68
Andrés M. Quintero Macea Edison Usme Zuluaga Universidad de Córdoba Licenciatura en informática y medios audiovisuales

Optica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Optica

Andrés M. Quintero MaceaEdison Usme Zuluaga

Universidad de CórdobaLicenciatura en informática y medios audiovisuales

Page 2: Optica

La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción, la formación de imágenes y la interacción de la luz con la materia.

óptica

Page 3: Optica

1.-Teoría corpuscular de 1.-Teoría corpuscular de Newton:Newton: Isaac Newton propuso en 1666 una teoría corpuscular para la luz en contraposición a un modelo ondulatorio propuesto por Huygens. Supone que la luz está compuesta por una granizada de corpúsculos o partículas luminosas, los cuales se propagan en línea recta , pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias opacas. Esta teoría explica la propagación rectilínea de la luz, la refracción y reflexión.

Page 4: Optica

2.-Teoría ondulatoria de Huygens:2.-Teoría ondulatoria de Huygens: propugnada por  Huygens en el año 1678. Propuso que la

luz consiste en la propagación de una perturbación ondulatoria del medio. Creía que eran ondas longitudinales similares a las sonoras. Se sabía que la luz puede propagarse en el vacío. Se inventa un medio muy sutil y de perfecta elasticidad que permita dicha propagación. Se le llama éter.

Page 5: Optica

Teoría electromagnética (Maxwell):

Propuso en 1865 que la luz era una onda electromagnética de alta frecuencia. Las ondas luminosas consistirían en la propagación, sin necesidad de soporte material.

Page 6: Optica

Teoría cuántica (Einstein): La teoría cuántica básicamente nos dice que

la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de energía se llaman fotones. Toda luz que nos llega viene por pequeños paquetes, no es continua.

Page 7: Optica

La física ha seguido avanzando y se han descubierto posteriormente fenómenos que no se explican por la teoría ondulatoria, por ejemplo: los fenómenos fotoeléctricos; en cambio, tienen una explicación más satisfactoria por la teoría corpuscular. Por eso se dice que la luz tiene doble naturaleza, se propaga como onda y actúa como corpúsculo.

Nota: En realidad la luz no se propaga rectilíneamente, Nota: En realidad la luz no se propaga rectilíneamente, pues presenta el fenómeno de difracción; Sin embargo se pues presenta el fenómeno de difracción; Sin embargo se toma esta linealidad para simplificar la comprensión de la toma esta linealidad para simplificar la comprensión de la naturaleza de la luz.naturaleza de la luz.

Page 8: Optica

La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua.

Page 9: Optica

Leyes fundamentales de la reflexión

Page 10: Optica
Page 11: Optica

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. La refracción se origina en el cambio de velocidad que experimenta la onda. El índice de refracción es precisamente la relación entre la velocidad de la onda en un medio de referencia y su velocidad en el medio de que se trate.

Page 12: Optica

Leyes fundamentales de la refracción

Page 13: Optica

Ejemplo

Page 14: Optica

Es un fenómeno característico de las ondas que consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propaga; por ejemplo, por causa de la difracción, un haz angosto de ondas de luz de un láser deben finalmente divergir en un rayo más amplio a una distancia suficiente del emisor.

Page 15: Optica

Ejemplo

Page 16: Optica

Ejemplo

Page 17: Optica

Imagen virtual: es aquella que se forma cuando, tras pasar por el sistema óptico, los rayos divergen. Para nuestro sentido de la vista los rayos parecen venir desde un punto por el que no han pasado realmente. La imagen se percibe en el lugar donde convergen las prolongaciones de esos rayos divergentes. Es el caso de la imagen formada por un espejo plano. Las imágenes virtuales no se pueden proyectar sobre una pantalla.

Page 18: Optica
Page 19: Optica
Page 20: Optica

LAS LENTESLAS LENTES

Las lentes son cuerpos transparentes que tienen la Las lentes son cuerpos transparentes que tienen la propiedad de modificar el tamaño visual de los propiedad de modificar el tamaño visual de los objetos que se ven a través de ellas.objetos que se ven a través de ellas.Al observar diferentes lentes, comprobamos que Al observar diferentes lentes, comprobamos que todas ellas presentas dos caras, de las cuales una todas ellas presentas dos caras, de las cuales una es curva y la otra puede ser plana o curva.es curva y la otra puede ser plana o curva.Las caras curvas pueden ser: cilíndricas, Las caras curvas pueden ser: cilíndricas, parabólicas, esféricaparabólicas, esférica

Page 21: Optica

CLASIFICACIÓN DE LAS LENTESCLASIFICACIÓN DE LAS LENTES

Las lentes se pueden clasificar en dos Las lentes se pueden clasificar en dos grandes grupos:grandes grupos:

Lentes CONVERGENTES.Lentes CONVERGENTES.Lentes DIVERGENTES.Lentes DIVERGENTES.

