 12.  Imagen real e imagen virtual  La imagen real se forma por rayos convergentes que pueden ser recogidos sobre una pantalla o una placa fotográfica.  La imagen virtual se forma por rayos divergentes. Son imágenes meramente subjetivas que no podrán ser recogidas o proyectadas sobre una pantalla o película fotográfica. Son percibidas gracias a la posibilidad que tiene el globo ocular de “seguir” por detrás del objeto observado, la proyección de esos rayos divergentes y los hace confluir para constituir la imagen virtual 
  • 13.  ¿COMO SE FORMAN LAS IMÁGENES EN LOS ESPEJOS?  La formación de imágenes en los espejos son una consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este familiar fenómeno suponiendo que los rayos luminosos cambian de dirección al llegar al espejo siguiendo las leyes de la reflexión.
  • 14.  ¿QUE ES LA DIOPTRIA Y COMO SE CALCULA?  ¿Qué es una dioptría?  La dioptría es la unidad que con valores positivos o negativos expresa el poder de refracción de una lente o potencia de la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal (distancia focal) expresada en metros.  la dioptría es una medida que depende estrechamente del parámetro DISTANCIA
  • 15.  ¿COMO PERCIBE EL OJO HUMANO LA LUZ?  El ojo humano percibe la luz como una pequeña porción del espectro electromagnético. La luz blanca se encuentra formada por todas las longitudes de onda de los colores. Los objetos absorben una parte de los colores del espectro y estos reflejan otros, que son los que perciben nuestro ojo y nuestra cámara  TIPO DE LENTES CORRIGEN LOS DEFECTOS DE LA VISION  Miopía  Hipermetropía  Astigmatismo  Presbicia
  • 16.  Miopía  ¿Que es la miopía?  La miopía es un defecto visual debido a que el ojo es "demasiado largo", lo que significa que la distancia entre la córnea y la retina es muy grande  Corrección de la miopía  Hay tres niveles de miopía:  Miopía suave, de 0 a -2 dioptrías.  Miopía media, de -2 a -6 dioptrías.  Miopía alta, de -6 a -20 dioptrías.  La miopía se puede corregir con lentes divergentes, es decir, lentes más delgadas en el centro y más gruesas en los bordes.
  • 17.
  • 18.  Hipermetropía  ¿Qué es la hipermetropía?  La hipermetropía es un defecto visual debido mayormente a un ojo « demasiado corto» : la distancia entre la córnea y la retina es insuficiente.  Correcciones para la hipermetropía  Existen tres niveles de hipermetropía:  La «pequeña» hipermetropía de 0 a 2 dioptrías.  La hipermetropía «media» entre 2 y 6 dioptrías.  La hipermetropía «fuerte» más allá de 6 dioptrías s y hasta aproximadamente 20 dioptrías.  La dioptría es la medida que caracteriza el valor del defecto visual, así como la de la lente que lo va a corregir.
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  • 20.  Astigmatismo  ¿Qué es el astigmatismo?  El astigmatismo es un defecto visual causado principalmente por "una curvatura de la córnea incorrecta".  Corrección del astigmatismo  El astigmatismo se corrige con lentes tóricas (curva y espesor variable en los bordes).  Estas lentes están diseñadas para compensar el defecto de la córnea y corregir el eje del astigmatismo.
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  • 22.  Presbicia  ¿Qué es la presbicia?  La presbicia es una evolución natural en la visión que nos afecta a todos. Con el tiempo, el cristalino pierde su flexibilidad y por tanto su capacidad para abombarse y enfocar.  Corrección de la presbicia  Las gafas de lectura  Son la solución más básica. Solo corrigen la visión próxima, aproximadamente a 40cm. Para ver los objetos lejanos, necesitas quitarte las gafas o mirar por encima de ellas.  Las lentes de media distancia  Son la solución intermedia. Te permiten ver claramente de cerca y con un campo de visión más amplio.  Las lentes progresivas  Son la solución más óptima. Están diseñadas para restablecer la nitidez y claridad visión a todas las distancias, sin que necesites cambiar continuamente de gafas.
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  • 24. ¿CÓMO FUNCIONA EL LENTE DE UNA LUPA? Consta de una lente convergente de corta distancia focal. Para observar con ella un objeto, éste se ha de situar dentro de la distancia focal que tiene la lente de la lupa, de modo que se forme así una imagen virtual, ampliada y derecha a una distancia del ojo que corresponda aproximadamente a la de visión distinta citada más arriba. La lupa se puede comparar también a una lente de monóculo que, mejor aún que unas gafas para leer, permite observar con nitidez objetos próximos a pesar de que el ojo permanece acomodado a una distancia mayor que la que le separa del objeto.
  • 25. ¿COMO FUNCIONA EL TELESCOPIO?  El propósito de un telescopio no es aumentar, como se piensa comúnmente, sino captar luz. Entre más grande sea el principal elemento captador de luz de un telescopio, ya sea un lente o un espejo, más luz captará. Finalmente, es la cantidad total de luz captada lo que realmente determina el nivel de detalle –en un paisaje lejano o en los anillos de Saturno- que puede verse a través de un telescopio. Aunque el aumento o el poder son útiles, no tiene un efecto inherente en determinar el nivel de detalle visible a través de un telescopio
  • 26. ¿CÓMO FUNCIONA EL MICROSCOPIO ÓPTICO?
  • 27. El funcionamiento del microscopio óptico se basa en un sistema de lentes cuyo esquema puedes ver en la imagen adjunta. El microscopio óptico más común hoy en día es el microscopio óptico compuesto. Este microscopio combina al menos dos juegos de lentes, el objetivo y el ocular