REPARTIDO Nº1 FÍSICA 4º AÑO PROF: VIVIAN BERTIZ. 1) Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En caso de falsedad explicar.

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

Download "REPARTIDO Nº1 FÍSICA 4º AÑO PROF: VIVIAN BERTIZ. 1) Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En caso de falsedad explicar."

Transcripción

1 REPARTIDO Nº1 FÍSICA 4º AÑO PROF: VIVIAN BERTIZ TEMA: ÓPTICA GEOMÉTRICA La luz, velocidad, concepto de año luz. y propiedades. Absorción, Reflexión y Refracción de la luz Espejos y formación de imágenes Lentes y formación de imágenes 1) Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En caso de falsedad explicar. a) El ojo humano es una fuente de luz b) Para que un objeto sea visible es necesario que reciba o emita luz. c) Venus es una estrella d) El sol es una estrella e) Si un cuerpo es transparente no se puede ver a través de ellos. f) Los cuerpos translúcidos son aquellos que dejan pasar la luz pero no permiten ver a través de ellos. g) Los seres humanos son cuerpos luminosos. h) La luz se propaga en línea recta. i) El planeta Marte es un emisor de luz j) El planeta Júpiter es un receptor de luz k) Los cometas son emisores de luz. l) Si se ve un objeto rojo es porque dicho objeto absorbe dicho color de la luz y refleja los demás. 2) Complete el siguiente cuadro con sí o no: Objeto Luminoso Receptor de luz Emisor de luz Cuerpo Traslúcido Cuerpo Transparente Fuente de luz natural Fuente de luz artificial Objeto Iluminado Cuerpo Opaco Planeta Tierra Luna Estrella Fuego Vidrio Papel de calco Ojos Cartulina verde Persona Lámpara encendida 3) a) Qué es un Año Luz y qué utilidad tiene esta magnitud física? b) Por qué se dice que vemos el pasado del universo al observar por un telescopio? b) Qué distancia recorre la luz en un año? Y en un mes? c) Se sabe que la luz del sol demora en llegar a la Tierra aproximadamente 8 minutos cuál es la distancia que separa el sol de la Tierra medida en kilómetros? d) Una estrella se encuentra a 5 Años Luz de la Tierra a qué distancia en Km estará de la Tierra? e) Una estrella se encuentra a 3 Años Luz de la Tierra, y desde la Tierra se la observa morir el día 20 de marzo del 2004 cuál fue la fecha exactamente en que la estrella como tal desapareció? Explique 4) Indique si con este diagrama de haces de luz, Adrián ve la caja. Justifique su respuesta Adrián 1

2 5) Complete los espacios en blanco con las definiciones que se dan abajo: 1. Descomposición de la luz en sus colores componentes. 2. Cambio de dirección de la luz cuando pasa de un medio transparente a otro medio transparente distinto. 3. Cuerpo que no permite el pasaje de luz 4. Cuerpo que no es fuente de luz 5. Cuerpo que emite luz pero no libera calor 6. Fenómeno lumínico que aparece cuando la luz incide en una superficie rugosa. 7. Cuerpos que dejan pasar la luz y se ve a través de ellos. 8. Órganos de la visión 9. Conjuntos de rayos de luz 10. Cambio de dirección de la luz permaneciendo en el mismo medio. 11. Cuerpo natural iluminado 12. Tercer planeta del sistema solar de luz ) La figura muestra un objeto AB situado frente a una lámpara encendida. Detrás del objeto hay una pantalla opaca. a) Trace en la figura la sombra A B del objeto, proyectada sobre la pantalla. b) Si el objeto se acercara a la fuente de luz el tamaño de la sombra aumentará, disminuirá o permanecerá igual? Explique A B Pantalla 7) Complete: Para que se pueda ver un objeto opaco es necesario que esté por una de luz ; y que la luz reflejada en dicho objeto llegue hasta nuestros Existen distintos tipos de fuentes de luz; las que son como el sol o las estrellas se les dice fuentes de luz y las que son como una vela o una lámpara encendidas se les dice fuentes de luz Un cuerpo iluminado transparente la luz que recibe; los cuerpos iluminados traslúcidos la luz, y los cuerpos opacos pasar la luz. Cuando observamos de día un árbol por una ventana de vidrio, la fuente de luz es ; el objeto iluminado es , el objeto transparente es y el receptor son Para la luz, el vidrio es , el papel de calco es , el cartón es

