U.T.2) OBJETIVOS. 1. El ojo humano. 2. Objetivos fotográficos según su ángulo de visión.

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

Download "U.T.2) OBJETIVOS. 1. El ojo humano. 2. Objetivos fotográficos según su ángulo de visión."

Transcripción

1 U.T.2) OBJETIVOS 1. El ojo humano. 2. Objetivos fotográficos según su ángulo de visión. El ángulo de visión de un objetivo depende de su distancia focal. Sin embargo, un mismo objetivo, de distancia focal fija, acoplado a cámaras de distinto formato, produce ángulos de visión diferentes, por lo que para precisar si un objetivo es angular, normal o tele, no sólo hemos de fijarnos en su distancia focal, sino también en el formato de la cámara que se emplea. En realidad, la distancia focal viene determinada por la relación que establece con la diagonal del negativo. Cuando la distancia focal del objetivo es igual a la diagonal del soporte fotosensible que estemos utilizando (negativo), se obtiene una imagen coincidente con el punto de vista del ojo humano, y así hablamos de objetivo normal, tal y como comprobamos con la construcción y manejo de la cámara artesanal. En el caso de la cámara fotográfica de paso universal, el formato del negativo es de 24x36 mm, con lo que se obtiene una diagonal de 43 mm. Por eso cuando utilizamos un objetivo de 50 mm. Hablamos de objetivo normal (obsérvese que se ha estandarizado en 50 mm y no en 43 mm, aunque la diferencia es casi irrelevante). En función de ese ángulo visual, podemos clasificar los objetivos en los siguientes grupos: - Normales. - Angulares. - De foco largo o teleobjetivos. - De foco variable o zoom.

2 2.1. Normales. Su ángulo de visión es aproximadamente el de un ojo humano inmóvil, reproduciendo los objetos en una proporción semejante a la visión humana. Cuando la distancia focal del objetivo es igual a la medida de la diagonal del fotograma, la imagen tiene un aspecto normal. Un fotograma de 35 mm. mide 43 mm. de diagonal, de modo que, en teoría, 43 mm.es normal. En la práctica, el objetivo más habitual es el de 50 mm. pero toda longitud comprendida entre 40 y 55 mm aparecerá sin distorsión de perspectiva. De todas las distancias focales, la óptica del objetivo normal está exenta de distorsión y permite un tratamiento fiel y directo del sujeto. Una ventaja práctica de éstos objetivos es que no presentan las restricciones de los problemas ópticos adicionales del gran angular y los teleobjetivos, que deben restringir su abertura máxima o número f (capacidad máxima para captar la luz o luminosidad del objetivo). En cambio, los objetivos más rápidos están en torno a las distancias focales normales y tienen una abertura máxima de hasta f:1.2. Los teleobjetivos suelen tener aberturas máximas más pequeñas (f:1.8) porque, con una distancia focal larga, el diámetro físico de la lente ha de ser mayor para el mismo número f. Por eso resultan pesados de transportar y costosos de fabricar. Sus distancias focales típicas son: - 45 a 55 mm en el formato de 24x36 mm a 80 mm en el formato de 6x6 cm a 110 mm.en el formato de 6x9 cm mm en el formato de 9x12 cm.

3 2.2. Angulares. Tienen un ángulo de visión más amplio que los objetivos normales, por lo que permiten abarcar más campo sin tener que desplazar la cámara hacia atrás. Estos objetivos tienden a deformar los objetos más cercanos a ellos, exagerando las distancias entre los elementos de la imagen (acentúan la perspectiva cuando variamos la distancia cámara-sujeto). Los objetivos de distancia focal corta permiten al fotógrafo obtener una amplia cobertura incluso en espacios reducidos. Ofrecen una gran profundidad de campo, lo cual permite explorar la relación entre los objetos cercanos y el fondo. Su cobertura generosa da sensación de espacio a los interiores y a menudo es lo más apropiado para abarcar la amplitud de un paisaje abierto. Para considerarlo angular, un objetivo debe dar un ángulo de visión de 70º ó más. Suelen tener una abertura de diafragma máxima más reducida que los objetivos normales, con el fin de reducir las aberraciones de la imagen. Sus longitudes focales, para una misma cámara, son menores que las de los objetivos normales, de forma que angulares típicos son: - 30 mm en el formato de 24x36 mm (73º) mm. en el formato de 6x6 cm (80º) mm en el formato de 6x9 cm (70º) mm en el formato de 9x12 cm (73º). Existe una variedad dentro de ellos, el denominado super gran angular, ojo de pez o hypergone, en el cual el ángulo de visión es de 180º o incluso de 220º, ofreciendo una distorsión curvada característica, que dobla las líneas rectas en torno a la circunferencia de la imagen. Sólo se mantienen rectas las líneas radiales (las que atraviesan el centro).

