MADRID / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / REPERTORIO B / PROBLEMA 2

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MADRID / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / REPERTORIO B / PROBLEMA 2"

Transcripción

1 MADRID / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / REPERTORIO B / PROBLEMA PROBLEMA. Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de refracción n =. El ángulo del prisma es a = 60º. Determine: a) El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es de 30º.Efectúe un esquema grafico de la marcha del rayo. b) El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90º. a) Se aplica la ley de Snell ala primera refracción: sen30 = senα sen 30 α = arcsen = 0,7º De la suma de los ángulos del triángulo formado por el rayo refractado y las dos caras del prisma se obtiene α α α α ê 90 - α α =80 α = 39,3º Aplicando de nuevo la ley de Snell se obtiene el valor del ángulo emergente ê : sen39,3 = sen ê; ê = arcsen sen39,3 = 63,6 ( ) º b) Para que el rayo de emergencia de la segunda cara sea de 90º el de incidencia α debe ser: senα = α = arcsen = 45º Por tanto el ángulo refractado en la primea cara α del prisma debe valer: 90 - α = 80 α = 5º Ahora se calcula el ángulo de incidencia en la primera cara del prisma: ( sen5),47º senî = sen5; î = arcsen =

2 MADRID / SEPTIEMBRE 03. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / SEGUNDA PARTE / OPCIÓN B / PROBLEMA OPCIÓN B.- Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectarla imagen de un objeto de tamaño cm sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a m del objeto, calcule: a) Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción geométrica. b) El radio del espejo y la distancia focal a) Como la pantalla ha de estar colocada a dos metros del objeto: s s s = m; β = = 3 s = 3s s 3s s = m s = m; s = 3m C F b) Conocidos todos los datos se aplica la ecuación de los espejos: 4 3 = + ; = = ; f = = 0,75m f s s f El radio del espejo es el doble de la distancia focal: R =,5 m

3 MADRID / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO / PRIMERA PARTE / CUESTIÓN 3 CUESTIÓN 3 a) Defina el concepto de ángulo límite y determine su expresión para el caso de dos medios de índices de refracción n y n, si n > n. b) Sabiendo que el ángulo límite definido en un medio material y el aire es 60º, determine la velocidad de la luz en dicho medio. Dato: Velocidad de la luz en el vacío c = m/s a) Analizando la ley de la refracción de la luz se deduce que un rayo se acerca a la normal cuando pasa de un medio a otro con índice de refracción mayor, y que el rayo se aleja de la normal cuando pasa de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor. En este último caso, debe existir una dirección para la que el rayo refractado forme un ángulo de 90º con la normal y los rayos que inciden con un ángulo superior a él, no pasará al segundo medio. Este ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90º se conoce como ángulo límite. n n n sen α L = n sen 90º sen α L = ; α L = arcsen n n b) Ahora que conocemos el ángulo límite calculamos el valor del índice de refracción en el medio material a partir de la misma expresión. n sen α = n sen 90º L n sen 60 = ; n = =,55 sen 60 Como el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, calculamos su valor. n = c v v = c n = =,6 0,55 8 m / s

4 CATALUÑA / JUNIO 04. LOGSE-SERIE 3/ FÍSICA / OPTICA / SEGUNDA PARTE / OPCIÓN B / CUESTIÓN 3 CUESTIÓN 3 C3. Un rayo de luz roja que se propaga por el aire incide sobre un vidrio y forma un ángulo de 30 con la dirección normal a la superficie del vidrio. El índice de refracción del vidrio para la luz roja es n v =,5 y el del aire es n a =. Calcule el ángulo que forman entre sí el rayo reflejado y el rayo refractado. N 30º 30º r α β Aplicando la ley de Snell para la refracción, calculamos el valor de r: n sen30 = n sen r a n asen30 r = arcsen = 9,47º n r r Para calcular el ángulo que forman los rayos reflejado y refractado calculamos el valor de α y β. α = = 60 α + β = 30,53º β = 90 4,47 = 70,53

5 C. VALENCIANA / SEPTIEMBRE 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / BLOQUE 3 / OPCIÓN A BLOQUE 3- PROBLEMAS Opción A Delante de un espejo cóncavo de 50 cm de distancia focal, y a 5 cm de él, se encuentra un objeto de cm de altura dispuesto perpendicularmente al eje de espejo. Calcula la posición y el tamaño de la imagen. Aplicamos la ecuación de los espejos y escribimos todos los datos en cm: + = s s f + = ; = + = + = s = 50cm 5 s 50 s Como el valor de s es positivo, la imagen que se forma está situada a la derecha del espejo, luego será virtual. Lo vemos mejor con un gráfico. C F

6 C. VALENCIANA / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / BLOQUE 3 / OPCIÓN A BLOQUE 3 Opción A Un haz de luz blanca incide sobre una lámina de vidrio de grosor d con un ángulo θ i = 60º.. Dibuja esquemáticamente las trayectorias de los rayos rojo y violeta.. Determina la altura respecto al punto O, del punto por el que la luz roja emerge de la lámina siendo d = cm. 3. Calcula el grosor d que debe tener la lámina para que los puntos de salida de la luz roja y de la luz violeta estén separados cm. Datos: Los índices de refracción en el vidrio de la luz roja y violeta son: n R =,4 y n V =,6, respectivamente..- Como El índice de refracción del color rojo es menor que el de violeta, se acercará menos a la normal, es decir sufrirá menos desviación. rojo N violeta.-aplicamos la ley de Snell de la refracción para encontrar el ángulo con que penetran en el vidrio cada uno de los rayos. sen60º n a sen60º = n r senθ r ; θ r = arcsen = 38,º,4 n sen60º = n a v senθ v ; θ v sen60º = arcsen = 3,8º,6 Del triángulo que forman la normal el rayo y la cara posterior del prisma conocemos el ángulo θ y la anchura del vidrio, de modo que calculamos la tangente de dicho ángulo y encontramos el valor de la altura sobre O d θ h O

7 C. VALENCIANA / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / BLOQUE 3 / OPCIÓN A tg θ r h r = 0,0 h r = 7,9 0 3 m; tg θ v h v = ; 0,0 h v = 6,4 0 3 m 3. Escribimos la diferencia entre h r y h v en función de la distancia d y hacemos que la diferencia de las alturas sea de cm. h = d tg 38, h = d tg 3,8 h r h v r v = d (tg 38, tg 38,); 0,0 = d (tg 38, tg 38,) 0,0 d = = 0,07 m (tg 38, tg 38,)

8 CASTILLA LA MANCHA / SEPTIEMBRE 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / OPCIÓN B / CUESTIÓN 5 OPCIÓN B 5.- Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de incidencia de 0º. Qué ángulo formarán entre sí los rayos reflejado y refractado? Variando el ángulo de incidencia podría producirse el fenómeno de reflexión total? Razona la respuesta. ( n aire =, n agua =,34 ) Como vemos en el dibujo, el rayo reflejado î forma el mismo ángulo con la normal que el incidente. El ángulo que forma con la normal el refractado lo obtenemos aplicando la ley de Snell. î î rˆ β n senî = n a senrˆ sen0 sen0 =,34senrˆ rˆ = arcsen = 4,8º,34 Comprobamos en el dibujo que el ángulo que forman el refractado y el reflejado (b) sumado al ángulo que forman con la normal el reflejado y el refractado suman 80º: aq ( 0 + 4,8) 45,º 80 = î + rˆ + β β = 80 î rˆ = 80 = No se puede producir el fenómeno de la reflexión total porque para que eso suceda hay que dirigir el rayo desde un medio hasta otro que tenga un índice de refracción menor (para que el rayo se aleje de la normal). En este caso estamos haciendo justo lo contrario.