3 8) Dos pequeños focos luminosos, F 1 y F 2, se encuentran situados frente a un objeto opaco AB, como lo muestra la figura. Recordando la propagación rectilínea de la luz y considerando los puntos señalados en la pantalla, conteste: P 1 F 1 A P 2 P 3 B P 4 F 2 P 5 a) Cuáles puntos reciben luz de ambas fuentes? b) Cuál/es sólo recibe luz de la fuente F 1? c) Cuál/es sólo recibe luz de la fuente F 2? d) Cuál no recibe luz de ninguna de las dos fuentes? 9) En qué consiste el fenómeno de reflexión de la luz? a) Establezca sus leyes. b) Cuál es la diferencia entre reflexión especular y reflexión difusa? Explique c) Coloque en un mismo diagrama: haz de luz incidente, haz de luz reflejado, espejo plano y punto de incidencia. Marque el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión a su elección. d) Complete el siguiente diagrama y determine el valor del ángulo de reflexión: 40º 10) Complete los siguientes diagramas (utilizando para ello regla y semicírculo): a) b) Haz incidente Haz incidente Espejo plano Espejo plano c) Espejo plano d) Espejo plano Haz incidente Haz incidente 3

4 11) Considere un haz de luz que incide sobre una superficie reflejante en la forma indicada en la figura: a) Trace en el diagrama la recta normal a la superficie en el punto de incidencia b) Cuál es el valor del ángulo de incidencia? c) Cuál es el valor del ángulo de reflexión? d) Trace en la figura el haz reflejado 12) Responda las mismas preguntas del ejercicio anterior considerando ahora las figuras siguientes: a) b) 60º 40º 13) Complete: Una superficie plana y que refleja la luz se denomina plano. La recta Normal es una línea cuya dirección es a la superficie del espejo Existen dos tipos de espejos: y ; dentro de los existen los y los La segunda Ley del fenómeno de la Reflexión establece que el ángulo de tiene el valor que el ángulo de La imagen en un espejo plano es Si una persona está ubicada a una distancia de 2,0m de un espejo plano, la distancia entre la imagen de dicha persona y el espejo es de La diferencia entre una imagen virtual y una real es que la real se obtiene por el corte de y la virtual por el corte de ) En la figura se muestra un espejo plano y cuatro puntos A, B, C y D; cuyas posibles imágenes A B C y D se han representado. Indique los posibles errores que aparecen en dicha figura justificando su elección. ESPEJO A A B B C C D D 4

5 15) En cada una de las figuras de este ejercicio, trace la imagen A B, proporcionada por el espejo plano de los objetos mostrados (realice todos los dibujos en su cuadernola): a) b) c) A A A C B B E D C B 16) Dados los puntos A y A presentados en la siguiente figura, ubica el espejo para que A sea la imagen de A. A A 17) Indique si la imagen S esta bien determinada. En caso contrario buscar el error. a) S b) * S * * S * S 18) a) Defina que es un espejo b) Qué tipos de espejos existen? Defínalos c) Coloque un objeto, de altura 1,0cm, a 8,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 4,0cm. Obtenga gráficamente d) Coloque un objeto, de altura 2,0cm, a 5,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 5,0cm. Obtenga gráficamente e) Coloque un objeto, de altura 2,0cm, a 4,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 6,0cm. Obtenga gráficamente f) Coloque un objeto, de altura 1,0cm, a 5,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 8,0cm. Obtenga gráficamente g) Coloque un objeto, de altura 1,0cm, a 2,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 6,0cm. Obtenga gráficamente h) Coloque un objeto, de altura 2,0cm, a 4,0cm del vértice de un espejo cóncavo de radio 8,0cm. Obtenga gráficamente 19) Termina las siguientes oraciones correctamente: a) Un haz de luz que incide en un espejo cóncavo, paralelo al eje principal, se refleja b) Un haz de luz que incide en un espejo cóncavo, pasando por su foco, se refleja c) Un haz de luz que incide en un espejo cóncavo, pasando por el centro de curvatura, se refleja