4 2.3. Teleobjetivos. Todo objetivo de distancia focal más larga de lo normal, y por lo tanto con un ángulo de visión más reducido de 50º (generalmente 35º o menos), puede calificarse como de foco largo. Estos objetivos dan una imagen ampliada de la escena, de modo similar a unos prismáticos, siendo su ángulo visual menor, en función de la longitud focal. Tienden a comprimir los elementos de la escena, de modo que achatan la perspectiva. Si el gran angular reúne todos los componentes de la escena y los relaciona con la persona que los contempla, el objetivo de focal larga es un mecanismo que aisla y separa. Gracias a su poder de amplificación, se puede utilizar para recoger elementos individuales de una escena, lo que les confiere escasa profundidad de campo, incluso cuando el objetivo está totalmente diafragmado. En la práctica, presentan la gran ventaja de que el fotógrafo puede trabajar a bastante distancia, lo cual resulta especialmente útil para fotografías espontáneas. Otra ventaja adicional es el efecto plano que produce en la perspectiva. Como contrapartida, son pesados y resulta difícil sujetarlos con firmeza, por lo que requieren una mayor velocidad de obturación y es preferible utilizarlos con trípode o con algún soporte seguro. El movimiento relativo del sujeto también es mayor, es decir, desde el mismo punto de vista, un objeto movible atraviesa el fotograma de un objetivo de focal larga con mayor velocidad que el de un objetivo gran angular. Sus distancias focales típicas en los formatos estudiados, son las siguientes: - 90 mm en el formato de 24x36 mm (28º) mm en el formato de 6x6 cm (30º) mm en el formato de 6x9 cm (30º) mm en el formato de 9x12 (32º) En función de su longitud focal, los podemos clasificar en cortos (o débiles), medianos y superteleobjetivos. Los teleobjetivos cortos son recomendables para fotografía de acción a cierta distancia. En las cámaras de paso universal va desde los 70 mm. hasta los 105 mm. Los teleobjetivos medianos, de 135 mm a 200 mm en las cámaras de paso universal, son muy apropiados para fotografía de retrato. Los super-teleobjetivos, desde 250 mm hasta 1000 mm o incluso 2000 mm, en cámaras de paso universal, se emplean fundamentalmente para fotografía deportiva o para motivos de la naturaleza. Sus ángulos de visión son muy reducidos (entre 6º y 1º). Se deben utilizar siempre sobre trípode, ya que la más mínima vibración puede dar lugar a una imagen borrosa (movida). Entre los teleobjetivos, existe una variedad, de construcción muy compacta, denominada catadióptrico. Estos objetivos, construidos a base de espejos, consiguen grandes distancias focales con un tamaño muy reducido, si bien suelen ser de gran diámetro y de diafragma fijo.

5

6 2.4. De focal variable (zoom). En ellos disponemos de distintas focales en un mismo objetivo, variando entre un máximo y un mínimo, indicado en él, conocidos como escala de zoom. La calidad de la imagen obtenida solía ser muy interior a la conseguida con un objetivo convencional, aunque hoy en día los zooms modernos tienen una óptica excelente.

7 3. Objetivo y distancia focal. Cuando un haz luminoso atraviesa un objetivo, se desviará más o menos en función de los siguientes factores: - el índice de refracción del vidrio del objetivo (poder de desviación de la luz de ese vidrio) - el radio de curvatura de las caras anterior y posterior del objetivo, lo cual determina el ángulo de incidencia en cada uno de los límites. Estas dos características se combinan en una nueva unidad llamada distancia focal. Dependiendo del número de lentes empleadas en su construcción, los objetivos pueden ser: - objetivos simples: formado por una sola lente que ha de ser positiva (convexa). La calidad de la imagen proporcionada no es alta, ya que las aberraciones producidas son muy difíciles de reducir con el empleo de una sola lente. - Objetivos compuestos: formados por el conjunto de varios elementos positivos o negativos (lentes cóncavas y convexas), formando como resultado final- un conjunto positivo. Con esta construcción se consigue una mejor calidad de la imagen con una mayor luminosidad Distancia focal de un objetivo simple. Suponiendo que un objetivo se emplea para hacer converger la luz procedente de un objeto, situado a una distancia tan grande que los rayos luminosos llegan al objetivo virtualmente paralelos, el punto donde se encontrarían estos rayos se conoce con el nombre de foco principal del objetivo. La distancia entre el foco y el centro de un objetivo positivo simple da la distancia focal del mismo: 3.2. Distancia focal de un objetivo compuesto. Dentro del barrilete de un objetivo compuesto se encuentran varios elementos, positivos y negativos, cada uno de ellos con una distancia focal propia, pero que en conjunto producen una única distancia focal. Si un haz de rayos luminosos paralelos pasa por la parte delantera de un objetivo compuesto, por su parte posterior aparecerá un haz convergente. Si se trazan unas líneas que indiquen el avance de los rayos incidentes y el retroceso de los rayos refractados, se cortarán en un plano imaginario situado en el interior del objetivo, al cual se le llama plano principal de la imagen de refracción. En el lugar donde este plano cruza el eje del objetivo se encuentra el punto nodal posterior. La distancia entre ese punto nodal y el punto en el cual se concentran los rayos luminosos paralelos al eje, es la distancia focal equivalente. Podemos definir la distancia focal de un objetivo compuesto como la distancia que hay desde su punto nodal posterior hasta la placa de enfoque, cuando el objetivo está reproduciendo nítidamente la imagen de un objeto situado en el infinito.

8 4. Capacidad de cobertura. Angulo visual. Un objetivo reproduce tan solo una imagen circular de una escena determinada. Todo lo que rodea el punto central de esta porción luminosa aparece definido con claridad y sin deformación, pero a medida que nos alejamos del eje del objetivo, la imagen pierde nitidez y la iluminación disminuye. Campo cubierto: porción del plano focal en la que el objetivo produce una iluminación y una definición de imagen aceptables y que debe ser mayor que el tamaño del negativo que se emplee. Poder de cobertura: superficie de iluminación circular proyectada por un objetivo, dentro de la cual se producen imágenes con una definición e iluminación aceptables. Angulo visual: ángulo formado entre el objetivo y las partes más separadas de la imagen de un sujeto distante, que quedan incluidas dentro de los límites extremos de la diagonal del negativo. El ángulo varía con la distancia focal del objetivo y la diagonal de los formatos, dentro de su poder de cobertura.