9 OPCIÓN A ANDALUCÍA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / OPCIÓN A / CUESTIÓN. a) Si queremos ver una imagen ampliada de un objeto, qué tipo de espejo tenemos que utilizar? Explique, con ayuda de un esquema, las características de la imagen formada. b) La nieve refleja casi toda la luz que incide en su superficie. Por qué no nos vemos reflejados en ella? a) El único espejo que permite obtener una imagen más grande que el objeto es el espejo cóncavo. En función de la posición que ocupe el objeto, su imagen será derecha y real o invertida y virtual. Si lo que queremos es ver la imagen ampliada es necesario que esta sea virtual, luego la posición del objeto debe estar entre el foco y el espejo. C F b) La nieve no forma una superficie plana y pulida de modo que la reflexión que produce su superficie no es especular sino difusa. Esto quiere decir que un haz de rayos incidentes paralelos se transforma en rayos sueltos reflejados en diferentes direcciones por lo que nuestro ojo no puede percibir una imagen reflejada. Reflexión especular Reflexión difusa

10 ARAGÓN / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA Uno de los defectos más comunes del ojo humano es la miopía. a) Explica en qué consiste este defecto. Con qué tipo de lente puede corregirse? b) Un cierto ojo miope es incapaz de ver nítidamente objetos a más de 0,5 m de distancia (punto remoto). Cuántas dioptrías tiene? a) La miopía consiste en que el cristalino del ojo no se adapta adecuadamente a la distancia a la que se encuentran los objetos y no forma la imagen en la retina, sino antes de ella. Por tanto se puede corregir introduciendo una lente divergente delante del ojo. b) La potencia de la lente correctora deberá ser: P = = =,5 dioptrías f 0,5

11 ARAGÓN / SEPTIEMBRE 03. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / OPCIÓN A / CUESTIÓN 4 OPCIÓN A 4) Una lupa se emplea para poder observar con detalle objetos de pequeño tamaño. a) Explica el funcionamiento óptico de una lupa: Qué tipo de lente es, convergente o divergente? Dónde debe situarse el objeto a observar? La imagen que produce, es real o virtual? Derecha o invertida? (,5 p.) b) Dibuja un trazado de rayos que explique gráficamente el proceso de formación de imagen de una lupa. ( p.) a) La función de las lupas es aumentar el tamaño de objetos cercanos que se observan a través de ellas. Para ello se utilizan lentes convergentes ya que son la únicas que pueden aumenta de tamaño los objetos. Para que una lente convergente aumente el tamaño de un objeto, este debe situarse entre le foco y la lente. De este modo la imagen que se forma es derecha y virtual. b) Realizamos un trazado de rayos que aclare y justifique lo dicho. F y y F

12 CANTABRIA / JUNIO 000. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / CUESTIÓN C CUESTIÓN C Un estrecho haz de luz de frecuencia n = Hz incide sobre un cristal de índice de refracción n =,5 y anchura d. El haz incide desde el aire formando un ángulo de 30º (ver figura). Se pide: a) Cuánto vale la longitud de onda de la luz incidente en el aire y en el cristal? 0,5 puntos b) Enuncia la ley de Snell para la refracción. 0,75 puntos c) Cuál será el ángulo que forma el haz de luz cuando atraviesa el cristal y entra de nuevo en el aire? 0,75 puntos Datos: c = km/s 30º d n =,5 8 c a) La longitud de onda en el aire es: λ = = = 6 0 m 4 ν c 3 0 La longitud de onda en el cristal es: λ = = = = 3, ν n ν,5 5 0 b) La ley de Snell indica que: n i sen α i = n t sen α t n i c) El ángulo será: α t = arcsin senα i = arcsin sen30º = 9,º n t,5 v -7 m

13 CANTABRIA / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA a) Qué entiendes por reflexión total y ángulo límite? b) El índice de refracción del diamante es,5 y el de un vidrio,,4. Cuál es el ángulo límite entre el diamante y el vidrio? a) Cuando la luz pasa de un medio a otro una parte de ella se refleja y otra se refracta. La dirección de propagación de la luz refractada (θ ) se puede calcular con la ley de Snell: n = senθ i nsen θ t Cuando la luz incide desde un medio a otro de índice de refracción inferior se tiene que no se puede refractar la luz, por tanto toda la luz se refleja, a este fenómeno se el conoce como reflexión total, y el ángulo a partir del cual se produce la reflexión total es el ángulo límite. b) El ángulo límite surge cuando el ángulo de la luz refractada es de 90º. Por tanto: n,4 n senθ i = nsenθ t = n θ i = arcsen = arcsen = 34,06º n,5

14 CANTABRIA / SEPTIEMBRE 000. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / CUESTIÓN C CUESTIÓN C a) Define el concepto de foco de un espejo circular convexo. 0,75 puntos b) Cómo será la imagen que de un objeto situado delante de un espejo convexo? Indicar recurriendo a una construcción de diagrama de rayos, si la imagen es real o virtual, invertida o no y de mayor o menor tamaño.,5 puntos a) El foco es el punto por el que pasan todos los rayos de luz que viajan paralelos al eje óptico del sistema. En el caso de un espejo convexo los rayos divergen tras reflejarse en él y por tanto el foco se localizará prolongando los rayos divergentes. b) Como se puede ven la figura el objeto es virtual, de menor tamaño que el objeto y no está invertido. F C

15 CANTABRIA / SEPTIEMBRE 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA CUESTIONES D a) Describe algún espejo que pueda formar tanto imágenes reales como imágenes virtuales De qué depende que se formen unas u otras? b) Por qué un espejo plano sólo puede formar imágenes virtuales? a) En los espejos cóncavos pueden darse tanto imágenes virtuales como reales. Según sea la posición del objeto pueden darse varias situaciones: ª. Si el objeto está lejano, la imagen es real, invertida y menor que el objeto. ª. Objeto entre el centro y el foco. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño. 3ª. Objeto entre el foco y el espejo. Las prolongaciones de los rayos reflejados forman la imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. b) La reflexión de un objeto en un espejo plano da lugar a una imagen que está situada al otro lado del espejo y que por tanto no puede ser observada directamente o recogida en una pantalla, se dice que la imagen es virtual.

16 PRIMERA PARTE CUESTIÓN C CANTABRIA / SEPTIEMBRE 03. LOGSE / FÍSICA / OPTICA C. a) PUNTO Explica en qué consiste la reflexión total. Puede ocurrir cuando la luz pasa del aire al agua? b) PUNTO Un rayo monocromático incide en la cara vertical de un cubo de vidrio de índice de refracción n =,5. El cubo está sumergido en agua (n = 4/3). con qué ángulo debe incidir para que en la cara superior del cubo haya reflexión total? a) Se llama reflexión total al fenómeno que se produce cuando un rayo de luz que llega a la superficie de separación de dos medios se refracta con un ángulo superior a 90º por lo tanto en lugar de refractarse al segundo medio, se queda en el primer medio. Esto es debido a que el índice de refracción del segundo medio es más pequeño que el del primero, de esta manera el rayo al cambiar de medio se aleja de la normal siendo su ángulo de refracción mayor que el de incidencia. Existe un ángulo para el que el ángulo de refracción obtenido es 90º, por lo que a partir de este ángulo de incidencia los rayos no pasan al segundo medio produciéndose el fenómeno que se conoce como reflexión total. b) Según están pintados los ángulos r e i se pueden relacionar mediante: r + i + 90 = 80 i = 90 r Aplicamos la ley de Snell al segundo cambio de medio y calculamos los valores de los ángulos en sentido contrario al recorrido por el rayo n sen i = n n sen i = n i = arcsen = 6,73º 9 r = 90º 6,73º = 7,7º aq v aqsen 90; = = v α n = 4/3 i r n =,5 n vsen7,7 n aq senα = n vsen7,7 senα = = 0,5; α = arcsen 0,5 = 3,33º n aq 90º

17 CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 30º. Qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rojo y azul? Datos: n rojo =,6; n azul =,67; n aire = La luz refractada sigue la ley de Snell: n sen α i = n sen α t Despejando se tiene: Sustituyendo: n α t arcsen senα n = i sen 30º sen 30º α rojo = arcsen = 8,07º; α azul = arcsen = 7,4º,6,67 El ángulo entre los dos será de: 0,66º.

