Òptica y acústica

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ÓPTICA Y ACÚSTICA FÍSICA T.G.G.L

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Page 1: Òptica y acústica

ÓPTICA Y ACÚSTICA FÍSICA T.G.G.L

Page 2: Òptica y acústica

ÓPTICA Rama de la física que estudia la luz, sus

ondas y sus efectos .

Page 3: Òptica y acústica

LUZ Onda electromagnética (invisible) que

viaja a través del espacio vacío o con un medio.

VELOCIDAD DE LA LUZ Es una medida o constante 300,000 km/s

Page 4: Òptica y acústica

DIFRACCIÓN (FENÓMENO)

Capacidad de las ondas para cambiar la dirección alrededor de obstáculos en su trayectoria.

Propiedad de las ondas de generar nuevas fuentes de onda.

Page 5: Òptica y acústica

POLARIZACIÓN (FENÓMENO)

Uno o más de los múltiples planos en que vibran las ondas de luz se filtra impidiendo su paso.

Produce efectos como eliminación de brillo.

Page 6: Òptica y acústica

LUZ BLANCA Es la combinación de todos los colores.

Page 7: Òptica y acústica

LUZ VISIBLE Rango de longitud de onda del

espectro electromagnético que es capaz de excitar las células nerviosas de la retina del ojo humano.

Page 8: Òptica y acústica

FUENTE LUMINOSA Genera radiaciones que permiten que

el ojo sea capaz de visualizarlas. Transforman energía para producir luz.

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CUERPO ILUMINADO No emiten luz propia, se ayuda de un

cuerpo luminoso.

Page 10: Òptica y acústica

CUERPO LUMINOSO Emite su propia luz.

Page 11: Òptica y acústica

CARACTERÍSTICAS Se proyecta en línea recta. Reflexión. Refracción.

Page 12: Òptica y acústica

REFLEXIÓN Cuando la luz incide en una superficie

lisa, los cuerpos luminosos son rechazados en una dirección contraria (cuando la luz rebota)

Page 13: Òptica y acústica

REFRACCIÓN Desviación que sufre la luz al llegar a la

superficie de separación entre 2 sustancia de diferente densidad.

Page 14: Òptica y acústica

CUERPO TRANSPARENTE Permite recibir la impresión luminosa,

sin modificaciones.

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CUERPO TRANSLÚCIDO (SEMITRANSPARENTE)

A través de ellos se reconoce la luz pero no la forma de los objetos.

Page 16: Òptica y acústica

CUERPO OPACO Son los que colocados entre una fuente

luminosa y el observador, no permiten recibir ninguna sensación luminosa.

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SOMBRA Región de obscuridad donde la luz es

obstaculizada.

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COLOR Suma de varios e impresión conjunta

que nos da como resultado el color que vemos.

Se mide con NANÓMETRO.

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ESPEJO Superficie lisa y brillante hecha de una

placa de vidrio recubierta en su parte posterior de mercurio, acero u otro metal, que refleja los objetos.

Page 20: Òptica y acústica

CLASIFICACION DE LOS ESPEJOS

Planos Cóncavos: se caracterizan por tener

su superficie en forma de paraboloide donde su lado reflexivo se ubica en el interior del mismo. En estos espejos. Muestra al objeto y a la imagen en lados diferentes.

Page 21: Òptica y acústica

CLASIFICACION DE LOS ESPEJOS

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CARACTERÍSTICAS DE ESPEJOS PLANOS

Presentan una superficie lisa sumamente pulida. La imagen se caracteriza por ser simétrica, de igual tamaño al del objeto reflejado.

Page 23: Òptica y acústica

CARACTERÍSTICAS DE ESPEJOS ESFÉRICOS

Tienen la forma de la superficie que resulta cuando una esfera es cortada por un plano.

ELEMENTOS Campo del espejo Centro de curvatura ( c )  Radio de curvatura ( r) Vértice del espejo Eje principal Plano focal Foco (f)  Distancia focal

Page 24: Òptica y acústica

LENTE La mayoría de las lentes están hechas

de variedades especiales de vidrio de alta calidad, conocidas como vidrios ópticos, libres de tensiones internas, burbujas y otras imperfecciones.

Page 25: Òptica y acústica

CLASIFICACION DE LENTES Lentes convergentes o positivos, son más gruesas por

su parte central y más estrechas en los bordes. Lentes divergentes o negativos son más gruesas por los

bordes y presentan una estrechez muy pronunciada en el centro.

Page 26: Òptica y acústica

IMAGEN VIRTUAL  Imagen que se ve detrás de un espejo,

una lente, etc., en el punto donde se encuentran las prolongaciones de los rayos luminosos divergentes que llegan al ojo del observador.

Page 27: Òptica y acústica

IMAGEN REAL Imagen formada realmente en el punto

donde convergen los rayos reflejados o refractados que dimanan del objeto.

Page 28: Òptica y acústica

¿CÓMO SE FORMAN LAS IMÁGENES EN LOS ESPEJOS?

Page 29: Òptica y acústica

DIOPTRÍA Unidad de potencia de las lentes que 

equivale a la potencia de una lente cuya

distancia focal es de un metro.O grado de defecto visual de un ojo que se corrige con una lente. ¿Cómo SE CALCULA UNA DIOPTRÍA? Con un RETINOSCÒPIO

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¿CÓMO PERCIBE EL OJO HUMANO LA LUZ?

Tus ojos funcionan de una manera similar a una cámara. La luz del mundo que te rodea pasa a través del cristalino y se graba en la retina en la parte posterior de tus ojos. La información de la retina es enviada al cerebro, lo que la convierte en una imagen de los objetos a tu alrededor.

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TIPOS DE LENTES QUE CORRIGEN DEFECTOS DE VISIÓN

TIPO DE LENTE

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TIPOS DE LENTES QUE CORRIGEN DEFECTOS DE VISIÓN

ASTIGMATISMO: Anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas

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TIPOS DE LENTES QUE CORRIGEN DEFECTOS DE VISIÓN

PRESBICIA: Anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y que se debe a la rigidez del cristalino.

Page 34: Òptica y acústica

¿CÓMO FUNCIONA UNA LUPA?

Una lupa es un lente convexo. Un lente convexo es un tipo de lente esférico. Esto significa que una lupa consiste en dos vidrios, que son algo más gruesos en el centro que en los bordes exteriores. Este grosor se debe a que el vidrio se arquea desde del centro hacia fuera. La forma del vidrio distorsiona la manera en que vemos la imagen del otro lado.

Cuando ves un objeto a través de una lupa, estás enfocando en un punto central de interés. El objeto debajo del centro de la lupa parece más grande. Los objetos que están en los bordes externos de la lupa se ven en su tamaño normal o más pequeños.

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¿CÓMO FUNCIONA UNA LUPA?

Page 36: Òptica y acústica

¿CÓMO FUNCIONA UN TELESCOPIO?

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¿CÓMO FUNCIONA UN MICROSCOPIO?

Funciona mediante 2 sistemas de lentes: una de ellas (el objetivo) produce una imagen agrandada del objeto, mientras que la otra (el ocular) agranda ulteriormente la imagen. Los objetos a observar se colocan sobre un cristal y se iluminan por transparencia, mediante un pequeño espejo que refleja y concentra y concentra sobre ellos la luz ambiental.

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¿CÓMO FUNCIONA UN MICROSCOPIO?