1 Módulo IV Ondas electromagnéticas
2 Radiación electromagnética ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son sus propiedades?
3 La Luz del Sol
4 Descomposición de la Luz En 1666 Isaac Newton descompone la luz utilizando un prisma En 1666 Isaac Newton descompone la luz utilizando un prisma Isaac Newton (1642-1727) 1666
5 Magnetismo y Electricidad En 1820 Crhistian Oersted descubre que la corriente eléctrica produce magnetismo En 1820 Crhistian Oersted descubre que la corriente eléctrica produce magnetismo Hans Crhistian Oersted (1777-1851) 1820
6 En 1831 Michael Faraday produce electricidad a partir de magnetismo En 1831 Michael Faraday produce electricidad a partir de magnetismo Magnetismo y Electricidad 1831
7 Ondas Electromagnéticas En 1865 James Clerk Maxwell descubre la conexión entre los dos fenómenos En 1865 James Clerk Maxwell descubre la conexión entre los dos fenómenos Formula la teoría de las Ondas Electromagnéticas Formula la teoría de las Ondas Electromagnéticas La luz es una de ellas La luz es una de ellas 1865
8 VELOCIDAD Longitud de onda ONDAS DE MATERIA ELECTRO- MAGNÉTICAS MECÁNICAS ELÁSTICAS FRECUENCIA http://www.maloka.org/f2000/waves_particles/wavpart4.html
9 VELOCIDAD Longitud de onda ONDAS DE MATERIA ELECTRO- MAGNÉTICAS MECÁNICAS ELÁSTICAS FRECUENCIA http://www.maloka.org/f2000/waves_particles/wavpart4.html
10 El campo eléctrico y el magnético vibran en fase El campo eléctrico y el magnético vibran en fase Son perpendiculares entre sí y con la dirección de propagación Son perpendiculares entre sí y con la dirección de propagación Onda electromagnética
11 Longitud de onda (λ): Distancia entre dos puntos sucesivos en igual fase de vibración Longitud de onda (λ): Distancia entre dos puntos sucesivos en igual fase de vibración Frecuencia (ν): Número de ondas por unidad de tiempo Frecuencia (ν): Número de ondas por unidad de tiempo c = λ. c = 300.000 Km/s
12 Frecuencia de una onda EM
13 Energía de una Onda EM En 1900 descubre la relación entre energía y frecuencia En 1900 descubre la relación entre energía y frecuencia (teoría del cuanto) (teoría del cuanto) 1900
14 Einstein postulaba que la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamó “cuantos”. Por medio de la hipótesis cuántica, formulada por M. Planck cinco años antes, Einstein logró dar una explicación al fenómeno según el cual la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz incidente Albert Einstein (1879-1955) Explicación del fenómeno fotoeléctrico 1905
15 Si la energía del fotón h es muy pequeña, ningún electrón se libera y no hay señal de corriente en el instrumento. Si los fotones tienen energías mayores que las requeridas para "sacar" electrones de la superficie, este "exceso" se transforma en "energía cinética y hay corriente
16 Cuando la luz llega a la superficie del metal la energía no se reparte equitativamente entre los átomos, la energía es absorbida y emitida en forma discontinua, ella se transmite e impacta de manera también discontinua o discreta: en paquetes o cuantos (fotones)
17 Espectro de radiación electromagnética
18 ONDA “ ONDA ”CUANTOS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS “LUZ”
19 ONDA “ ONDA ” VELOCIDAD ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS REFLEXION REFRACCIÓNINTERFERENCIA POLARIZACIÓN MATERIA DISPERSIÓNDIFRACCIÓN
20 VELOCIDAD MATERIA CUANTO ESPECTROS NIVELES DE ENERGÍA EMISIÓNABSORCIÓN EQUIPOS DE DETECCIÓN ESPECTROS NIVELES DE ENERGÍA ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
21 REFRACTÓMETRO INSTRUMENTAL RMN EPR ABSORCIÓN ATÓMICA ESPECTROFOTÓMETRO DIFRACCIÓN DE RAYOS X ESPECTROSCOPIO FOTÓMETRO DE LLAMA POLARÍMETRO