18 CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / OPCIÓN A / CUESTIÓN 6 CUESTIÓN Explicar por qué al mirar el fondo de un estanque en calma parece menos profundo de lo que en realidad es. (n agua >n aire ) Ayuda: Obtén la imagen de un objeto puntual situado en el fondo ( punto) Cuando un rayo pasa de un medio a otro con mayor índice de refracción, los rayos se desvían acercándose a la normal. Este fenómeno unido a que nosotros en nuestro cerebro percibimos que los rayos nos llegan en línea recta hace que veamos que lo que se encuentra en el segundo medio esté en distinta posición de la que realmente ocupa. En la imagen se ve con claridad. El rayo que penetra en el ojo está desviado al cambiar de medio y el cuerpo situado en el punto A esta siendo visto por el ojo como si estuviese situado en A. A N A

19 CASTILLA-LA MANCHA / SEPTIEMBRE 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA OPCIÓN B Cuestión 5 Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 40 cm. Halla la imagen de un objeto situado a 30 cm del espejo. Indicar las características de la imagen obtenida. Mediante el trazado de rayos se puede ver el resultado de la imagen en el espejo cóncavo. Ahora vamos a comprobarlo numéricamente: + = = = s s f s s = 60 cm y y s = y = s y = y 60 y 30 = y Se puede ver, gráfica y numéricamente que la imagen obtenida es real, invertida y de mayor tamaño que la original.

20 CANARIAS / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / OPTICA / OPCIÓN B / PROBLEMA PROBLEMAS.- El ojo normal se asemeja a un sistema óptico formado por una lente convergente (el cristalino) de +5 mm de distancia focal. La imagen de un objeto lejano (en el infinito) se forma sobre la retina, que se considera como una pantalla perpendicular al eje óptico. Calcula: a) La distancia entre la retina y el cristalino. b) La altura de la imagen de un árbol de 6 m de altura, que está a 00 m del ojo. a) Como la retina se encuentra en el plano focal del sistema óptico definido, la distancia entre la retina y el cristalino, será la distancia focal F = 5 mm b) Calcularemos en primer lugar el valor del aumento lateral y a partir de él la altura de la imagen. s 0,05 4 A = = =,5 0 s 00 Como el aumento también se puede expresar en función de la altura del objeto y de la imagen, calculamos a partir de esta expresión el valor de y A = y =,5 0 y La altura de la imagen es,4 mm y está invertida y =,5 0 6 =,4 0 m

21 CANARIAS / SEPTIEMBRE 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA OPCIÓN A Problema La potencia de una lente es de 5 dioptrías. a) Si a 0 cm a su izquierda se coloca un objeto a mm de altura, hallar la posición y el tamaño de la imagen. b) Si dicha lente es de vidrio (n =,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 0 cm. Cuál es el radio de curvatura de la otra? De qué tipo de lente se trata? a) Utilizando la ecuación de las lentes, y sustituyendo los datos del enunciado: = s s f s 0 y s = = y s = 0 s = 0 La imagen está situada a la 0 cm a la izquierda de la lente y tiene el doble de tamaño, 4 mm. b) Mediante la siguiente expresión se pude despejar el radio de curvatura de la otra cara: f R Es una lente Plano Cóncava. = ( n ) = 0 R R = R 5 = (,5 ) 0, R

22 CANARIAS / SEPTIEMBRE 03. LOGSE / FÍSICA / OPTICA / OPCIÓN A / PROBLEMA PROBLEMA.- La potencia de una lente es de 5 dioptrías. a) Si a 0 cm a su izquierda se coloca un objeto de mm de altura, hallar la posición y el tamaño de la imagen b) Si dicha lente es de vidrio (n=,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 0 cm, Cuál es el radio de curvatura de la otra? De qué tipo de lente se trata? a) Aplicando la ecuación de las lentes delgadas: f = s ; s 5 = s 0, s = 0, m La imagen se obtiene 0 cm a la izquierda de la lente. Para calcular el aumento, hay que conocer previamente el valor del aumento lateral. s 0, y β = = = β = = ; y = y = 4 mm s 0, y b) Para que la potencia sea positiva, la lente debe ser biconvexa, plano convexa o un menisco convergente. En los tres casos el valor de R > 0 de modo que lo aplicamos a la ecuación del fabricante de lentes. P = ( n v ) R R El paréntesis R R tiene que valer: 5 = 0,5 R R ; R R = 0 Sustituyendo R = 0, se obtiene: 0, = 0; = 0 0, = 0 R R R = La lente es plano convexa

23 COMUNIDAD VALENCIANA / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA Un rayo de luz monocromática incide en una de las caras de una láminas de vidrio, de caras planas y paralelas, con un ángulo de incidencia de 30º. La lámina de vidrio situada en el aire, tiene un espesor de 5 cm y un índice de refracción de,5. a) Dibuja el camino seguido por el rayo. b) Calcula la longitud recorrida por el rayo en el interior de la lámina. c) Calcula el ángulo que forma con la normal el rayo que emerge de la lámina. a) El camino se representa en la figura adjunta. b) El ángulo de propagación en el interior de la figura se calcula utilizando la ley de Snell: 5 cm n sen α i = n sen α t α t nsenα = arcsen n El camino recorrido por la luz es: i sen 30º = arcsen = 9,47º,5 30º α r l = d cosα = 5 cos9,47º = 5,3 cm n =,5 c) Al salir el ángulo será el mismo que al entrar ya que se trata de una lámina plano paralela, por tanto será de 30º.

24 COMUNIDAD VALENCIANA / SEPTIEMBRE 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA BLOQUE III OPCIÓN A Se desea diseñar un espejo esférico que forme una imagen real, invertida y que mida el doble que los objetos que se sitúen a 50 cm del espejo. Se pide determinar:. Tipo de curvatura del espejo. Justificar la respuesta. (0,7 puntos). Radio de curvatura del espejo. (,3 puntos) Como se quiere que la imagen obtenida sea real, el espejo debe tener una curvatura cóncava, ya que todos los espejos convexos generan imágenes virtuales. El enunciado nos dice que la imagen es invertida y de doble tamaño, por lo que se cumple: y s = = s = 00cm y ( s) + = + = f s s f f 00 c = cm 3 00 = cm 3

25 EXTREMADURA / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA Determina gráfica y analíticamente la posición y el tamaño del la imagen de un objeto de 0,03 m de altura, situado sobre el eje óptico a 0,4 m del centro óptico de un espejo convexo de distancia focal 0, m. Para calcular la posición hay que considerar la ecuación de formación de imágenes, que es: + = s s f Despejando y sustituyendo: s = f s = 0, 0,4 = 0,08 El tamaño será: y s = y s s 0,08 y = y = 0,03 = 0,006 m s 0,4

26 MADRID / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA PRIMERA PARTE 4. Un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúe la construcción geométrica de la imagen e indique su naturaleza si el objeto está situado a una distancia igual, en valor absoluto, a: a) La mitad de la distancia focal del espejo. b) El triple de la distancia focal del espejo. a) El objeto real está situado a la mitad de distancia que el foco del espejo. Como se puede ver en la figura, la imagen obtenida es virtual, derecha y de mayor tamaño que la real. b) En este caso, el objeto está situado al triple de la distancia focal del espejo, por lo que según el diagrama de rayos, la imagen obtenida es real, invertida y de menor tamaño que la real.