Page 22: Optica

LENTES LENTES CONVERGENTECONVERGENTESS

Page 23: Optica

LENTES CONVERGENTESLENTES CONVERGENTES

Entre las lentes convergentes existen Entre las lentes convergentes existen diferentes tipos:diferentes tipos:

Page 24: Optica

CARACTERÍSTICAS DE UNA LENTE CARACTERÍSTICAS DE UNA LENTE CONVERGENTECONVERGENTE

Los lentes convergentes son los que magnifican Los lentes convergentes son los que magnifican el tamaño aparente del objeto observado. Una el tamaño aparente del objeto observado. Una lente convergente refracta los rayos de luz de tal lente convergente refracta los rayos de luz de tal manera que converjan.manera que converjan.

Las lentes convergentes son más gruesas por el Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por los extremos.centro que por los extremos.

Page 25: Optica

ELEMENTOS DE UNA LENTE ELEMENTOS DE UNA LENTE CONVERGENTECONVERGENTE

Consideremos una lente biconvexa.

Page 26: Optica

Centro de curvatura: Como una lente biconvexa tiene dos caras esféricas presenta dos centros de curvatura C Y C’, que corresponden a los respectivos centros de las esferas a los cuales pertenecen esas caras.

Page 27: Optica

Eje principal: es la recta que pasa por los centros de curvatura C y C”.

Centro Óptico (O): es el punto del eje principal que tiene la propiedad de que todo rayo que pasa por él no se desvía al atravesar la lente.

Page 28: Optica

Eje Secundario: es toda recta distinta al eje principal que pasa por el centro óptico.

Focos Principales: Cuando un haz de rayos luminosos paralelos al eje principal llegan a una lente biconvexa.

Page 29: Optica

La distancia FO se denomina Distancia Focal

Page 30: Optica

Al atravesar la lente, los rayos se refractan Al atravesar la lente, los rayos se refractan concurriendo a un punto (F) del eje principal concurriendo a un punto (F) del eje principal que se denomina, foco principal. Este es un que se denomina, foco principal. Este es un foco real porque está formado por los propios foco real porque está formado por los propios rayos.rayos.

Como la lente tiene dos caras, los rayos pueden Como la lente tiene dos caras, los rayos pueden incidir de izquierda a derecha o de derecha a incidir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y, por lo tanto, posee dos focos izquierda y, por lo tanto, posee dos focos principales F y F”.principales F y F”.

Page 31: Optica

TRAYECTORIA DE LOS RAYOS EN UNA TRAYECTORIA DE LOS RAYOS EN UNA LENTE CONVERGENTELENTE CONVERGENTE

Un rayo paralelo al eje Principal, se refracta al atravesar la lente pasando por el foco principal (F).

Page 32: Optica

Un rayo que pasa por el centro óptico (O) atraviesa la lente sin experimentar desviación.

Page 33: Optica

Un rayo que pasa por el foco principal (F), se refracta al atravesar por la lente y emerge paralelo al eje principal.

Page 34: Optica

FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES CONVERGENTESCONVERGENTES

Para la formación de imágenes utilizan un procedimiento similar al empleado en los espejos esféricos.

Al igual que en los espejos esféricos, las característica de la imagen de un objeto depende de la distancia de ese objeto con respecto a la lente. Se consideran los siguientes casos:

Page 35: Optica

1. El objeto se halla a una distancia de la 1. El objeto se halla a una distancia de la lente mayor que el doble de la distancia focal lente mayor que el doble de la distancia focal

La imagen del objeto AB es real, invertida y de menor tamaño que el del objeto.

Page 36: Optica

2. El objeto se encuentra a una distancia de 2. El objeto se encuentra a una distancia de la lente la lente igualigual al doble de la distancia focal al doble de la distancia focal

La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto.

Page 37: Optica

3. El objeto está ubicado entre el foco y el 3. El objeto está ubicado entre el foco y el doble de la distancia focaldoble de la distancia focal

La imagen es real, invertida y de mayormayor tamaño que el objeto.

Page 38: Optica

4. El objeto está colocado en el foco principal.4. El objeto está colocado en el foco principal.

La imagen no se forma porque los rayos refractados son paralelos.

Page 39: Optica

5. El objeto se encuentra entre el foco (F) y la 5. El objeto se encuentra entre el foco (F) y la lente.lente.

La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto.

Page 40: Optica

LENTES LENTES DIVERGENTESDIVERGENTES

Page 41: Optica

LAS LENTES DIVERGENTESLAS LENTES DIVERGENTES

Existen diferentes tipos de lentes divergentes:

Page 42: Optica

CARACTERÍSTICAS DE LENTES CARACTERÍSTICAS DE LENTES DIVERGENTESDIVERGENTES

Las lentes divergentes son las que reducen el tamaño aparente del objeto observado.