6 20) a) Dibuje a escala un espejo cóncavo de 6,0cm de radio. b) Coloque en el mismo dibujo el centro de curvatura (C), el foco (f), el vértice (V) y el eje principal (EP) del espejo. d) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 8,0cm de dicho espejo. e) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 6,0cm de dicho espejo. f) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 4,0cm de dicho espejo. g) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 2,0cm de dicho espejo. 21) a) Establezca el criterio de signos en la ecuación de los espejos esféricos. b) Verifique con dicha ecuación los resultados obtenidos gráficamente en los ejercicios 18 y ) Dado un espejo convexo de radio R=6,0cm a) Dibuje dicho espejo marcando sus partes principales. b) Obtenga la imagen de un objeto (h o =3,0cm) que se encuentre a 14cm; 12cm; 10cm; 8,0cm; 6,0cm; 4,0cm y 2,0cm; del vértice del espejo. Indique características de las imágenes formadas en cada caso. c) Verifique con la ecuación de los espejos esféricos las D i para cada caso. d) Calcule el aumento del espejo. 23) Un objeto se sitúa a una distancia de 36cm del vértice de un espejo convexo, cuya distancia focal es 12cm. a) Usando la ecuación de los espejos esféricos determine la distancia de la imagen al espejo (D i ). b) Tomando el resultado de la parte a) la imagen es real o virtual? c) Calcule el aumento del espejo convexo. d) Si el tamaño del objeto es de 10cm cuál es el tamaño de la imagen? e) Trace el diagrama correspondiente a este ejercicio, y vea si concuerda con los resultados obtenidos analíticamente. 24) Un objeto se sitúa a una distancia de 20cm del vértice de un espejo convexo, cuya distancia focal es 10cm. a) Usando la ecuación de los espejos esféricos determine la distancia de la imagen al espejo (D i ). b) Tomando el resultado de la parte a) la imagen es real o virtual? c) Calcule el aumento del espejo convexo. d) Si el tamaño del objeto es de 5,0cm cuál es el tamaño de la imagen? e) Trace el diagrama correspondiente a este ejercicio, y vea si concuerda con los resultados obtenidos analíticamente. 25) El espejo cóncavo de un telescopio tiene un radio de 5,0m, se emplea para fotografiar una estrella del Universo. a) Cómo es el haz de rayos luminosos que proviene de la estrella al llegar al espejo del telescopio? Realice un esquema. b) A qué distancia del vértice del espejo se forma la imagen de la estrella? Justifique gráfica y analíticamente. c) La imagen de la estrella es virtual o real? d) Es válida la ecuación de aumento para este caso particular? 26) Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En caso de falsedad explicar. a) Un objeto pequeño, situado a 20m de un espejo cóncavo (R=30cm), tendrá su imagen prácticamente en el foco. b) Los rayos de luz que inciden en un espejo cóncavo pasando por el centro de curvatura, se reflejan pasando por el foco. c) La imagen de un objeto situado en el centro de curvatura, de un espejo cóncavo, siempre es real. d) La imagen de un objeto situado entre el foco y el vértice de un espejo cóncavo, siempre es real. e) Según la convención de signos para los espejos esféricos, si el espejo es convexo el foco es positivo. f) Según la convención de signos para los espejos esféricos, si la imagen es real la d i es positiva. g) A los espejos cóncavos también se les dice convergentes. h) A los espejos convexos también se les dice divergentes. i) Si un objeto está a 30cm del vértice de un espejo convexo, cuyo radio de curvatura es de 20cm, entonces la imagen se encuentra a 7,5cm del espejo. j) Si el aumento de un espejo es 0,50, quiere decir que la imagen tiene el doble de tamaño que el objeto. 27) Un haz de luz incide sobre una superficie de un espejo esférico de forma tal que produce una imagen virtual, el tamaño de la imagen es tres veces superior al del objeto, la distancia entre la imagen y el espejo es de 6,0cm. a) Indicar el tipo de espejo esférico utilizado, justifica tu respuesta. b) Si se sabe que el radio de curvatura del espejo es de 6,0cm, realizar el esquema correspondiente y obtener la imagen, teniendo en cuenta que la altura del objeto es de 1,5cm. 28) Se quiere aumentar la imagen de un objeto, para eso se dispone de dos espejos esféricos, uno cóncavo y otro convexo. a) Cuál recomendaría usted utilizar y por qué? b) Realice un dibujo, utilizando el espejo recomendado, con las medidas que quiera, pero debe lograr que la imagen sea el doble de tamaño que el objeto. 6