27 MADRID / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA OPCIÓN A PROBLEMA Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas convergentes de igual distancia focal (f=0 cm) separadas 40 cm. Un objeto lineal de altura cm se coloca delante de la primera lente a una distancia de 5 cm. Determine: a) La posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada por la primera lente. b) La posición de la imagen final del sistema, efectuando su construcción geométrica. a) Se empieza resolviendo la lente de la izquierda. Aplicando la ecuación general de las lentes delgadas: s y y s s = s = f y s = = y 5 0 = y = 5 50 y s La imagen es virtual, inversa y de mayor tamaño que la real = 30cm = cm b) Ahora utilizamos la imagen generada por la primera lente, como entrada a la segunda lente: s y = 40 s = y = 0cm = cm Con esto datos, haciendo el diagrama de rayos se puede observar que nunca se cruzan, lo que implica que no se obtendrá ninguna imagen. Si se utiliza la ecuación general de las lentes se obtiene el mismo resultado: s s = f s = = 0 s =

28 MADRID / JUNIO 0. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA

29 MADRID / JUNIO 04. LOGSE / FÍSICA / ÓPTICA / REPERTORIO B / PROBLEMA PROBLEMA. Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de refracción n =. El ángulo del prisma es a = 60º. Determine: a) El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es de 30º.Efectúe un esquema grafico de la marcha del rayo. b) El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90º. a) Se aplica la ley de Snell ala primera refracción: sen30 = senα sen 30 α = arcsen = 0,7º De la suma de los ángulos del triángulo formado por el rayo refractado y las dos caras del prisma se obtiene α α α α ê 90 - α α =80 α = 39,3º Aplicando de nuevo la ley de Snell se obtiene el valor del ángulo emergente ê : sen39,3 = sen ê; ê = arcsen sen39,3 = 63,6 ( ) º b) Para que el rayo de emergencia de la segunda cara sea de 90º el de incidencia α debe ser: senα = α = arcsen = 45º Por tanto el ángulo refractado en la primea cara α del prisma debe valer: 90 - α = 80 α = 5º Ahora se calcula el ángulo de incidencia en la primera cara del prisma: ( sen5),47º senî = sen5; î = arcsen =

IV - ÓPTICA PAU.98 PAU.98

IV - ÓPTICA PAU.98 PAU.98 1.- Dónde debe colocarse un objeto para que un espejo cóncavo forme imágenes virtuales?. Qué tamaño tienen estas imágenes?. Realiza las construcciones geométricas necesarias para su explicación PAU.94

Más detalles

13. Por qué no se observa dispersión cuando la luz blanca atraviesa una lámina de vidrio de caras planas y paralelas? 14. Sobre una lámina de vidrio,

13. Por qué no se observa dispersión cuando la luz blanca atraviesa una lámina de vidrio de caras planas y paralelas? 14. Sobre una lámina de vidrio, PROBLEMAS ÓPTICA 1. Una de las frecuencias utilizadas en telefonía móvil (sistema GSM) es de 900 MHz. Cuántos fotones GSM necesitamos para obtener la misma energía que con un solo fotón de luz violeta,

Más detalles

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 1. Un foco luminoso puntual está situado bajo la superficie de un estanque de agua. a) Un rayo de luz pasa del agua al aire con un ángulo

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Teniendo en cuenta que se trata de ángulos paraxiales, la expresión se puede simplificar a: En el triángulo APC:

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Teniendo en cuenta que se trata de ángulos paraxiales, la expresión se puede simplificar a: En el triángulo APC: ÓPTICA GEOMÉTRICA Conceptos generales: Imágenes reales. No se ven a simple vista, pero pueden recogerse sobre una pantalla. Se forman por la intersección de rayos convergentes. Imágenes virtuales. No existen

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Es el fenómeno que se observa cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se refleja. Su estudio se basa en dos leyes:

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Es el fenómeno que se observa cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se refleja. Su estudio se basa en dos leyes: ONDAS LUMINOSAS La luz que nos llega del sol (luz blanca), está compuesta por rayos de luz de diferentes colores. Este conjunto de rayos constituye lo que se llama espectro visible, el cual, es una zona

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016

ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016 ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016 1- Se desea obtener una imagen virtual de doble tamaño que un objeto. Si se utiliza: a) Un espejo cóncavo de 40 cm de distancia focal, determine las posiciones del objeto

Más detalles

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un rayo de luz de frecuencia 5 10¹⁴ Hz incide con un ángulo de incidencia de 30 sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas de espesor

Más detalles

La luz y las ondas electromagnéticas

La luz y las ondas electromagnéticas La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E)

Más detalles

Capítulo 1 SEMINARIO ÓPTICA GEOMÉTRICA

Capítulo 1 SEMINARIO ÓPTICA GEOMÉTRICA Capítulo 1 SEMINARIO 1. Un foco luminoso se encuentra situado en el fondo de una piscina de 3,00 metros de profundidadllena de agua. Un rayo luminoso procedente del foco que llega al ojo de un observador

Más detalles

Optica PAU 18,3 10. La potencia de la lente es P 54,6 dp

Optica PAU 18,3 10. La potencia de la lente es P 54,6 dp 01. Ya que estamos en el Año Internacional de la Cristalografía, vamos a considerar un cristal muy preciado: el diamante. a) Calcula la velocidad de la luz en el diamante. b) Si un rayo de luz incide sobre

Más detalles

La luz. Según los datos del problema se puede esbozar el siguiente dibujo:

La luz. Según los datos del problema se puede esbozar el siguiente dibujo: La luz 1. Se hace incidir sobre un prisma de 60º e índice de refracció un rayo luminoso que forma un ángulo de 45º con la normal. Determinar: a) El ángulo de refracción en el interior del prisma. b) El

Más detalles

Dpto. de Física y Química. IES N. Salmerón A. Ondas 6.2 ( )

Dpto. de Física y Química. IES N. Salmerón A. Ondas 6.2 ( ) CUESTIONES 1. (2004) a) Por qué la profundidad real de una piscina llena de agua es siempre mayor que la profundidad aparente? b) Explique qué es el ángulo límite y bajo qué condiciones puede observarse.

Más detalles

La luz y las ondas electromagnéticas

La luz y las ondas electromagnéticas La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E)

Más detalles

superficie de una lámina de aceite de linaza. Determine los ángulos θ y θ. El índice de refracción del aceite de linaza es 1,48.

superficie de una lámina de aceite de linaza. Determine los ángulos θ y θ. El índice de refracción del aceite de linaza es 1,48. EJERCICIOS OPTICA GEOMÉTRICA. 2.- El rayo de luz que se muestra en la Figura 2, forma un ángulo de 20 0 con la normal NN a la superficie de una lámina de aceite de linaza. Determine los ángulos θ y θ.