9 Puesto que el ángulo visual cambia con la distancia focal, el empleo de un juego de objetivos de distintas focales permite al fotógrafo: - Sin variar la distancia de la cámara al motivo, variar la cantidad de sujeto abarcada. - Variando la distancia de la cámara al motivo, tomar la misma cantidad de sujeto, por lo que se reproducirá del mismo tamaño. En el primer caso todos los elementos de la escena variarán de tamaño y la perspectiva no cambia (el tamaño relativo de todos los elementos es el mismo), en tanto que en el segundo caso el tamaño relativo del sujeto respecto al fondo varía, por lo que se modifica la perspectiva de la imagen. 5. Círculos de confusión. Profundidad de foco. La imagen de un punto de un sujeto, proyectada por un objetivo hacia el plano focal, es un cono con base en la lente posterior del objetivo, y cuyo vértice coincide en el plano focal cuando la imagen está enfocada. En teoría este vértice debiera ser un punto, pero en la práctica es un pequeño círculo luminoso, de mayor o menor tamaño, denominado círculo de confusión. El diámetro del círculo de confusión determina que una imagen la aceptemos como nítida o como borrosa. En general el ojo humano acepta como un punto un círculo de tamaño máximo 0.25 mm; por encima de este valor se considera que el círculo de confusión máximo debe tener un valor de 1/30 mm (0.033 mm), lo cual permite ampliaciones de hasta siete veces y media, sin pérdida de nitidez (7,5 x 0,033= 0,24).

10 En la práctica, al realizar una fotografía, la película puede estar ligeramente desplazada hacia delante o hacia atrás respecto al plano focal, sin que ello implique una imagen borrosa, siempre que el círculo de confusión no supere el máximo permisible. Este valor se calcula dividiendo 0,25 mm entre el grado de ampliación a que se vaya a someter el negativo. Según esto, podemos definir la profundidad de foco como la distancia a lo largo del eje del objetivo, en la cual puede moverse la película sin que la imagen pierda una nitidez aceptable. 6. Distancia hiperfocal. Existe un método para conseguir la mayor profundidad de campo en una fotografía determinada. Este consiste en enfocar el objetivo en el punto más cercano que indica la profundidad de campo, cuando el objetivo se halla enfocado al infinito. Este punto se conoce con el nombre de punto hiperfocal, y su distancia al objetivo se denomina distancia hiperfocal. Cuando en una fotografía, utilizando un determinado nº f, se enfoca a la distancia hiperfocal, la profundidad de campo es máxima, extendiéndose desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. La distancia hiperfocal se puede calcular de la siguiente forma: Distancia focal Distancia hiperfocal = Nº f x diámetro c.c. (donde c.c. es el círculo de confusión).

11

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

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

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

4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS

4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS 4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS REFRACCIÓN DE LA LUZ LA CONVERGENCIA DE LAS LENTES LAS ABERRACIONES Aberración cromática Astigmatismo Falta de nitidez LAS ABERRACIONES Distorsión curvilínea Se produce por

Más detalles

Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film.

Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film. Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film. 1. Tipos de lentes Objetivo Se denomina objetivo al dispositivo que contiene el conjunto de lentes convergentes, (son más gruesas por el centro que por el

Más detalles

Escuela de fotografía Curso de fotografía I Publicado por Camarito el marzo 1, 2011. Lo más elemental

Escuela de fotografía Curso de fotografía I  Publicado por Camarito el marzo 1, 2011. Lo más elemental Lo más elemental 1 1.- Ver imágenes Existen grandes similitudes entre la cámara y el ojo: Ambas utilizan una lente para enfocar una imagen sobre una superficie sensible a la luz. La gran diferencia se

Más detalles

Los objetivos de la cámara forman imágenes en relación a las dimensiones del material sensible

Los objetivos de la cámara forman imágenes en relación a las dimensiones del material sensible Los objetivos de la cámara forman imágenes en relación a las dimensiones del material sensible DISTANCIA (o LONGITID) FOCAL de un objetivo Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será la ampliación

Más detalles

Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film)

Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film) Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film) 1.- Tipos de Lentes: Objetivo Se denomina objetivo al dispositivo que contiene el conjunto de lentes convergentes, (concentran en un punto los rayos de

Más detalles

1. Objetivos Gran Angular: Normal

1. Objetivos Gran Angular: Normal 1. Objetivos Gran Angular: - Poseen un ángulo de visión superior a los normales - Su distancia focal se encuentra en el rango aproximadamente de los 35-24 mm - Se le puede llamar Gran Angular o Ultra Angular

Más detalles

Trabajo Práctico 3: Ópticas y Lentes

Trabajo Práctico 3: Ópticas y Lentes Trabajo Práctico 3: Ópticas y Lentes Desarrollar un trabajo de investigación y catalogación de los diferentes tipos de lentes utilizados en fotografía, cine y video de acuerdo a la especificidad de cada

Más detalles

1º ESO GEOMETRÍA PLANA: ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS

1º ESO GEOMETRÍA PLANA: ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS 1º ESO GEOMETRÍA PLANA: ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS 1.- ÁNGULOS Un ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas o rayos que tienen el mismo origen. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo

Más detalles

Trabajo Práctico Nro. 3

Trabajo Práctico Nro. 3 Trabajo Práctico Nro. 3 Ópticas y lentes Alen Vilas Maria Victoria 72794 Vicky_alen06@hotmail.com 4555-0999 Cámara e Iluminación I Gabriel Los Santos Diseño de Imagen y Sonido 1ª primero 8/05/14 TP3 Ópticas

Más detalles

CONSIGNAS TP3 Ópticas y lentes DESARROLLO distancia focal

CONSIGNAS TP3 Ópticas y lentes DESARROLLO distancia focal CONSIGNAS TP3 Ópticas y lentes Desarrollar un trabajo de investigación y catalogación de los diferentes tipos de lentes utilizados en fotografía, cine y video de acuerdo a la especificidad de cada grupo.

Más detalles

Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba Física General IV: Óptica Práctico de Laboratorio N ro 5 Instrumentos Ópticos Simples Objetivo: Estudiar las características

Más detalles

El foco F y la distancia focal f de una lente positiva (convexa), una lente negativa (cóncava), un espejo cóncavo, y un espejo convexo.

