Práctica 5 Reflexión y refracción

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Transcripción:

Página 1/8 Práctica 5 Reflexión y refracción 1

Página 2/8 1. Seguridad en la ejecución Peligro o fuente de energía Riesgo asociado 1 banco óptico Mal colocado puede caer de la mesa y provocar una lesión. 2 láser de He Ne de 0.5 [mw] No dirigir el haz sobre superficies reflejantes o directamente al ojo, ya que puede causar severos daños a la vista. 2. Objetivos de aprendizaje 1. Determinar la ley de la reflexión. 2. Aplicar la ley de Snell para determinar el índice de refracción del vidrio y del acrílico. 3. Observar el fenómeno de reflexión interna total, determinar el ángulo crítico y utilizar la desviación angular mínima para obtener el índice de refracción de un prisma. 3. Material y Equipo fuente de láser de He Ne de 0.5 [mw] banco óptico transportador angular portacomponentes estándar portacomponentes especial abertura rectangular pantalla con escala milimétrica espejo plano placa de acrílico prisma de vidrio 45 90 45 calibrador con vernier 4. Desarrollo EXPERIMENTO I. LEY DE LA REFLEXIÓN I.1 Disponga el equipo como se muestra en la figura 5.1. Realice los cuatro ajustes que se mencionan a continuación: 2

Página 3/8 Figura 5.1 Dispositivo experimental. a) La fuente de luz incandescente debe estar colocada al extremo izquierdo del banco óptico y alineada con éste. b) Coloque el transportador angular a una distancia de 25 [cm], medidos a partir del extremo derecho de la fuente de luz. Asegúrese de que la línea de 0 180 coincida con el eje longitudinal del banco óptico. c) Coloque la pantalla con escala milimétrica en el portacomponentes especial del transportador. Haga coincidir el plano de la pantalla con la línea de 90 270 del transportador angular. d) Coloque la abertura rectangular en el portacomponentes estándar y éste a su vez a una distancia a que permita al brazo móvil del transportador angular girar sin obstáculos los 360. Ajuste la abertura rectangular (sin mover el portacomponentes) hasta que el haz de luz se encuentre centrado horizontalmente en la pantalla. I.2 Una vez realizados los ajustes, proceda a quitar la pantalla y en su lugar coloque el espejo plano. Coloque la pantalla en el brazo móvil del transportador angular como se muestra en la figura 5.2. 3

Página 4/8 Figura 5.2 Dispositivo experimental. I.3 A continuación gire un ángulo θ i = 35 la mesa giratoria del transportador angular. Desplace el brazo móvil hasta centrar en la pantalla el haz de luz reflejado y registre el ángulo φ que forman el brazo móvil y la dirección del haz incidente; observe que: φ = θ i + θ r. I.4 Repita el inciso I.3 para los ángulos siguientes: 40, 45, 50, 55 y 60. ACTIVIDAD 1. Elabore una tabla donde se registre el ángulo de incidencia θ i, el ángulo φ y el de reflexión (θ r = φ θ i ). ACTIVIDAD 2. Qué relación guardan entre sí los ángulos de incidencia y de reflexión? EXPERIMENTO II. LEY DE LA REFRACCIÓN II.1 Verifique los ajustes solicitados en el punto I.1 de esta práctica sustituya el espejo plano por la placa de acrílico y coloque la pantalla en el brazo móvil; gire éste hasta que la pantalla quede paralela a la placa de acrílico. ACTIVIDAD 3. Cuando el haz incidente es transmitido o refractado, experimenta algún cambio de dirección? Explique su respuesta para θ i = 0 y para θ i 0. II.2 Gire la mesa giratoria del transportador angular un ángulo de 45, gire el brazo móvil en sentido horario y antihorario, recorriendo el perímetro del transportador angular buscando el haz reflejado y el transmitido. ACTIVIDAD 4. Cuántos haces de luz observa? Explique por qué. 4