Más detalles

Prismas y lentes CAPÍTULO 5. Editorial Contexto - - Canelones

Prismas y lentes CAPÍTULO 5. Editorial Contexto -  - Canelones CAPÍTULO 5 56 Capítulo 5 PRISMAS Y LENTES interacciones campos y ondas / física 1º b.d. Prismas y lentes Rayo incidente n 1 Prismas En este capítulo estudiaremos qué sucede con la luz cuando atraviesa

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO 2011-2012 PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D Nombre: Paralelo: PRIMERA PARTE: Ejercicios de opción múltiple (2 puntos c/u)

Más detalles

Bolilla 12: Óptica Geométrica

Bolilla 12: Óptica Geométrica Bolilla 12: Óptica Geométrica 1 Bolilla 12: Óptica Geométrica Los contenidos de esta bolilla están relacionados con los principios primarios que rigen el comportamiento de los instrumentos ópticos. La

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA DIOPTRIO PLANO

ÓPTICA GEOMÉTRICA DIOPTRIO PLANO DIOPTRIO PLANO Ejercicio 1. Junio 2.013 Un objeto se encuentra delante de un espejo plano a 70 cm del mismo. a. Calcule la distancia al espejo a la que se forma la imagen y su aumento lateral. b. Realice

Más detalles

Unidad 5: Óptica geométrica

Unidad 5: Óptica geométrica Unidad 5: Óptica geométrica La óptica geométrica estudia los fenómenos luminosos utilizando el concepto de rayo, sin necesidad de considerar el carácter electromagnético de la luz. La óptica geométrica

Más detalles

PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD

PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD 1.- Un objeto luminoso de 2mm de altura está situado a 4m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente esférica delgada L, de distancia

Más detalles

10. Óptica geométrica (I)

10. Óptica geométrica (I) 10. Óptica geométrica (I) Elementos de óptica geométrica Centro de curvatura: centro de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio esférico Radio de curvatura: radio de la superficie esférica

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ

ÓPTICA GEOMÉTRICA: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ 1 ÓPTICA GEOMÉTRICA: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ INTRODUCCIÓN TEÓRICA: La característica fundamental de una onda propagándose por un medio es su velocidad (v), y naturalmente, cuando la onda cambia

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA GENERAL II SOLUCIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA GENERAL II SOLUCIÓN ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO 2011-2012 PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA GENERAL II SOLUCIÓN PRIMERA PARTE: Ejercicios de opción múltiple (2 puntos c/u)

Más detalles

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: ACÚSTICA Y ÓPTICA GUÍA: 1203 ESTUDIANTE: FECHA:

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: ACÚSTICA Y ÓPTICA GUÍA: 1203 ESTUDIANTE:   FECHA: ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: ACÚSTICA Y ÓPTICA GUÍA: 1203 ESTUDIANTE: E-MAIL: FECHA: ACÚSTICA Resuelva cada uno de los siguientes problemas haciendo el proceso completo. 1. Un estudiante golpea

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA 1. Conceptos básicos. 2. Espejos planos. 3. Espejos esféricos. 4. Dioptrios. 5. Lentes delgadas. 6. La visión.

ÓPTICA GEOMÉTRICA 1. Conceptos básicos. 2. Espejos planos. 3. Espejos esféricos. 4. Dioptrios. 5. Lentes delgadas. 6. La visión. ÓPTICA GEOMÉTRICA 1. Conceptos básicos. 2. Espejos planos. 3. Espejos esféricos. 4. Dioptrios. 5. Lentes delgadas. 6. La visión. Física 2º bachillerato Óptica geométrica 1 ÓPTICA GEOMÉTRICA La óptica geométrica

Más detalles

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS La reflexión que producen los objetos depende de las características de los cuerpos, de esta forma existen dos tipos de reflexiones a saber: 1.- Reflexión especular o regular.

Más detalles

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA-

FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA- FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA- EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2013) DOMINGO

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO 2011-2012 PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D Nombre: Paralelo: PRIMERA PARTE: Ejercicios de opción múltiple (2 puntos c/u) 1)

Más detalles

Resumen de Optica. Miguel Silvera Alonso. Octubre de 2000

Resumen de Optica. Miguel Silvera Alonso. Octubre de 2000 Resumen de Optica Miguel Silvera Alonso Octubre de 2000 Índice 1. Sistemas Opticos ideales 2 1.1. Espejo Plano................. 2 1.2. Espejo Esférico................ 2 1.3. lámina delgada................

Más detalles

REFRACCIÓN DE LA LUZ

REFRACCIÓN DE LA LUZ 1 Nombre OBJETIVOS: Ud. Deberá ser capaz de : 1. definir la refracción de la luz 2. comprender el comportamiento que tiene la luz frente a distintos medios 3. describir la ley de refracción 4. describir

Más detalles

R=mv/qBvmax=AAAωF=kxB=µoI/2πd; ;ertyuied3rgfghjklzxc;e=mc 2

R=mv/qBvmax=AAAωF=kxB=µoI/2πd; ;ertyuied3rgfghjklzxc;e=mc 2 E=hf;p=mv;F=dp/dt;I=Q/t;Ec=mv 2 /2; TEMA 6: ÓPTICA F=KQq/r 2 ;L=rxp;x=Asen(ωt+φo);v=λf c 2 =1/εoµo;A=πr 2 ;T 2 =4π 2 /GMr 3 ;F=ma; L=dM/dtiopasdfghjklzxcvbvv=dr/dt; M=rxF;sspmoqqqqqqqqqqqp=h/λ; Ejercicios

Más detalles

(La solución de este problema se encuentra al final de la guía)

(La solución de este problema se encuentra al final de la guía) FACULTAD DE INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE FÍSICA FÍSICA II-2016 ESPECIALIDADES: AGRIMENSURA- ALIMENTOS-BIOINGENIERÍA- CIVIL - QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS Y RESUELTOS ONDAS Y ÓPTICA GEOMÉTRICA Problema

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real Imagen virtual Imágenes en los espejos planos

ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real Imagen virtual Imágenes en los espejos planos ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real, es cuando está formada sobre los propios rayos. Estas imágenes se pueden recoger sobre una pantalla. Imagen virtual, es cuando está formada por la prolongación

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES OPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS PROPUESTOS 1: Un rayo que se propaga por el aire incide en la superficie de un bloque de hielo transparente (n h =1,309) formando un ángulo de 40º con la normal a dicha superficie.

Más detalles

BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA

BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA 1- DE QUÉ TRATA LA ÓPTICA GEOMÉTRICA? El desarrollo de la Óptica y de sus usos o aplicaciones discurrió prácticamente al margen de la discusión relativa a la naturaleza de

Más detalles

LA LUZ. 1.- Qué es la luz?

LA LUZ. 1.- Qué es la luz? 1.- Qué es la luz? LA LUZ La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. La luz es una radiación electromagnética.

Más detalles

I.E.S. Sierra de Mijas Curso 2014-15 PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA

I.E.S. Sierra de Mijas Curso 2014-15 PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA Selectividad Andalucía 2001: 1. a) Indique qué se entiende por foco y por distancia focal de un espejo. Qué es una imagen virtual? b) Con ayuda de un diagrama

Más detalles

Lentes delgadas Clasificación de las lentes Según su forma Lentes convergentes Lentes divergentes Según su grosor

Lentes delgadas Clasificación de las lentes Según su forma Lentes convergentes Lentes divergentes Según su grosor Lentes delgadas Una lente delgada es un sistema óptico centrado formado por dos dioptrios, uno de los cuales, al menos, es esférico, y en el que los dos medios refringentes extremos poseen el mismo índice

Más detalles

Porqué es útil estudiar los espejos y las lentes como elementos ópticos? A qué se le conoce como distancia focal de una lente o espejo?

Porqué es útil estudiar los espejos y las lentes como elementos ópticos? A qué se le conoce como distancia focal de una lente o espejo? Porqué es útil estudiar los espejos y las lentes como elementos ópticos? A qué se le conoce como distancia focal de una lente o espejo? Cómo depende la distancia focal del material que forma un espejo?