El foco F y la distancia focal f de una lente positiva (convexa), una lente negativa (cóncava), un espejo cóncavo, y un espejo convexo. 1. La distancia focal es la distancia existente entre el plano de la imagen y el plano de la óptica (lente). El plano de la imagen es una superficie en el interior de la cámara en donde se concentran los

Más detalles

21. POTENCIA DE LENTES DELGADAS.

21. POTENCIA DE LENTES DELGADAS. OBJETIVO 21. POTENCIA DE LENTES DELGADAS. Determinación de la distancia focal y de la potencia de lentes delgadas convergentes y divergentes. MATERIAL (1) Banco óptico con regla graduada. (2) Lámpara con

Más detalles

Óptica. Radio Microondas Infrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Rayos. plano. 2ª ley: el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión.

Óptica. Radio Microondas Infrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Rayos. plano. 2ª ley: el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. Óptica Espectro electromagnético (m) 10-1 10-3 7 10-7 4,5 10-7 10-9 10-11 Radio Microondas Inrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Rayos (Hz) 10 9 10 11 4 10 14 8 10 14 10 17 10 19 Hipótesis de Planck Energía

Más detalles

Diafragma. Componentes, funcionamiento, escalas de apertura, numero f, distancia focal, distancia hiperfocal.

Diafragma. Componentes, funcionamiento, escalas de apertura, numero f, distancia focal, distancia hiperfocal. Diafragma. Componentes, funcionamiento, escalas de apertura, numero f, distancia focal, distancia hiperfocal. Se encarga de la abertura del objetivo, y determina la cantidad de luz que entra al cuerpo,

Más detalles

Objetivos (lentes) PUCO 4086 Fotografía Publicitaria 1

Objetivos (lentes) PUCO 4086 Fotografía Publicitaria 1 Objetivos (lentes) Los objetivos ( lentes ) son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara. Mientras más lentes y de mejor calidad, mejor será este. En definitiva, será el objetivo

Más detalles

Guía de Conceptos básicos de Fotografía Profesor: Fabián Carreño Díaz.

Guía de Conceptos básicos de Fotografía Profesor: Fabián Carreño Díaz. Saint Gaspar College Misioneros de la Preciosa Sangre Formando Personas Íntegras Subsector de Aprendizaje: Artes Visuales (Fotografía) Nivel: Enseñanza Media Guía de Conceptos básicos de Fotografía Profesor:

Más detalles

NORMAL ANGULAR TELE ZOOM

NORMAL ANGULAR TELE ZOOM 1. Objetivos. Explicación y funcionamiento de cada lente. Hay 4 tipos de lente: el normal, el angular, el teleobjetivo y el zoom. El conocer cada objetivo nos ayuda a saber los puntos importantes para

Más detalles

En una cámara fotografía podemos encontrar diferentes tipos de lentes: lente normal, lente teleobjetivo, lente gran angular, ojo de pez y zoom.

En una cámara fotografía podemos encontrar diferentes tipos de lentes: lente normal, lente teleobjetivo, lente gran angular, ojo de pez y zoom. Titulo: Elementos de la cámara: cuerpo /objetivo /film. 1. lentes de la cámara fotográfica. En una cámara fotografía podemos encontrar diferentes tipos de lentes: lente normal, lente teleobjetivo, lente

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

23. MICROSCOPIO COMPUESTO: DETERMINACIÓN DE SU AUMENTO y MEDIDA DE ÁREAS MICROSCÓPICAS

23. MICROSCOPIO COMPUESTO: DETERMINACIÓN DE SU AUMENTO y MEDIDA DE ÁREAS MICROSCÓPICAS 23. MICROSCOPIO COMPUESTO: DETERMINACIÓN DE SU AUMENTO y MEDIDA DE ÁREAS MICROSCÓPICAS OBJETIVO El objetivo de la práctica es familiarizarse con el uso del microscopio, determinar el aumento lineal de

Más detalles

Objetivos (lentes) Partes dela cámara

Objetivos (lentes) Partes dela cámara Objetivos (lentes) Partes dela cámara Los objetivos ( lentes ) son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara. Mientras más lentes y de mejor calidad, mejor será este. En definitiva,

Más detalles

Los tipos de lentes son:

Los tipos de lentes son: 1. Un objetivo es un tubo que dirige el haz de luz hacia la cámara fotografía o de video. Su función es redireccionar los haces de luz para crear una imagen óptica además de permitir un enfoque lo más

Más detalles

ÓPTICA. Agradecimientos al profesor Camilo Reyes

ÓPTICA. Agradecimientos al profesor Camilo Reyes ÓPTICA Agradecimientos al profesor Camilo Reyes ÓPTICA Aplicación de lentes, espejos y prismas a instrumentos que controlan y manipulan la luz. CONVERGENTES (positivas) DIVERGENTES (negativas) TIPOS BÁSICOS

Más detalles

OPTICA GEOMÉTRICA. Física de 2º de Bachillerato

OPTICA GEOMÉTRICA. Física de 2º de Bachillerato OPTICA GEOMÉTRICA Física de 2º de Bachillerato La luz se propaga en el vacío a la velocidad de la luz, que es constante, nunca se detiene. Da igual a qué velocidad persigamos un rayo de luz; siempre se

Más detalles

Reflexión y refracción en superficies planas y curvas

Reflexión y refracción en superficies planas y curvas Física II (Biólogos y Geólogos) SERIE 1 Reflexión y refracción en superficies planas y curvas 1. a) Un haz de luz se propaga en cierto tipo de vidrio. Sabiendo que la velocidad de la luz es c = 3 10 8

Más detalles

Teleobjetivo Normal Gran angular Zoom mm 45 mm mm Variable* 15º 46º 60º Variable* Comprimida, acerca el fondo a la figura.

