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Naturaleza de la Luz: Fenómenos Ondulatorios y Corpusculares

Naturaleza de la Luz

Controversia sobre la Naturaleza de la Luz

Naturaleza Corpuscular (Newton)

  • La luz está compuesta por diminutas partículas que se propagan en línea recta.
  • Explica la reflexión, como choques elásticos de las partículas luminosas con las superficies reflectoras.
  • Explica la refracción indicando que la atracción por el medio más denso aumenta la componente normal de la velocidad. Concluye que la luz se propaga a mayor velocidad en el agua que en el aire, algo que no es cierto. Seguir leyendo “Naturaleza de la Luz: Fenómenos Ondulatorios y Corpusculares” »

Fenómenos Ondulatorios de la Luz

Ondas Electromagnéticas y la Naturaleza de la Luz

Las ondas electromagnéticas se propagan a la misma velocidad que la luz en el vacío, luego la luz es una onda electromagnética que se propaga sin soporte material.

Ejemplos de ondas electromagnéticas:

  • Ondas de radio
  • Microondas
  • Radiación infrarroja
  • Luz visible (500Nm)
  • Radiación Ultravioleta
  • Rayos X
  • Rayos gamma

Teoría Corpuscular

Según Newton, la luz está formada por pequeñas partículas luminosas de diferentes tamaños (según el color) que son emitidas Seguir leyendo “Fenómenos Ondulatorios de la Luz” »

Óptica: Reflexión, Refracción y Efecto Fotoeléctrico

Reflexión

Una fuente luminosa emite ondas esféricas, como las ondas superficiales en el agua. Un rayo de luz es perpendicular a la superficie de la onda. Cada punto de una onda luminosa primaria emite ondas secundarias de la misma frecuencia y velocidad. La onda resultante es la envolvente de las ondas secundarias.

La reflexión ocurre cuando los rayos de luz chocan con una superficie y regresan al medio de origen formando un ángulo igual al de la luz incidente.

Refracción

La refracción es el cambio Seguir leyendo “Óptica: Reflexión, Refracción y Efecto Fotoeléctrico” »

Fenómenos de la Luz: Reflexión, Refracción y Efecto Fotoeléctrico

Huygens y la Luz

Una fuente luminosa emite ondas esféricas, de la misma manera que un movimiento ondulatorio en la superficie del agua emite ondas superficiales. Un rayo de luz está materializado por una recta perpendicular a la superficie de la onda. Cada punto de una onda luminosa primaria se comporta como un centro emisor que, a su vez, emite ondas secundarias de la misma frecuencia y velocidad que las ondas primarias. La onda resultante es la envolvente de las ondas secundarias. Esto se debe Seguir leyendo “Fenómenos de la Luz: Reflexión, Refracción y Efecto Fotoeléctrico” »

Fundamentos de la Óptica: Naturaleza de la Luz y Principios de Reflexión

Fundamentos de la Óptica

Conocimiento

Preguntas y Respuestas sobre la Naturaleza de la Luz

1.- De las afirmaciones siguientes son verdaderas:

  • Newton definió la teoría corpuscular de la luz. (V)
  • Huygens afirma que la luz era una onda. (V)
  • Actualmente se acepta una naturaleza dual de la luz. (V)

2.- Las leyes de la óptica podían explicarse basándose en la suposición de que la luz tenía naturaleza ondulatoria, fue demostrada por: Huygens

3.- Según la teoría ondulatoria, el color está asociado a: Seguir leyendo “Fundamentos de la Óptica: Naturaleza de la Luz y Principios de Reflexión” »

Fundamentos de Óptica: Naturaleza de la Luz y Reflexión

Conocimiento

Verdadero o Falso

1.- De las afirmaciones siguientes son verdaderas:

  • * Newton definió la teoría corpuscular de la luz. (V)
  • * Huygens afirma que la luz era una onda. (V)
  • * Actualmente se acepta una naturaleza dual de la luz. (V)

Preguntas cortas

2.- Las leyes de la óptica podían explicarse basándose en la suposición de que la luz tenía naturaleza ondulatoria, fue demostrada por: Huygens

3.- Según la teoría ondulatoria, el color está asociado a: la longitud de onda.

4.- La teoría .. Seguir leyendo “Fundamentos de Óptica: Naturaleza de la Luz y Reflexión” »

Fenómenos Ondulatorios de la Luz

Teorías de la Luz

Teoría Ondulatoria de Huygens

Esta teoría propone que la luz se propaga como una onda mecánica longitudinal. Algunos puntos clave son:

  • Necesita un medio ideal para propagarse, llamado éter.
  • La propagación rectilínea se debe a la alta frecuencia de la luz.
  • Los colores se atribuyen a las diferentes frecuencias de la luz.
  • La teoría predice fenómenos de interferencia y difracción.
  • La velocidad de la luz sería menor en medios más densos.

Teoría Corpuscular de Newton

Esta teoría Seguir leyendo “Fenómenos Ondulatorios de la Luz” »

Principios de Física: Desde la Mecánica Clásica hasta la Física Cuántica

Principios de Física

Mecánica Clásica

Principio de Conservación de la Energía Mecánica

El principio de conservación nos dice que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas sobre un objeto es igual a la variación de energía mecánica (EM). Wfnc = Incremento de EM. Si el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas (FNC) es nulo o no existen FNC, la energía mecánica del sistema es constante.

Teorema de las Fuerzas Vivas

El teorema de las fuerzas vivas enuncia que a la energía Seguir leyendo “Principios de Física: Desde la Mecánica Clásica hasta la Física Cuántica” »

Fundamentos de Física

Trabajo y Energía

La fuerza tiene algunas condiciones para que exista:

  • Presencia de una fuerza que actúe sobre el objeto.
  • Desplazamiento del objeto debido a la fuerza.

Fórmula: T = F. d

La unidad fundamental del trabajo es el Joule. De acuerdo a la relación 1 Joule = 1 newton . 1 m

Energía

Energía: capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo. Se conocen diferentes tipos:

Fenómenos Luminosos y Óptica Geométrica: Una Introducción

La Luz: Ondas Electromagnéticas

La luz es una forma de propagación, sin necesidad de un medio material, de un campo eléctrico y magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.

Características de las Ondas Electromagnéticas

  1. No necesitan un soporte material para propagarse.
  2. El campo eléctrico (E) y el campo magnético (B) varían de forma sinusoidal con la posición (x) y el tiempo (t).
  3. Son originadas por cargas eléctricas aceleradas. Estas cargas pierden energía que se Seguir leyendo “Fenómenos Luminosos y Óptica Geométrica: Una Introducción” »