7 29) En qué consiste el fenómeno de refracción de la luz? a) Establezca sus leyes b) De qué factores depende el valor del ángulo de refracción cuando un haz de luz pasa de un medio a otro distinto? c) Complete los siguientes diagramas cualitativamente y justifique en forma escrita la dirección del haz de luz refractado: i) Haz incidente ii) Haz incidente iii) Haz incidente aire agua diamante agua vidrio vacío 30) a) Explique a través de un diagrama adecuado porque una cuchara dentro de un vaso con agua parece quebrada. b) Explique porque la luz viaja más despacio en el agua que en el aire. c) Defina índice de refracción de una sustancia. Por qué es una propiedad característica? d) Qué relación existe entre el índice de refracción y la velocidad de la luz en un medio determinado? 31) Observando los índices de refracción de las siguientes sustancias, de la siguiente tabla: SUSTANCIA INDICE DE REFRACCION VACIO 1.00 AIRE AGUA 1.33 ALCOHOL ETÍLICO 1.36 CUARZO FUNDIDO 1.46 GLICERINA 1.47 ACEITE 1.05 VIDRIO 1.45 hasta 1.70 CIRCONIO 1.92 DIAMANTE 2.42 a) En qué medio o sustancia el valor de la velocidad de la luz es mayor? Justifique b) Cuál es el valor de la velocidad de la luz en el agua? c) Cuál es le valor máximo de velocidad que puede alcanzar la luz en el vidrio? y el mínimo valor? d) Cuál es el valor de la velocidad de la luz en el diamante? 32) Un haz de luz que se propaga en el aire incide sobre una superficie de separación y lo que se observa es lo siguiente: î Glicerina rˆ Aceite a) Indique el fenómeno que se produce y defínalo. b) Indique los nombres de î y rˆ c) Qué le sucede al valor de la velocidad de la luz cuando cambia de medio? Justifique su respuesta. d) Qué medio es más denso de los mostrados? Justifique su respuesta basándose en el diagrama de haces de luz. e) Si el ángulo de incidencia vale 30º, determine el ángulo de refracción usando la Ley de Snell. f) Con qué ángulo debería incidir la luz para que el ángulo de refracción sea de 38º? g) Suponga ahora, que el medio dos es desconocido y que el ángulo de incidencia es de 38º y el de refracción es de 43º, investigue la sustancia que compone al medio dos. 7