Teleobjetivo Normal Gran angular Zoom mm 45 mm mm Variable* 15º 46º 60º Variable* Comprimida, acerca el fondo a la figura. 1. Distancia focal: o longitud focal, de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). Se mide en mm. La distancia focal, junto con la concavidad de la lente determinarán

Más detalles

MICROSCOPIO. Partes de un Microscopio Óptico

MICROSCOPIO. Partes de un Microscopio Óptico MICROSCOPIO Partes de un Microscopio Óptico 1 Partes mecánicas 1.- PIE: Porción que sostiene un microscopio 2.- BRAZO: Pieza que va unida en su parte inferior al pie, y que en su parte superior lleva tres

Más detalles

PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO

PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO PRÁCTICA 01 EL MICROSCOPIO COMPUESTO OBJETIVOS: 1. Recordar las partes mecánicas y ópticas del microscopio. 2. Comprender la interrelación entre parte óptica y mecánica. 3. Manejar perfectamente el mecanismo

Más detalles

CAPITULO II: Las imágenes y las lentes

CAPITULO II: Las imágenes y las lentes CAPITULO II: Las imágenes y las lentes CAPITULO II: LAS IMÁGENES Y LAS LENTES 1 1.- Las imágenes 1.1.- Propagación rectilínea de las luz. 1.2.- Las imágenes estenopéicas. 13 1.3.- Características de las

Más detalles

CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA

CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA Manual de Instrucciones y Guía de Experimentos CONJUNTO COMPACTO DE ÓPTICA OBSERVACIÓN SOBRE LOS DERECHOS AUTORALES Este manual está protegido por las leyes de derechos autorales y todos los derechos están

Más detalles

1. V F La fem inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que atraviesa el circuito.

1. V F La fem inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que atraviesa el circuito. Eng. Tèc. Telecom. So i Imatge TEORIA TEST (30 %) 16-gener-2006 PERM: 2 Indique si las siguientes propuestas son VERDADERAS o FALSAS encerrando con un círculo la opción que crea correcta. Acierto=1 punto;

Más detalles

Apunte: la cámara, partes y funciones principales

Apunte: la cámara, partes y funciones principales Apunte: la cámara, partes y funciones principales Diseño Fotográfico I Docente: Leandro Córdoba Facultad de Diseño y Comunicación FOTOGRAFÍA (de photos = luz, y graphis = dibujo). Foto: Gjon Mili FORMACIÓN

Más detalles

Seminario de Física. 2º bachillerato LOGSE. Unidad 6. Óptica

Seminario de Física. 2º bachillerato LOGSE. Unidad 6. Óptica A) Óptica Física 1.- Un haz de luz roja penetra en una lámina de vidrio de 30 cm de espesor con un ángulo de incidencia de 45 º. a) Explica si cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio y determina

Más detalles

Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios)

Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios) Óptica en la Medicina (Formulas y Ejercicios) Dr. Willy H. Gerber Instituto de Fisica Universidad Austral Valdivia, Chile Objetivos: Comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para estimar

Más detalles

Los objetivos fotográficos

Los objetivos fotográficos Los objetivos fotográficos Objetivo fotográfico Un objetivo es un tubo que dirige el haz de la luz hacia la cámara fotográfica. Contiene lentes, que pueden ser de cristal o de plástico, convergentes y

Más detalles

Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural

Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural Diseño Pasivo: Diseñando para la Iluminación Natural Objetivo Al final del curso el participante tendrá un conocimiento más amplio de la importancia de la iluminación natural y su impacto en el diseño

Más detalles

Polarización por reflexión (ángulo de Brewster) Fundamento

Polarización por reflexión (ángulo de Brewster) Fundamento Polarización por reflexión (ángulo de rewster) Fundamento El modelo ondulatorio para la luz considera a ésta como una onda electromagnética, constituida por un campo eléctrico E y uno magnético, propagándose

Más detalles

Juan Cruz Aznarez ELEMENTOS DE LA CAMARA: CUERPOS/OBJETIVOS/FILM 1-

Juan Cruz Aznarez ELEMENTOS DE LA CAMARA: CUERPOS/OBJETIVOS/FILM 1- ELEMENTOS DE LA CAMARA: CUERPOS/OBJETIVOS/FILM 1- La lente Gran Angular va de 28 a 50 mm y toma un campo de los 60º a los 180º, por lo que son muy usado en vistas panorámicas como son los paisajes de la

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

El mundo de los objetivos EF. Objetivos zoom

El mundo de los objetivos EF. Objetivos zoom El mundo de los objetivos EF Objetivos zoom 72 EF 16-35 mm Objetivos zoom gran angular EF 16-35 mm f/2,8l USM 1/4 seg. f/19 Un mundo visual único con la perspectiva gran angular. Zoom ultra gran angular

Más detalles

ASPECTOS BASICOS SOBRE TELESCOPIOS

ASPECTOS BASICOS SOBRE TELESCOPIOS ASPECTOS BASICOS SOBRE TELESCOPIOS CLASES DE TELESCOPIOS Existen multitud de configuraciones ópticas en los telescopios, pero todos pueden englobarse en estos tres tipos: los refractores, los reflectores

Más detalles

1.- Punto: Intersección de dos rectas. No tiene dimensiones (ni largo, ni ancho, ni alto).