Más detalles

Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica

Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica Cuestiones y Problemas Ejercicios Repaso Tema 5: Óptica geométrica Dpto. de Física 1. Una esfera de vidrio de paredes delgadas y radio R está llena de agua. A una distancia 3R de su superficie se coloca

Más detalles

Observar los fenómenos de reflexión y refracción en espejos y lentes para determinar las características básicas de la formación de imágenes.

Observar los fenómenos de reflexión y refracción en espejos y lentes para determinar las características básicas de la formación de imágenes. Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Laboratorio de Física Física General Práctica # 4 Espejos y lentes I. Introducción. Los fenómenos de reflexión y refracción están presentes en nuestra vida diaria:

Más detalles

3B SCIENTIFIC PHYSICS

3B SCIENTIFIC PHYSICS 3B SCIENTIFIC PHYSICS Juego de demostración de óptica de laser U17300 y juego complementario Instrucciones de servicio 1/05 ALF Índice Página Exp. Nr. Experimento Equipo 1 Introducción 2 Volumen de suministro

Más detalles

Seminario 4: Óptica Geométrica

Seminario 4: Óptica Geométrica Seminario 4: Óptica Geométrica Fabián Andrés Torres Ruiz Departamento de Física,, Chile 7 de Abril de 2007. Problemas. (Problema 5, capitulo 36,Física, Raymond A. Serway, V2, cuarta edición) Un espejo

Más detalles

ANALOGIAS. (Págs. 70, 71, 72 y 73).

ANALOGIAS. (Págs. 70, 71, 72 y 73). 1 LICEO SALVADOREÑO CIENCIA, SALUD Y MEDIO, AMBIENTE HERMANOS MARISTAS PROFESORES: CLAUDIA POSADA / CARLOS ALEMAN GRADO Y SECCIONES: 9º: A, B, C, D Y E. UNIDAD N 5: ONDAS, LUZ Y SONIDO. GUIA N 1 ANALOGIAS.

Más detalles

1. El (los) espejo(s) que puede(n) formar una imagen virtual, derecha y de igual tamaño que el objeto observado, es (son)

1. El (los) espejo(s) que puede(n) formar una imagen virtual, derecha y de igual tamaño que el objeto observado, es (son) Programa Estándar Anual Nº Guía práctica Ondas V: imágenes en espejos y lentes Ejercicios PSU 1. El (los) espejo(s) que puede(n) formar una imagen virtual, derecha y de igual tamaño que el objeto observado,

Más detalles

Seminario 1: Reflexión, Refracción y ángulo crítico

Seminario 1: Reflexión, Refracción y ángulo crítico Seminario 1: Reflexión, Refracción y ángulo crítico Fabián Andrés Torres Ruiz Departamento de Física,, Chile 21 de Marzo de 2007. Problemas 1. Problema 16, capitulo 33,física para la ciencia y la tecnología,

Más detalles

VIBRACIÓN Y ONDAS. Se denomina rayo a la línea perpendicular a los frentes de onda, como se muestra en la figura.

VIBRACIÓN Y ONDAS. Se denomina rayo a la línea perpendicular a los frentes de onda, como se muestra en la figura. VIBRACIÓN Y ONDAS DEFINICIÓN DE ONDA Una partícula realiza un movimiento vibratorio cuando realiza una oscilación alrededor del punto de equilibrio. Un ejemplo de movimiento vibratorio lo constituye la

Más detalles

TEMA 4: OPTICA. s, y s, y Espejos y lentes FINALIDAD: dado un objeto imagen

TEMA 4: OPTICA. s, y s, y Espejos y lentes FINALIDAD: dado un objeto imagen 4.2.- Espejos y lentes FINALIDAD: dado un objeto imagen s, y s, y Objeto o imagen real: aquél para el cual los rayos de luz se cruzan de forma real. El punto de corte se puede recoger en una pantalla Figura

Más detalles

4.60. Un espejo esférico cóncavo de 20 cm de radio se utiliza para proyectar una imagen de una bujía sobre un muro situado a 110 cm.

4.60. Un espejo esférico cóncavo de 20 cm de radio se utiliza para proyectar una imagen de una bujía sobre un muro situado a 110 cm. Problemas Óptica 4.60. Un espejo esférico cóncavo de 20 cm de radio se utiliza para proyectar una imagen de una bujía sobre un muro situado a 110 cm. Donde debe ser colocada la bujía y como se vera la

Más detalles

La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones

La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E)

Más detalles

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 4: ÓPTICA

EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 4: ÓPTICA INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN La prueba consiste de dos opciones, A y B, y el alumno deberá optar por una de las opciones y resolver las tres cuestiones y los dos problemas planteados en ella, sin

Más detalles

PAU Exponer a título de hipótesis, las ideas que se posean sobre cómo se produce la luz y cómo se propaga hasta nuestros ojos. (1.

PAU Exponer a título de hipótesis, las ideas que se posean sobre cómo se produce la luz y cómo se propaga hasta nuestros ojos. (1. FÍSICA CUESTIONES Y PROBLEMAS BLOQUE IV: ÓPTICA PAU 2003-2004 1.- Exponer a título de hipótesis, las ideas que se posean sobre cómo se produce la luz y cómo se propaga hasta nuestros ojos. (1.1) 2.- Una

Más detalles

SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL Ondas V: imágenes en espejos y lentes

SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL Ondas V: imágenes en espejos y lentes SOLUCIONARIO GUÍA ESTÁNDAR ANUAL Ondas V: imágenes en espejos y lentes SGUICES027CB32-A16V1 Solucionario guía Ondas V: imágenes en espejos y lentes Ítem Alternativa Habilidad 1 A Reconocimiento 2 D Reconocimiento

Más detalles

COMPROMISO DE HONOR. Yo,.. al firmar este compromiso, reconozco que el

COMPROMISO DE HONOR. Yo,.. al firmar este compromiso, reconozco que el ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FISICA I TERMINO ACADEMICO 2013-2014 PRIMERA EVALUACIÓN DE FISICA D 01 DE JULIO DEL 2013 COMPROMISO

Más detalles

22. DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE REFRACCIÓN

22. DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE REFRACCIÓN 22. DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE REFRACCIÓN OBJETIVOS Determinación del índice de refracción de un cuerpo semicircular, así como del ángulo límite. Observación de la dispersión cromática. Determinación

Más detalles

Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física

Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física 1 Problemas de Óptica II. Óptica geométrica 2º de bachillerato. Física 1. Los índices de refracción de un dioptrio esférico cóncavo, de 20,0 cm de radio, son 1,33 y 1,54 para el primero y el segundo medios.

Más detalles

Clase N 4. Ondas I Espejos. Módulo Plan Común ICAL ATACAMA

Clase N 4. Ondas I Espejos. Módulo Plan Común ICAL ATACAMA Pre-Universitario Manuel Guerrero Ceballos Clase N 4 Ondas I Espejos ICAL ATACAMA Módulo Plan Común Síntesis De La Clase Anterior Proviene de fuentes La luz Posee - Primarias - Secundarias - Naturales

Más detalles

PRÁCTICA DE LABORATORIO N 2 Unidad 3 Óptica Leyes de la Reflexión

PRÁCTICA DE LABORATORIO N 2 Unidad 3 Óptica Leyes de la Reflexión PRÁCTICA DE LABORATORIO N 2 Unidad 3 Óptica Leyes de la Reflexión Comprobación experimental de la Ley de la Reflexión de la luz en espejos planos y cilíndricos Objetivos Estudiar las leyes de la óptica

Más detalles

Formación de imágenes

Formación de imágenes Formación de imágenes Por qué podemos ver los objetos en la naturaleza? Todos los objetos que podemos ver emiten o reflejan rayos de luz. La luz que proviene de los objetos viaja hasta nuestros ojos y

Más detalles

ESPEJOS. Segundo Medio Física Marzo 2012

ESPEJOS. Segundo Medio Física Marzo 2012 ESPEJOS Segundo Medio Física Marzo 2012 ESPEJOS Los espejos son superficies que pueden reflejar en forma ordenada, hasta el 100% de la luz que a ellos llega Los espejos se dividen en 2 : - Espejos Planos

Más detalles

Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas

Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas Problemas 1. Una onda electromagnética (o.e.m.) cuya frecuencia es de 10 14 Hz y cuyo campo eléctrico, de 2 V/m de amplitud, está polarizado

Más detalles

ÓPTICA. 1. Introducción. 2. Influencia del medio: índice de refracción. 3. Óptica Física Principio de Huygens Reflexión y refracción.