22 De la onda al rayo…
23 Arco iris primario y secundario The rainbow is caused by refraction and reflection in falling water droplets.
24 Halo solar Ocurre alrededor del sol en climas fríos por la presencia de cristales de hielo en el aire Ocurre alrededor del sol en climas fríos por la presencia de cristales de hielo en el aire
25 Reflexión
26 Fracción reflejada en función del ángulo de incidencia
27 Refracción de la luz
28 Refracción n1 sen i = n2 sen r n1 sen i = n2 sen r n1 = índice de refracción del medio del que procede. i = ángulo de incidencia n2 = índice de refracción del medio en el que se refracta. r = ángulo de refracción n1 = índice de refracción del medio del que procede. i = ángulo de incidencia n2 = índice de refracción del medio en el que se refracta. r = ángulo de refracción
29 Velocidad e índice de refracción MaterialRefractive Index Air1.0003 Water1.33 Glycerin1.47 Immersion Oil1.515 Glass1.52 Flint1.66 Zircon1.92 Diamond2.42 Lead Sulfide3.91
30 Angulo límite
31 Variación del índice de refracción con la longitud de onda
32 Dispersión de la luz
33 Difracción con rendija circular
34 Difracción con dos rendijas
35 Difracción con triple y múltiple rendija
36 Red de difracción
37 Difracción en un CD Los tracks de un compact disc actúan como una red de difracción, produciendo una separación de los colores de la luz. La separación entre tracks es de 1,6 micrones, que equivale a 625 “rendijas” o espejitos/mm, que provocan el fenómeno de difracción. Los tracks de un compact disc actúan como una red de difracción, produciendo una separación de los colores de la luz. La separación entre tracks es de 1,6 micrones, que equivale a 625 “rendijas” o espejitos/mm, que provocan el fenómeno de difracción.compact disccompact disc
38 Interferencia constructiva Dos ondas en fase, de distinta fuente presentan interferencia constructiva si d2 - d1 = n l n = 0, 1, 2, 3,..... ------------------------------- --- La diferencia debe ser un número entero de longitudes de onda
39 Interferencia destructiva Dos ondas en fase, de distinta fuente presentan interferencia constructiva si d2 - d1 = (2n + 1) ( /2) n = 0, 1, 2, 3,..... ------------------------------- La diferencia debe ser de ½ longitud de onda
40 Filtros interferenciales Si un espacio delgado y transparente es encerrado entre 2 capas semirreflectivas, tienen lugar múltiples reflexiones y la interferencia que se produce puede ser usada para seleccionar una longitud de onda. Si el espacio es de ½ de la deseada, las otras longitudes serán atenuadas por interferencia. Si la capa de atrás es totalmente reflectiva, el dispositivo se conoce como espejo dicroico, que refleja solamente la seleccionada. Si un espacio delgado y transparente es encerrado entre 2 capas semirreflectivas, tienen lugar múltiples reflexiones y la interferencia que se produce puede ser usada para seleccionar una longitud de onda. Si el espacio es de ½ de la deseada, las otras longitudes serán atenuadas por interferencia. Si la capa de atrás es totalmente reflectiva, el dispositivo se conoce como espejo dicroico, que refleja solamente la seleccionada.
41 Interferómetro de Michelson
42 Refractómetro de Abbe
43 Marcha de rayos en el refractómetro
44 Refracción en el prisma
45 Direcciones de applets 1 RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA 1 RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html 2. PRINCIPIO DE HUYGENS (ACORTADO): http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/huygens_applet.html 2. PRINCIPIO DE HUYGENS (ACORTADO): http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/huygens_applet.html http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/huygens_applet.html 2’. PRINCIPIO DE HUYGENS: 2’. PRINCIPIO DE HUYGENS: http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/huygens/huygens.html http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/huygens/huygens.html http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/huygens/huygens.html 3. LEYES DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN: http://acept.la.asu.edu/PiN/act/refract/refract.shtm 3. LEYES DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN: http://acept.la.asu.edu/PiN/act/refract/refract.shtm http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/light/refracciones.html http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/light/refracciones.htmlttp://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/light/refracciones.html 4. DISPERSIÓN DE LA LUZ 4. DISPERSIÓN DE LA LUZ http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/dispersion/arcoiris.html http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/dispersion/arcoiris.html http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/dispersion/arcoiris.html 5. INTERFERENCIA - PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN 5. INTERFERENCIA - PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN http://stwi.weizmann.ac.il/Lasers/laserweb/Java/Superposition/home.html http://stwi.weizmann.ac.il/Lasers/laserweb/Java/Superposition/home.html http://stwi.weizmann.ac.il/Lasers/laserweb/Java/Superposition/home.html 6. SUPERPOSICIÓN EN DOS EN DIRECCIONES ENCONTRADAS 6. SUPERPOSICIÓN EN DOS EN DIRECCIONES ENCONTRADAS http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveSuperposition/waveSuperposition.html http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveSuperposition/waveSuperposition.html http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/waveSuperposition/waveSuperposition.html 7. DIFRACCIÓN 1 RENDIJA 7. DIFRACCIÓN 1 RENDIJA http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/diffraction/basicdiffraction/index.html http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/diffraction/basicdiffraction/index.htmlhttp://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/diffraction/basicdiffraction/index.html 8. DIFRACCION DOBLE RENDIJA: http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/interf/interference.html 8. DIFRACCION DOBLE RENDIJA: http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/interf/interference.html http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/interf/interference.html