1.- Punto: Intersección de dos rectas. No tiene dimensiones (ni largo, ni ancho, ni alto). 1.- Punto: Intersección de dos rectas. No tiene dimensiones (ni largo, ni ancho, ni alto). 6.- Espacio: Conjunto de puntos con tres dimensiones: largo, ancho y alto. Es infinito, sin límites. 2.- Recta:

Más detalles

Departamento de Tecnología I.E.S. San José (Villanueva de la Serena) Bloque de contenidos: EXPRESIÓN GRÁFICA

Departamento de Tecnología I.E.S. San José (Villanueva de la Serena) Bloque de contenidos: EXPRESIÓN GRÁFICA SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. No es habitual, que la persona que diseña un objeto sea luego la misma que se encarga de su construcción. Por ello, la información gráfica tiene que ser accesible a todas las

Más detalles

Más Sobre Iluminación

Más Sobre Iluminación Más Sobre Iluminación Aunque las posiciones o direcciones de la luz respecto al motivo y la cámara, pueden ser infinitas, todas ellas pueden incluirse en mayor o menor parte en uno de los tipos siguientes:

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

Contenidos. Objetivo Específico. Materiales y Equipo. Tema: Pintar y escribir con luz

Contenidos. Objetivo Específico. Materiales y Equipo. Tema: Pintar y escribir con luz Fotografía. Guía 9 1 Facultad: Ciencias y Humanidades Escuela: Comunicaciones Asignatura: Fotografía Tema: Pintar y escribir con luz Contenidos En la guía no 9 se desarrollara la práctica orientada a Pintar

Más detalles

Diseño Mecánico (Engranajes) Juan Manuel Rodríguez Prieto Ing. M.Sc. Ph.D.

Diseño Mecánico (Engranajes) Juan Manuel Rodríguez Prieto Ing. M.Sc. Ph.D. Diseño Mecánico (Engranajes) Juan Manuel Rodríguez Prieto Ing. M.Sc. Ph.D. Engranajes 1. Tipos de engranaje 2. Nomenclatura 3. Acción conjugada 4. Propiedades de la involuta 5. Fundamentos 6. Relación

Más detalles

Práctica 1: La lupa. 1.1 Objetivo de la práctica. 1.2 Material necesario LABORATORIO DE ÓPTICA (ÓPTICA INSTRUMENTAL) CURSO 2009/10

Práctica 1: La lupa. 1.1 Objetivo de la práctica. 1.2 Material necesario LABORATORIO DE ÓPTICA (ÓPTICA INSTRUMENTAL) CURSO 2009/10 LBORTORIO DE ÓPTIC (ÓPTIC INSTRUMENTL) CURSO 2009/10 Práctica 1: La lupa 11 Objetivo de la práctica El objetivo de esta práctica es la comprensión de los fundamentos de la lupa Para ello se realiza la

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ.

ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ. ÓPTICA GEOMÉTRICA (I). REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS; DISPERSIÓN DE LA LUZ. Libro de texto: Francis W. Sears, Mark W. Zemansky, et al., Física Universitaria, Volumen 2, 11ª edición,

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

Ejercicio 1. y el ángulo de refracción será:

Ejercicio 1. y el ángulo de refracción será: Ejercicio 1 Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45º. Si el índice de refracción del agua es de 1,33, cuál es el ángulo de refracción? Aplicando la ley

Más detalles

LA FOTOGRAFÍA. 2ª parte.

LA FOTOGRAFÍA. 2ª parte. LA FOTOGRAFÍA 2ª parte. Fotografiar significa elegir. La fotografía es un fenómeno social. Asumen la gran función de documentación, interpretación, memoria histórica, de investigación social, antropológica.

Más detalles

Estudio de anaglifo arquitectónico

Estudio de anaglifo arquitectónico Estudio de anaglifo arquitectónico Original:04/06/11 Copia:10/11/11 (c) Francisco Bernal Rosso, 2011 Un anaglifo es una imagen formada por otras dos que ofrecen la visión de una misma escena desde dos

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE FÍSICA FÍSICA II-2018 ESPECIALIDADES: BIOINGENIERÍA-CIVIL-QUÍMICA-ALIMENTOS

FACULTAD DE INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE FÍSICA FÍSICA II-2018 ESPECIALIDADES: BIOINGENIERÍA-CIVIL-QUÍMICA-ALIMENTOS FACULTAD DE INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE FÍSICA FÍSICA II-2018 ESPECIALIDADES: BIOINGENIERÍA-CIVIL-QUÍMICA-ALIMENTOS GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS Y RESUELTOS ONDAS Y ÓPTICA GEOMÉTRICA Problema Nº 1 La

Más detalles

www.matesxronda.net José A. Jiménez Nieto

www.matesxronda.net José A. Jiménez Nieto NÚMEROS REALES 1. NÚMEROS IRRACIONALES: CARACTERIZACIÓN. En el tema correspondiente a números racionales hemos visto que estos números tienen una característica esencial: su expresión decimal es exacta

Más detalles

Estos apuntes tienen como objetivo apoyar las clases prácticas y teóricas de las que constan las clases y workshops.

Estos apuntes tienen como objetivo apoyar las clases prácticas y teóricas de las que constan las clases y workshops. Inicio: Estos apuntes tienen como objetivo apoyar las clases prácticas y teóricas de las que constan las clases y workshops. Índice: Nociones básicas y técnicas 1ª parte: 1. La luz 2. La invención de la

Más detalles

Cámara réflex digital. DSRL (Digital Single Lens Réflex)

Cámara réflex digital. DSRL (Digital Single Lens Réflex) Cámara réflex digital DSRL (Digital Single Lens Réflex) Cuerpo Lente, Objetivo, óptica objetivo pentaprisma Sensor o película obturador 1. Visor Réflex: Lo cual significa, que cuando miramos a través del

Más detalles

1 Calcula en la siguiente figura el elemento que falta: 2 Calcula en la siguiente figura el elemento que falta:

1 Calcula en la siguiente figura el elemento que falta: 2 Calcula en la siguiente figura el elemento que falta: 1 Calcula en la siguiente figura el elemento que falta: Calcula en la siguiente figura el elemento que falta: Calcula el valor de la diagonal de un ortoedro de aristas cm, 4 cm y 5 cm. 4 Comprueba la fórmula

Más detalles

GENERALIDADES SISTEMAS DE PROYECCIÓN

GENERALIDADES SISTEMAS DE PROYECCIÓN GENERALIDADES Todos los sistemas de representación, tienen como objetivo representar sobre una superficie bidimensional, los objetos que son tridimensionales en el espacio y cumplen una condición fundamental,

Más detalles

1. Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con î = 40º

1. Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con î = 40º 1. Un faro sumergido en un lago dirige un haz de luz hacia la superficie del lago con î = 40º. Encuentra el ángulo refractado ( n agua = 1, 33 ).. Encuentra el ángulo límite para la reflexión total interna

Más detalles

La circunferencia y el círculo

La circunferencia y el círculo La circunferencia y el círculo Contenidos 1. La circunferencia. La circunferencia Elementos de la circunferencia. 2. Posiciones relativas. Punto y circunferencia. Recta y circunferencia. Dos circunferencias.