ÓPTICA. 1. Introducción. 2. Influencia del medio: índice de refracción. 3. Óptica Física Principio de Huygens Reflexión y refracción. ÓPTICA. Introducción La óptica es la parte de la Física que estudia los fenómenos que se nos manifiestan por el sentido de la vista. Los manantiales de luz son los cuerpos luminosos, bien por sí mismos,

Más detalles

4. Dioptrios. Vamos a estudiar dioptrios esféricos con rayos paraxiales. La ecuación de un dioptrio esférico para rayos paraxiales

4. Dioptrios. Vamos a estudiar dioptrios esféricos con rayos paraxiales. La ecuación de un dioptrio esférico para rayos paraxiales 4. Dioptrios. Un dioptrio es la superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción, pero isótropos, homogéneos y transparente. Un rayo paraxial es aquel que forma un ángulo muy

Más detalles

SELECTIVIDAD LOGSE: ÓPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS RESUELTOS

SELECTIVIDAD LOGSE: ÓPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD LOGSE: ÓPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS RESUELTOS JUNIO 96 C3. Explica por qué cuando se observa desde el aire un remo sumergido parcialmente en el agua parece estar doblado. Ayúdate de construcciones

Más detalles

Ondas - Las ondas sonoras - El eco

Ondas - Las ondas sonoras - El eco Ciencias de la Naturaleza 2.º ESO Unidad 11 Ficha 1 Ondas - Las ondas sonoras - El eco La energía interna de una sustancia está directamente relacionada con la agitación o energía cinética de las partículas

Más detalles

LAS LENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS

LAS LENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS LAS LENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS Las lentes son cuerpos transparentes limitados por dos superficies esféricas o por una esférica y una plana, las lentes se emplean a fin de desviar las rayos luminosos

Más detalles

Problemario de Ondas Electromagnéticas, Luz y Óptica

Problemario de Ondas Electromagnéticas, Luz y Óptica Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Escuela de Física Problemario de Ondas Electromagnéticas, Luz y Óptica Física General III Prof. Anamaría Font Marzo 2009 Índice 1. Ondas Electromagnéticas

Más detalles

LUZ Y ÓPTICA. Propagación de la luz

LUZ Y ÓPTICA. Propagación de la luz LUZ Y ÓPTICA Propagación de la luz La luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo. La hipótesis de la propagación de la luz explica varios fenómenos entre los que se puede resaltar: Cuando un rayo

Más detalles

FÍSICA 2º BACHILLERATO

FÍSICA 2º BACHILLERATO PROBLEMAS DE ÓPTICA 1.- Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con î = 40º. Encontrar el ángulo refractado. ( n agua = 1,33 ) SOLUCIÓN 58,7º 2.- Encontrar el ángulo

Más detalles

ÓPTICA ÓPTICA GEOMÉTRICA

ÓPTICA ÓPTICA GEOMÉTRICA ÓPTICA ÓPTICA GEOMÉTRICA IES La Magdalena. Avilés. Asturias En la óptica geométrica se estudian los cambios de dirección experimentados por los rayos de luz cuando son reflejados o refractados mediante

Más detalles

ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016

ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016 ÓPTICA FÍSICA MODELO 2016 1- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierta por una capa de aceite. Determine: a) El valor del ángulo límite entre los medios

Más detalles

Seminario 3: Lentes, espejos y formación de imágenes

Seminario 3: Lentes, espejos y formación de imágenes Seminario 3: Lentes, espejos y ormación de imágenes Fabián Andrés Torres Ruiz Departamento de Física,, Chile 4 de Abril de 2007. Problemas. (Problema 8, capitulo 35,Física, Raymond A. Serway, las supericies

Más detalles

Espejos. Fuente:webdelprofesor.ula.ve

Espejos. Fuente:webdelprofesor.ula.ve Óptica Espejos Los espejos son superficies pulidas que pueden reflejar en forma ordenada, hasta el 100 % de la luz que a ellos llega. Los rayos reflejados o sus prolongaciones se cruzan formando las imágenes.

Más detalles

Física 2 Biólogos y Geólogos - Curso de Verano 2006 Turno: Tarde

Física 2 Biólogos y Geólogos - Curso de Verano 2006 Turno: Tarde Física 2 Biólogos y Geólogos - Curso de Verano 2006 Turno: Tarde Serie 2: Objetos. Formación de imágenes. Imágenes. Dioptras esféricas y planas. Espejos esféricos y planos. Lentes delgadas, sistemas de

Más detalles

COMPLEMENTARIAS DE 4º DE ESO

COMPLEMENTARIAS DE 4º DE ESO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 4º DE ESO Indice 1. Trigonometría para los alumnos de 4º de ESO...2 2. Unidades de presión...4 3. Trazado de rayos...5 Ampliación de 4º de ESO - 1 1. Trigonometría para los

Más detalles

Tema 6. Óptica y Ondas. Imágenes reales y virtuales (conceptos). 2. Establecer las características de las imágenes reales y las virtuales.

Tema 6. Óptica y Ondas. Imágenes reales y virtuales (conceptos). 2. Establecer las características de las imágenes reales y las virtuales. Tema 6. Óptica y Ondas CONTENIDOS Reflexión de la luz en la superficies planas y curvas. Análisis cualitativo y cuantitativo. OBJETIVOS 1. Analizar el fenómeno de reflexión de la luz y las leyes que la

Más detalles

Reflexión de la luz MATERIALES MONTAJE

Reflexión de la luz MATERIALES MONTAJE Reflexión de la luz Espejos planos Estamos acostumbrados a usar los espejos sin plantearnos que ocurre con los rayos de luz que inciden sobre ellos. Vamos a estudiar el comportamiento de la luz primero

Más detalles

Sol: d = 2'12. sen (30-19'47) = 0'39 cm

Sol: d = 2'12. sen (30-19'47) = 0'39 cm www.preparadores.eu Física y Química 1 FÍSICA Y QUÍMICA CURSO: 2015-2016 SEMANA: 9ª PROFESOR: Ána Gómez Gómez TEMAS: 26 y 27 1.Una persona padece presbicia. Tiene el punto próximo situado a 0'75 m del

Más detalles

Capítulo 21 Óptica 1

Capítulo 21 Óptica 1 Capítulo 21 Óptica 1 Reflexión y refracción Las leyes de la reflexión y de la refracción nos dicen lo siguiente: Los rayos incidente, reflejado y transmitido están todos en un mismo plano, perpendicular

Más detalles

3. Calcular la corriente que circula por un conductor metálico de ρ = 0.17Ω m que tiene una longitud de 0.2m y un área de sección

3. Calcular la corriente que circula por un conductor metálico de ρ = 0.17Ω m que tiene una longitud de 0.2m y un área de sección Electromagnetismo: PROBLEMAS PROPUESTOS. 1. Calcular el campo eléctrico producido por q 1 y q en el punto a, si q 1 =q =3 μ c. Y d=10mm.. Calcular el potencial en el punto b, si q 1 =q y 1 μ c q 3 =q 4

Más detalles

La propagación de la luz

La propagación de la luz La propagación de la luz 1. Introducción La luz es una onda electromagnética. Sin embargo, muchos aspectos de las ondas luminosas se pueden comprender sin considerar su carácter electromagnético. En efecto,

Más detalles

1 Cuando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es:

1 Cuando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es: Slide 1 / 20 1 Cuando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es: A Vertical, ampliada y real. B Vertical, del mismo tamaño y virtual C Invertida, disminuida y real D Invertida, aumentada

Más detalles

FICHAS COMPLEMENTARIAS. REFLEXIÓN

FICHAS COMPLEMENTARIAS. REFLEXIÓN FICHAS COMPLEMENTARIAS. REFLEXIÓN I.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Para realizar las prácticas de óptica vas a usar: 1.- Banco óptico: es una base metálica sobre la que colocar los diferentes montajes.