Página 5/8 II.3 Regrese el brazo móvil a la posición inicial, es decir la indicada en el punto II.1 (pantalla paralela a la placa de acrílico), mida el desplazamiento d del haz transmitido, indicado en la figura 5.3. Figura 5.3. Desplazamiento lateral del haz transmitido. II.4 Repita el proceso anterior para los ángulos de incidencia 50, 55 y 60 y mida la distancia d. Realice este experimento dos veces más, como mínimo, para los ángulos elegidos. ACTIVIDAD 5. Elabore una tabla donde se registren los ángulos de incidencia y de refracción o transmisión del haz con el desplazamiento lateral d medido en el punto anterior. La expresión que nos permite determinar el ángulo de transmisión θ t es: tanθ t = [ senθ i d t cosθ i ] θ i [ ] d [mm] d [mm] θ t [ ] 45 50 55 60 5

Página 6/8 donde el espesor t de la placa de vidrio debe medirse con el calibrador vernier. ACTIVIDAD 6. Para cada pareja de datos (θ i, θ t ) obtenga un valor del índice de refracción para el acrílico. Calcule el valor más representativo de estos valores, incluyendo su incertidumbre. Para la realización de esta actividad, se sugiere concentrar la información en la tabla siguiente: n acrílico = [ ] n ± Δn = [ ] θ i [ ] θ t [ ] sen θ i sen θ t n 45 50 55 60 ACTIVIDAD 7. Conociendo el ángulo de incidencia cómo se puede determinar el valor del ángulo crítico? En su respuesta muestre la construcción geométrica necesaria. ACTIVIDAD 8. Determine el ángulo crítico para la interfaz vidrio-aire. ACTIVIDAD 9. Registre el ángulo de desviación mínima δ m y a partir de éste obtenga el índice de refracción del vidrio del que está hecho el prisma. ACTIVIDAD 10. Compare el índice de refracción del vidrio con el del acrílico. El índice de refracción es función de las dimensiones de la muestra? De acuerdo con lo anterior: qué tipo de propiedad física es el índice de refracción? EXPERIMENTO III. REFLEXIÓN INTERNA TOTAL. III.1 Sustituya la placa de acrílico por el prisma de vidrio, colocándolo como se muestra en la figura 5.4. 6

Página 7/8 Figura 5.4. Reflexión interna total en prisma; θ i 2 > θ c. III.2 Gire la mesa del transportador angular y un ángulo θ i 1, tal que aparezca un haz transmitido restante en la cara 2 del prisma. EXPERIMENTO IV. ÁNGULO DE DESVIACIÓN MÍNIMA. IV.1 Para determinar el ángulo de desviación mínima, gire la mesa del transportador en el sentido horario y observe que el movimiento del haz transmitido conserva un mismo sentido antihorario hasta un punto donde se invierte; en dicho punto se tiene el ángulo de desviación mínima. Figura 5.5. Desviación angular δ. 7

Página 8/8 5. Conclusiones 6. Cuestionario previo 1. Cómo se definen los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión? 2. Qué es el índice de refracción de una sustancia y sus unidades en el SI? 3. Qué establece la ley de Snell? 4. En qué consiste el fenómeno de reflexión interna total? 5. Qué se entiende por ángulo crítico? 6. A qué se llama desviación angular δ en un prisma dispersor? 7. Cuál es la expresión que permite determinar el índice de refracción de un prisma, si se conoce el ángulo entre las caras que intervienen en la desviación del haz y la desviación angular mínima δ m? 7. Bibliografía Alonso M. y Finn E.; FÍSICA VOL. II: CAMPOS Y ONDAS. Editorial Adisson Wesley Iberoamericana. México, 1987. Hecht E.; ÓPTICA. Editorial Adisson Wesley Iberoamericana. 3ª. Edición. España, 2000. Resnick R., Halliday D. y Krane K. S.; FISICA Vol. I. Editorial C.E.C.S.A. 3ª edición. México, 1997. Young H. D. y Freedman R. A.; Sears y Zemansky FISICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA Vol. 2; Editorial Pearson; 13ª edición; México, 2014. 8