8 33) Un haz de luz incide sobre la superficie de un medio desconocido y lo que se observa es lo siguiente: î Agua rˆ Medio desconocido a) Qué le sucede al valor de la velocidad de la luz cuando cambia de medio? Justifique su respuesta b) Qué medio es más denso? Justifique su respuesta c) Cite un ejemplo de la sustancia que podría estar formando el medio desconocido. Explique su elección d) Si el ángulo de incidencia es de 36º y el de refracción es de 24º, determine cuál es medio 2. 34) El foco luminoso de la figura emite luz, hacia el agua, en las tres direcciones mostradas. Complete los diagramas de refracción para cada caso, calculando los ángulos de refracción correspondientes. 28º 56º 35) Dadas las siguientes caras prismáticas, continúe la trayectoria de los haces de luz hasta que salen de dichas caras, considere que cada uno de los prismas están hechos de vidrio cuyo índice de refracción es de 1,52. a) b) c) 32º 62º 36) Defina ángulo critico de reflexión interna. a) Calcular el ángulo crítico para la luz que viaja en el agua e incide en una frontera agua-aire. b) Si un buzo sumergido en una piscina mira hacia arriba, hacia la superficie del agua, con un ángulo igual al ángulo crítico, qué verá en este caso? Justifique 37) Un haz de luz que viaja en el aire (índice de refracción n=1) incide en un espejo plano, como muestra la figura; reflejándose para luego refractarse en un bloque de vidrio (índice de refracción n= 1,53 ). bloque de vidrio 30º Espejo plano a) Determinar el ángulo de refracción. b) Calcular la velocidad de la luz en el vidrio. 8

9 38) a) Defina el concepto de lente. b) Indique los tipos de lentes que existen y defínalos. c) Indique tres instrumentos físicos que utilicen lentes. d) Elija uno de los instrumentos anteriores, investigue que científico lo construyó y en qué época, cuál es su función e indique (con un dibujo) todas sus partes. (No se vale usar la lupa ni los anteojos) 39) a) Dibuje a escala una lente convergente cuya distancia focal es de 3,0cm. b) Coloque en el mismo dibujo el centro de la lente (C), los focos (F 1 y F 2 ), y el eje principal (EP) de la lente. c) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 8,0cm de dicha lente. d) Obtenga gráficamente la imagen de un objeto, de 2,0 cm de altura, que se encuentra a 6,0cm de dicha lente e) Verifique los resultados anteriormente obtenidos a través de la ecuación para una lente delgada.. 40) Un objeto se encuentra ubicado a 8,0cm de una lente biconvexa delgada de 6,0cm de distancia focal. Si la altura del objeto es de 3,0cm: a) Obtenga gráficamente la imagen del objeto mencionado. Indique características de dicha imagen. b) Verifique con la ecuación para una lente delgada la distancia de la imagen. c) Calcule el aumento de la lente. 41) a) Obtenga la imagen gráficamente en una lente convergente, elija el tamaño de la lente y la ubicación del objeto usted. b) Defina aumento de una lente. Calcule el aumento de la lente utilizada en la parte anterior. 42) a) Obtenga la imagen gráficamente en una lente divergente, elija el tamaño de la lente y la ubicación del objeto usted. b) Calcule el aumento de la lente utilizada en la parte anterior. 43) Un objeto se encuentra ubicado a 5,0cm de una lente bicóncava delgada de 9,0cm de distancia focal. Si la altura del objeto es de 2,0cm: a) Obtenga gráficamente la imagen del objeto mencionado. Indique características de dicha imagen. b) Verifique con la ecuación para una lente delgada la distancia de la imagen. c) Calcule el aumento de la lente. 44) Para la lente que se muestra en la figura, se coloca el objeto a 0,40m de dicha lente, la cual tiene una distancia focal de 0,15m. Bajo éstas condiciones: a) Obtenga gráficamente la imagen con sus características. b) Verifique el resultado anterior con la ecuación para una lente delgada. c) Calcule el aumento de la lente. O F 1 F 2 45) Para la disposición que se muestra en la figura, se coloca un objeto a 0,40m de la lente convergente, la cual tiene una longitud focal de 0,15m. Si el espejo cóncavo (detrás de la lente) tiene un radio de 0,26m: d) Obtenga gráficamente la imagen final con sus características. e) Verifique el resultado anterior con la ecuación de los espejos esféricos y la ecuación para una lente delgada. f) Calcule el aumento de la lente. g) Calcule el aumento del espejo. objeto 0,50m 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema 8: Luz y sonido

Tema 8: Luz y sonido 1 Cuál es la razón por la que los rayos del Sol son capaces de iluminar todos los planetas del sistema solar? 2 Relaciona las dos columnas mediante flechas. Material transparente Material translúcido Material

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema: La luz Eje temático: Física, El sonido La luz La electricidad Contenido: La luz. Propagación de la Luz. Cuándo decimos que algo está iluminado?