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid 2000-2016. Enunciados enrique@fiquipedia.es. Revisado 23 septiembre 2015.

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid 2000-2016. Enunciados enrique@fiquipedia.es. Revisado 23 septiembre 2015. 2016-Modelo B. Pregunta 4.- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierta por una capa de aceite.determine: a) El valor del ángulo límite entre los medios aceite

Más detalles

Problemas de Ondas Electromagnéticas

Problemas de Ondas Electromagnéticas Problemas de Ondas Electromagnéticas AP Física B de PSI Nombre Multiopción 1. Cuál de las siguientes teorías puede explicar la curvatura de las ondas detrás de los obstáculos en la "región de sombra"?

Más detalles

Slide 1 / 20. Slide 2 / 20. Slide 3 / Cuando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es:

Slide 1 / 20. Slide 2 / 20. Slide 3 / Cuando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es: 1 uando un objeto es ubicado en frente de un espejo plano la imagen es: Slide 1 / 20 Vertical, ampliada y real. Vertical, del mismo tamaño y virtual Invertida, disminuida y real Invertida, aumentada y

Más detalles

Problemas de Óptica. PAU (PAEG)

Problemas de Óptica. PAU (PAEG) 1. (Junio 09 ) Observamos una pequeña piedra que esta incrustada bajo una plancha de hielo, razona si su profundidad aparente es mayor o menor que su profundidad real. Traza un diagrama de rayos para justificar

Más detalles

PRÁCTICA Nº3 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

PRÁCTICA Nº3 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN PRÁCTICA Nº3 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN 1.- Equipamiento y montaje Componentes del equipo Los accesorios necesarios para la realización de la presente práctica se enumeran a continuación: 1. Caja de Almacenamiento

Más detalles

Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas

Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas distintas. Estas geometrías de lentes tienen las siguientes

Más detalles

CUESTIONARIO DE ÓPTICA.

CUESTIONARIO DE ÓPTICA. CUESTIONARIO DE ÓPTICA. 1.- Qué es la luz, onda o partícula? 2.- Menciona la aportación que realizaron los personajes siguientes, acerca de la naturaleza de la luz: Arquimedes: Huygens: Young: Newton:

Más detalles

1) Enuncie el principio de Fermat. Demuestre a través de este principio la ley de reflexión de la luz en un espejo plano.

1) Enuncie el principio de Fermat. Demuestre a través de este principio la ley de reflexión de la luz en un espejo plano. Unidad 3: ÓPTICA Principio de Fermat. Reflexión. Espejos. Refracción. Ley de Snell. Lentes. Prisma. Fibras ópticas. Luz como fenómeno electromagnético. Luz como fenómeno corpuscular. Interferencia. Polarización.

Más detalles

MODELO DE RAYO de luz es un modelo que supone que la luz no se difracta y consiste en una línea de avance perpendicular al frente de onda.

MODELO DE RAYO de luz es un modelo que supone que la luz no se difracta y consiste en una línea de avance perpendicular al frente de onda. ÓPTICA GEOMÉTRICA 1 ÓPTICA GEOMÉTRICA: es la parte de la Física que estudia los cambios que experimenta la dirección de propagación de los rayos de luz que sufren procesos de reflexión o de refracción

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 5 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

PRÁCTICA NÚMERO 5 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN PRÁCTICA NÚMERO 5 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN I. Objetivos. 1. Determinar la ley que rige la reflexión de la luz. 2. Estudiar la ley de la refracción de la luz. II. Material. 1. Riel óptico. 2. Fuente de luz.

Más detalles

CANTABRIA / SEPTIEMBRE 02. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

CANTABRIA / SEPTIEMBRE 02. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO CANABRIA / SEPIEMBRE 0. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLEO El alumno elegirá tres de las cinco cuestiones propuestas, así como sólo una de las des opciones de problemas CUESIONES ( puntos cada una) A. Para

Más detalles

Colegio Madre Carmen Educar con Amor y Sabiduría para Formar Auténticos Ciudadanos OPTICA REFLEXIÓN DE LA LUZ

Colegio Madre Carmen Educar con Amor y Sabiduría para Formar Auténticos Ciudadanos OPTICA REFLEXIÓN DE LA LUZ Área/Asignatura: Física Grado: 11 Docente: Luis Alfredo Pulido Morales Fecha: Eje Temático: óptica Periodo: 01 02 03 REFLEXIÓN DE LA LUZ Rayos de luz Para explicar los fenómenos de interferencia, difracción

Más detalles

La luz su naturaleza y su velocidad. Naturaleza de la luz II

La luz su naturaleza y su velocidad. Naturaleza de la luz II Tema IV Lección 1ª La luz su naturaleza y su velocidad La luz vista por Newton y por Einstein. La luz como onda. Polarización, reflexión y refracción Propagación de la luz. Espejismos y arco iris Lección

Más detalles

RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD PROPUESTAS EN EL LIBRO DEL ALUMNO

RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD PROPUESTAS EN EL LIBRO DEL ALUMNO ENUNCIADOS Pág. 1 EL MOVIMIENTO ONDULATORIO 1 Cuando a un muelle se le aplica una fuerza de 20 N, sufre una deformación de 5 cm. Cuál es el valor de la constante de recuperación? Cuáles serán sus unidades?

Más detalles

Sesión 1. Por qué usamos anteojos? Formando una imagen con una lupa. Lentes

Sesión 1. Por qué usamos anteojos? Formando una imagen con una lupa. Lentes Guía del Estudiante Física Cómo Mejorar nuestra Visión? Nombre: Fecha: Curso: Sesión 1 Por qué usamos anteojos? Observa el objeto digital, [Página 1. Qué Sabemos?] y responde la siguiente pregunta: Por

Más detalles

GUIA DE REFUERZO PAES 2016 CCNN. Óptica geométrica

GUIA DE REFUERZO PAES 2016 CCNN. Óptica geométrica GUIA DE REFUERZO PAES 2016 CCNN Óptica geométrica Sabes qué es la luz? Qué recuerdas del espectro electromagnético? Sabes cuál fue el aporte de Isaac Newton a la parte de la física que estudia la luz?

Más detalles

TEMA 4: OPTICA. Cómo puede un buceador estimar la profundidad a la que se encuentra?

TEMA 4: OPTICA. Cómo puede un buceador estimar la profundidad a la que se encuentra? Cómo puede un buceador estimar la profundidad a la que se encuentra? http://www.buceando.es/ Física A qué distancia podemos distinguir los ojos de un gato montés? Soy daltónico? La luz: naturaleza dual

Más detalles