Las lentes divergentes son más gruesas por los extremos que por el centro.

Page 43: Optica

ELEMENTOS DE UNA LENTE ELEMENTOS DE UNA LENTE DIVERGENTEDIVERGENTE

A modo de ejemplo analicemos el caso de una lente Bicóncava.

Page 44: Optica

Eje principal: es la recta que pasa por los centros de las superficies esféricas a las que pertenecen ambas caras.

Centro Óptico (O): es el punto del eje principal que goza de la propiedad de que todo rayo que pasa por el, atraviesa la lente sin desviarse.

Page 45: Optica

El foco Principal: si se hace incidir sobre la lente un haz de rayos paralelos.

Page 46: Optica

Los rayos luminosos al atravesar la lente se desvían y divergen entre si, pero las prolongaciones de los rayos refractados concurren en un punto F del eje principal que se denomina foco principal. Como este foco se forma por las prolongaciones de los rayos, es un foco virtual.

Page 47: Optica

Al igual que en las lentes convergentes, estas lentes, estas lentes poseen dos focos (F y F”), porque los rayos de la luz pueden incidir en una o en la otra cara

Page 48: Optica

TRAYECTORIA DE LOS RAYOS DE UNA TRAYECTORIA DE LOS RAYOS DE UNA LENTE DIVERGENTELENTE DIVERGENTE

A. Rayo paralelo al eje principal.A. Rayo paralelo al eje principal.

Un rayo paralelo al eje principal se refracta de modo tal que su prolongación pasa por el foco (F).

Page 49: Optica

B. Rayo que pasa por el Centro ÓpticoB. Rayo que pasa por el Centro Óptico

Un rayo que pasa por el centro óptico atraviesa la lente sin desviarse.

Page 50: Optica

C. Rayo cuya prolongación pasa por el foco C. Rayo cuya prolongación pasa por el foco principal.principal.

Un rayo cuya prolongación pasa por el foco principal (F”)

Page 51: Optica

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN UNA FORMACIÓN DE IMÁGENES EN UNA LENTE DIVERGENTELENTE DIVERGENTE

Para obtener la imagen de un objeto en una lente bicóncava, se utilizan dos rayos que parten de su punto extremo: uno paralelo al eje principal y otro que pasa por el Centro Óptico.

Page 52: Optica

La imagen que se obtiene del objeto es virtual, derecha, de menor tamaño y está situada entre el objeto y la lente.

Page 53: Optica

AplicacionesAplicaciones

Las lentes de contacto o las lentes de las gafas o anteojos corrigen defectos visuales. También se utilizan lentes en la cámara fotográfica, el microscopio, el telescopio y otros instrumentos ópticos. Otros sistemas pueden emplearse eficazmente como lentes en otras regiones del espectro electromagnético, como ocurre con las lentes magnéticas usadas en los microscopios electrónicos.

Page 54: Optica

Miopía: es el estado refractivo en el que el punto focal se forma delante de la retina cuando el ojo se encuentra en reposo, en lugar de en la misma retina como sería normal; inverso por lo tanto a la hipermetropía

Page 55: Optica
Page 56: Optica

Hipermetropía: es un defecto ocular que consiste en que los rayos de luz que inciden en el ojo procedentes del infinito, se enfocan en un punto situado detrás de la retina, en lugar de en la misma retina como sería normal. La consecuencia es que la imagen es borrosa y puede existir por lo tanto un déficit de agudeza visual.

Page 57: Optica
Page 58: Optica

Una aberración, en fotografía, es la deficiencia óptica de un objetivo que da lugar a imágenes faltas de nitidez o deformadas.

Hay dos tipos principales de aberración:

la esférica:(perturbación del foco)la cromática:(perturbación del color)

Page 59: Optica
Page 60: Optica
Page 61: Optica
Page 62: Optica
Page 63: Optica

En óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre.

Page 64: Optica

De acuerdo con la ley de Snell, cuando la luz pasa del aire al vidrio del prisma disminuye su velocidad, desviando su trayectoria y formando un ángulo con respecto a la interface. Como consecuencia, se refleja o se refracta la luz.

PRISMA

Page 65: Optica

Los prismas reflectivos son los que únicamente reflejan la luz, como son más fáciles de elaborar que los espejos, se utilizan en instrumentos ópticos como los prismáticos, los monoculares y otros.

prismas reflectivos

Page 66: Optica

Los prismas dispersivos son usados para descomponer la luz en el espectro del arco iris; la luz blanca entrando al prisma es una mezcla de diferentes frecuencias y cada una se desvía de manera diferente.

prismas dispersivos

Page 67: Optica

Los prismas polarizantes separan cada haz de luz en componentes de variante polarización.

prismas polarizantes

Page 68: Optica

¡¡¡GRACIAS!!!¡¡¡GRACIAS!!!