Tema: La luz Eje temático: Física, El sonido La luz La electricidad Contenido: La luz. Propagación de la Luz. Cuándo decimos que algo está iluminado? Tema: La luz Eje temático: Física, El sonido La luz La electricidad Contenido: La luz Propagación de la Luz Cuándo decimos que algo está iluminado? Podemos calificar a los objetos de brillantes, opacos

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

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

Práctica de Óptica Geométrica

Práctica de Óptica Geométrica Práctica de Determinación de la distancia focal de lentes delgadas convergentes y divergentes 2 Pre - requisitos para realizar la práctica.. 2 Bibliografía recomendada en referencia al modelo teórico 2

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

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

PRÁCTICA 14. Reflexión y refracción

PRÁCTICA 14. Reflexión y refracción PRÁCTICA 14 Reflexión y refracción Laboratorio de Física General Objetivos Generales 1. Determinar la ley que rige la reflexión de la luz. 2. Estudiar la ley de la refracción de la luz. Equipo y materiales

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPÍA ACTIVIDADES DE LA LUZ,FISICA 11. Lic. Manuel Arenas Quiceno. LA LUZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPÍA ACTIVIDADES DE LA LUZ,FISICA 11. Lic. Manuel Arenas Quiceno. LA LUZ INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPÍA ACTIVIDADES DE LA LUZ,FISICA 11. Lic. Manuel Arenas Quiceno. LA LUZ LA LUZ NOS PERMITE VER 1. Cómo se produce y se propaga la luz? 2. Por qué se producen las sombras? 3. Por

Más detalles

UN SISTEMA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ÓPTICA. Guillermo Becerra Córdova. Universidad Autónoma Chapingo. Dpto. de Preparatoria Agrícola.

UN SISTEMA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ÓPTICA. Guillermo Becerra Córdova. Universidad Autónoma Chapingo. Dpto. de Preparatoria Agrícola. UN SISTEMA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ÓPTICA Guillermo Becerra Córdova Universidad Autónoma Chapingo Dpto. de Preparatoria Agrícola Área de Física E-mail: gllrmbecerra@yahoo.com Resumen Dentro de los cursos

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

Qué es la reflexión de la luz?

Qué es la reflexión de la luz? OLEGIO REAL-ROYAL ROYAL SHOOL ESP. VITOR SANTANDER V. LA RELEXIÓN DE LA LUZ: ESPEJOS OLEGIO REAL-ROYAL ROYAL SHOOL ESP. VITOR SANTANDER V. LA RELEXIÓN DE LA LUZ: ESPEJOS OLEGIO REAL-ROYAL-SHOOL Qué es

Más detalles

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CARDENAL SPELLMAN

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CARDENAL SPELLMAN UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CARDENAL SPELLMAN CUESTIONARIO DE OPTATIVA II: FISICA-CÁLCULO DIFERENCIAL TERCERO DE BACHILLERATO (Examen Escrito de Grado) Dr. Eduardo Cadena Cazares 1.- ANALIZAR LA INFORMACIÓN

Más detalles

DESARROLLO. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor frecuencia menor

DESARROLLO. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor frecuencia menor CONSIGNAS TP1 Teoría de la luz Desarrollar una investigación teniendo como base el origen de la luz como fenómeno físico y su comportamiento. Dicho trabajo práctico requiere rigor en los datos técnicos