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

El ángulo de desviación es el que forma el rayo incidente con el rayo emergente. 19, 46º

El ángulo de desviación es el que forma el rayo incidente con el rayo emergente. 19, 46º Prisma y láminas plano parlelas PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE ÓPTICA GEOMÉTRICA. Sobre un prisma de vidrio de 30º e índice de refracción,5 incide un rayo de luz monocromática perpendicularmente a una de las

Más detalles

La luz. Óptica geométrica. J.M.L.C. - Chena Física 2 o Bachillerato

La luz. Óptica geométrica. J.M.L.C. - Chena  Física 2 o Bachillerato Óptica geométrica J.M.L.C. - Chena chenalc@gmail.com www.iesaguilarycano.com Física 2 o Bachillerato Conceptos Los fenómenos relacionados con la reflexión y refracción de la luz pueden justificarse prescindiendo

Más detalles

Reflexión y refracción de la luz

Reflexión y refracción de la luz Reflexión y refracción de la luz LA HIPÓTESIS de los rayos rectos luminosos no es la única hipótesis de la óptica geométrica. Para explicar el fenómeno de la reflexión de la luz (Figura 4) es necesario

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

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

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Óptica

FÍSICA 2º Bachillerato Ejercicios: Óptica 1(8) Ejercicio nº 1 Entre las frecuencias del rojo 4 3.10 14 Hz y la del violeta 7 5.10 14 Hz se encuentran todos los colores del espectro visible. Cuáles son su período y su longitud de onda? Ejercicio

Más detalles

Guía Óptica. Área de Físico-Química. 4to año 2016

Guía Óptica. Área de Físico-Química. 4to año 2016 Guía Óptica Área de Físico-Química 4to año 2016 Pág. 1 de 10 Espejos Reflexión de la luz: Es el fenómeno que se observa cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se refleja. En este fenómeno

Más detalles

Óptica Geométrica. Los medios materiales pueden ser: Transparentes Opacos Translúcidos

Óptica Geométrica. Los medios materiales pueden ser: Transparentes Opacos Translúcidos Óptica Geométrica La Óptica estudia las propiedades y la naturaleza de la luz y sus interacciones con la materia. La luz se puede propagar en el vacío o en otros medios. La velocidad a la que se propaga

Más detalles

TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO

TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO TEMA 5: LA LUZ Y EL SONIDO 1. LA LUZ. La luz es una forma de energía que nos permite ver los objetos y apreciar sus características (forma, tamaño, color...). Los cuerpos que emiten luz se denominan fuentes

Más detalles

PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA

PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA 10 PRACTICA 3 ÓPTICA GEOMÉTRICA (Equipo: manual PASCO, Introductory Optics System) OBJETIVO GENERAL Estudiar las leyes de la reflexión y refracción, y la dependencia de esta última en la longitud de onda.

Más detalles

TEMA: Formación de imágenes en lentes convergentes

TEMA: Formación de imágenes en lentes convergentes TEMA: Formación de imágenes en lentes convergentes Objetivos 1. Estudiar un sistema óptico simple. 2. Determinar experimentalmente la longitud focal de una lente convergente. 3. Verificar experimentalmente

Más detalles

11 Cuerpos geométricos

11 Cuerpos geométricos 89485 _ 0369-0418.qxd 1/9/07 15:06 Página 369 Cuerpos geométricos INTRODUCCIÓN Los poliedros, sus elementos y tipos ya son conocidos por los alumnos del curso anterior. Descubrimos y reconocemos de nuevo

Más detalles

Como partícula. Como onda. fotón. electrón. Experiencia de la doble rendija 1803 T. Young. Efecto fotoeléctrico 1905 A. Einsten

Como partícula. Como onda. fotón. electrón. Experiencia de la doble rendija 1803 T. Young. Efecto fotoeléctrico 1905 A. Einsten La luz se comporta a la vez como onda y partícula. Algunos fenómenos se explican más mejor suponiendo que la luz es una onda (reflexión, refracción, interferencia, difracción) en tanto que otros fenómenos,

Más detalles

Exposición correcta. El mecanismo funciona así!

Exposición correcta. El mecanismo funciona así! Exposición correcta. La clase pasada analizamos el sistema réflex y dijimos que los rayos de luz que atraviesan el objetivo son regulados por el diafragma.en el momento de accionar el obturador el espejo

Más detalles

Física 2 Biólogos y Geólogos. Reflexión y refracción de la luz

Física 2 Biólogos y Geólogos. Reflexión y refracción de la luz Física 2 Biólogos y Geólogos Curso de Verano 2007 Guía de laboratorio N 1 Reflexión y refracción de la luz Objetivos Estudiar experimentalmente las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Determinar

Más detalles

Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz.

Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz. Filtros Un filtro es un dispositivo que bloquea cierta cantidad o determinado tipo de luz. Un filtro neutro absorbe porciones iguales de los colores rojo, verde y azul, que componen la luz blanca. Los

Más detalles

Guía del docente. 1. Descripción curricular:

Guía del docente. 1. Descripción curricular: Guía del docente. 1. Descripción curricular: - Nivel: NB6º, 8º Básico. - Subsector: Matemática. - Unidad temática: Geometría. - Palabras claves: Geometría; Volumen; Figuras geométricas; - Contenidos curriculares:

Más detalles

2. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción.

2. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción. . Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: difracción, reflexión y refracción. Las ondas comparten algunas propiedades con el movimiento de las partículas, como son la reflexión y la refracción.

Más detalles

La definición que tomamos de distancia focal, se verifica claramente ya que si d=, = 0, d entonces, para que + =, es necesario que d =f.

La definición que tomamos de distancia focal, se verifica claramente ya que si d=, = 0, d entonces, para que + =, es necesario que d =f. Profundidad de campo Formación de imagen según la distancia Para poder comprender las relaciones entre objetos e imágenes formadas por una lente convergente, necesitamos el concepto de distancia focal.

Más detalles

FIGURAS PLANAS. Esto es un segmento: Esto es una línea poligonal abierta, formada por la unión de varios segmentos:

FIGURAS PLANAS. Esto es un segmento: Esto es una línea poligonal abierta, formada por la unión de varios segmentos: FIGURAS PLANAS Esto es un segmento: Esto es una línea poligonal abierta, formada por la unión de varios segmentos: Y esto, una línea poligonal cerrada en la que se unen el extremo inicial del primer segmento

Más detalles

Formación de imágenes en lentes convergentes

Formación de imágenes en lentes convergentes Objetivos Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Escuela de Física Formación de imágenes en lentes convergentes. Estudiar un sistema óptico simple. 2. Determinar experimentalmente

Más detalles

PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1. Dr. Joaquín De Juan Herrero

PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1. Dr. Joaquín De Juan Herrero PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1 1. EJERCICIOS Dr. Joaquín De Juan Herrero Ejercicio Nº 1: Con la ayuda de las figuras

Más detalles

rad, y rad = 360 Ejercicio 1 Realizar las conversiones de grados a radianes y de radianes a grados de los siguientes ángulos:

rad, y rad = 360 Ejercicio 1 Realizar las conversiones de grados a radianes y de radianes a grados de los siguientes ángulos: Trigonometría 1.- Ángulos En la medida de ángulos, y por tanto en trigonometría, se emplean dos unidades, si bien la más utilizada en la vida cotidiana es el grado sexagesimal, en matemáticas es el radián

Más detalles

OBJETIVOS FOTOGRAFICOS. DSLR CSC-Mirrorless T-mount. 14mm F2.8 ED AS IF UMC. 135mm F2.0 ED UMC. 85mm F1.4 AS IF UMC. 12mm F2.

OBJETIVOS FOTOGRAFICOS. DSLR CSC-Mirrorless T-mount. 14mm F2.8 ED AS IF UMC. 135mm F2.0 ED UMC. 85mm F1.4 AS IF UMC. 12mm F2. CATALOGO 2015 OBJETIVOS FOTOGRAFICOS 24mm 8mm 10mm F3.5 F3.5 UMC F2.8 AS Tilt/Shift Ojo de pez NCS CS AS UMC CSII 12mm F2.8 AS NCS Ojo de pez 14mm F2.8 AS IF UMC 16mm 24mm F2.0 F1.4 AS UMC CS AS IF UMC

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 1 octubre 2013

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 1 octubre 2013 2014-Modelo A. Pregunta 4.- Utilizando una lente convergente delgada que posee una distancia focal de 15 cm, se quiere obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Calcule a qué distancia ha de colocarse

Más detalles

ÓPTICA ÓPTICA GEOMÉTRICA

ÓPTICA ÓPTICA GEOMÉTRICA ÓPTICA La óptica es la parte de la física que estudia los fenómenos de la luz. Se divide en tres ramas: Óptica Geométrica: estudia la naturaleza particular de la luz desde el punto de vista corpuscular,

Más detalles

UNIDAD 10. FIGURAS PLANAS: POLÍGONOS CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

UNIDAD 10. FIGURAS PLANAS: POLÍGONOS CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO UNIDAD 10. FIGURAS PLANAS: POLÍGONOS CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 1. POLÍGONOS: DEFINÍCIÓN, ELEMENTOS Y CLASIFICACIÓN. 2. POLÍGONOS REGULARES E IRREGULARES. 3. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS: CLASIFICACIÓN. 4.

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

n = 7, s 1 λ = c ν = , = 4, m

n = 7, s 1 λ = c ν = , = 4, m . (Andalucía, Jun. 206) Un rayo de luz con una longitud de onda de 300 nm se propaga en el interior de una fibra de vidrio, de forma que sufre reflexión total en sus caras. a) Determine para qué valores

Más detalles

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES GEOMETRÍA LINEAL

CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES GEOMETRÍA LINEAL CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES GEOMETRÍA LINEAL *. Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. a) Qué es una recta? Dibújala. Recta: sucesión infinita de puntos (no tiene principio ni fin). Las rectas

Más detalles

500mm F6.3 DX Mirror. Montura T universal Captura las maravillas de la naturaleza

500mm F6.3 DX Mirror. Montura T universal Captura las maravillas de la naturaleza 500mm F6.3 DX Mirror Captura las maravillas de la naturaleza El objetivo Samyang 500mm MC IF f/6.3 Mirror es específico para las cámaras con sensor Full Frame o APS-C. El objetivo está equipado con una

Más detalles

FÍSICA - 2º BACHILLERATO ÓPTICA GEOMÉTRICA - HOJA 1

FÍSICA - 2º BACHILLERATO ÓPTICA GEOMÉTRICA - HOJA 1 FÍSICA - 2º BACHILLERATO ÓPTICA GEOMÉTRICA - HOJA 1 1. Los índices de refracción absolutos del agua y el vidrio para la luz amarilla del sodio son 1,33 y 1,52 respectivamente. a) Calcula la velocidad de

Más detalles