FSICA PTICA Interferencia difraccin y polarizacin Por Sandra

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FÍSICA ÓPTICA Interferencia, difracción y polarización Por Sandra Milena Pachón P. Lic. UPN FUNDACIÓN

FÍSICA ÓPTICA Interferencia, difracción y polarización Por Sandra Milena Pachón P. Lic. UPN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA RESOLUCIÓN 26827 DE 29 DE NOVIEMBRE 2017

Frente de onda- rayos Los rayos son las rectas perpendiculares a los frente de

Frente de onda- rayos Los rayos son las rectas perpendiculares a los frente de ondas que corresponden a las direcciones de la propagación de onda Un frente de onda es una superficie que pasa por todos los puntos del medio alcanzados por la onda al mismo tiempo Física fundamental 2. Michel Valero

 • Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de

• Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda original. • La superficie tangente (conocida como envolvente) a todas las ondas secundarias en un determinado instante es el siguiente frente de ondas. El principio de Huygens permite dar una explicación geométrica a la reflexión, la refracción y la difracción

Difracción Es la capacidad de las ondas para deflectarse alrededor de los obstáculos que

Difracción Es la capacidad de las ondas para deflectarse alrededor de los obstáculos que encuentran en su trayectoria. Cuando las ondas luminosas pasan a través de una abertura o por el borde de un obstáculo, siempre se flexionan en cierta medida hacia la región que no esta directamente expuesta a la fuente de la luz.

Interferencia Experimento de Young La amplitud resultante en cualquier punto es la suma de

Interferencia Experimento de Young La amplitud resultante en cualquier punto es la suma de las amplitudes de las ondas compuestas en dicho punto

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Cuando dos o más trenes de ondas existen simultáneamente en el

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Cuando dos o más trenes de ondas existen simultáneamente en el mismo medio, cada onda recorre el medio como si las otras no estuvieran presentes. La onda resultante es una superposición de ondas componentes.

En la vida cotidiana en los distintos colores de las pompas de jabón, o

En la vida cotidiana en los distintos colores de las pompas de jabón, o las manchas de gasolina. Son el resultado de la interferencia de algunas ondas luminosas reflejadas en la primera capa con las reflejadas en la segunda, anulando uno u otro color de los que forman la luz blanca, por lo que la luz reflejada que se percibe es de otro color dependiendo de cuál ha sido anulado.

Bandas

Bandas

 x En el experimento de Young, las dos ranuras están separadas 0, 04

x En el experimento de Young, las dos ranuras están separadas 0, 04 mm, y la pantalla se encuentra alejada 2 m de las ranuras. La tercera franja clara a partir del centro está desplazada 8, 3 cm de la franja central. Determine la longitud de la onda. ¿Dónde aparecerá la segunda franja oscura?

Red de difracción Se dispone de ranuras paralelas similares a las utilizadas en el

Red de difracción Se dispone de ranuras paralelas similares a las utilizadas en el experimento de Young, espaciadas regularmente y del mismo ancho, se puede obtener un patrón de difracción más claro y nítido. A este patrón se le conoce como red de difracción.

Poder de resolución de instrumentos

Poder de resolución de instrumentos

Polarización Es el proceso por el cual las oscilaciones transversales de una movimiento ondulatorio

Polarización Es el proceso por el cual las oscilaciones transversales de una movimiento ondulatorio están confinadas a un patrón definido.

Dos ranuras paralelas separadas entre si 0, 2 mm, están iluminadas por una luz

Dos ranuras paralelas separadas entre si 0, 2 mm, están iluminadas por una luz monocromática. En una pantalla colocada a 1 m de las ranuras existe una separación de 2, 50 cm entre la primera franja clara y la franja central. ¿Cuál es la longitud de la onda de luz? Una red de difracción que tienen 300 líneas por milímetro, es iluminada con luz cuya longitud de onda es de 589 nm. ¿A qué ángulo se forman las franjas claras de primer y segundo orden?