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

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

TEMA: LA LUZ. - Concepto - Tipos - Leyes. - Concepto. - Espejos. - Concepto. - Índice de refracción. - Lentes. - Prisma óptico

TEMA: LA LUZ. - Concepto - Tipos - Leyes. - Concepto. - Espejos. - Concepto. - Índice de refracción. - Lentes. - Prisma óptico TEMA: LA LUZ LA LUZ - Concepto - Características - Propagación - La materia y la luz - Instrumentos ópticos -Reflexión - Refracción - Concepto - Tipos - Leyes - Espejos - Concepto - Índice de refracción

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

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

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

Problemario FS107 Óptica Básica Cal16B. Parámetros ópticos

Problemario FS107 Óptica Básica Cal16B. Parámetros ópticos Problemario FS107 Óptica Básica Cal16B Parámetros ópticos 33.3 Un haz de luz tiene una longitud de onda de 650 nm en el vacío. Cuál es la rapidez de esta luz en un líquido cuyo índice de refracción a esta

Más detalles

Índice. 1. Qué es la luz? Pág.2

Índice. 1. Qué es la luz? Pág.2 Página1 TP1 Teoría de la luz Desarrollar una investigación teniendo como base el origen de la luz como fenómeno físico y su comportamiento. Dicho trabajo práctico requiere rigor en los datos técnicos recabados

Más detalles

Naturaleza de la luz. La Luz

Naturaleza de la luz. La Luz Naturaleza de la luz La Luz Introduciendo la luz ayos de luz - Se reciben y no se emiten por los ojos - Viajan en línea recta - No necesitan un medio para propagarse - Se disipan al atravesar un medio

Más detalles

TALLER DE EXPERIMENTOS SENCILLOS DE ÓPTICA

TALLER DE EXPERIMENTOS SENCILLOS DE ÓPTICA GRINCEF TALLER DE EXPERIMENTOS SENCILLOS DE ÓPTICA Hebert Elías Lobo Manuel Villarreal Iris Materán Jesús Rosario Autores Jesús Briceño Juan Carlos Díaz Yasmelis Rivas Juan Lobo Co-autores Experiencias

Más detalles

TAREA # 5B OPTICA OPTICA GEOMETRICA (ESPEJOS) Prof. Terenzio Soldovieri C.

TAREA # 5B OPTICA OPTICA GEOMETRICA (ESPEJOS) Prof. Terenzio Soldovieri C. cuerpo libre. La ausencia de éstos tendrá como consecuencia la anulación de la solución del problema correspondiente. Todos los sistemas de coordenadas a usar deben tener el eje +x apuntando hacia el Este

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

Departamento de Física y Química

Departamento de Física y Química 1 PAU Física, modelo 2011/2012 OPCIÓN A Pregunta 1.- Se ha descubierto un planeta esférico de 4100 km de radio y con una aceleración de la gravedad en su superficie de 7,2 m s -2. Calcule la masa del planeta.

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

Departamento de Física y Química

Departamento de Física y Química 1 PAU Física, septiembre 2010. Fase general. OPCION A Cuestión 1.- Una partícula que realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud tarda 2 s en efectuar una oscilación completa. Si en el instante

Más detalles

Distancia focal de una lente convergente (método del desplazamiento) Fundamento

Distancia focal de una lente convergente (método del desplazamiento) Fundamento Distancia focal de una lente convergente (método del desplazamiento) Fundamento En una lente convergente delgada se considera el eje principal como la recta perpendicular a la lente y que pasa por su centro.

Más detalles

FICHAS DE PRÁCTICAS 1ºBACHILLERATO FÍSICA

FICHAS DE PRÁCTICAS 1ºBACHILLERATO FÍSICA FICHAS DE PRÁCTICAS 1ºBACHILLERATO FÍSICA UNIDAD DIDÁCTICA : MOVIMIENTO 01.- Movimiento rectilíneo uniforme Duración Estimada: 1 h Capacidad Terminal Conocer las características de un movimiento rectilíneo

Más detalles