lunes, 11 de diciembre de 2017

Efecto doppler

Cuando una ambulancia se va de tu Punto de partida y sigue su trayecto y Oyes cómo va disminuyendo hasta que se pierde
La pregunta es ¿notamos siempre el mismo tono de sonido que emite la sirena?
Si la frecuencia es F cuando está parada escucharemos un sonido con un tono mayor cuando se acerca y una frecuencia menor que F cuando ésta se aleja.

En conclusión se puede definir como el cambio aparente de frecuencia que percibe un observador respecto a una fuente Sonora en movimiento.

El físico austríaco Christian Doppler (1803-1853) fue el observador que gracias a él es honor al cual lleva su nombre.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS.

Resultado de imagen para caracteristicas de las ondas

La parte mas elevada de una onda se denomina cresta.
La parte mas baja se denomina valle. 
Longitud de la onda. Es la distancia que hay entre dos frentes de onda, se representa con la letra griega (λ) llamada lambda. 
Periodo. Es el tiempo en el que la onda tarda en dar un ciclo completo.Se mide en segundos y se presenta con la letra T. 
Para determinar el periodo de una onda se emplea la expresión:       T= 1 
                                                                                                                  F
Nodo. Es el punto donde la onda se cruza con la linea de equilibrio. 
Elongación. Es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición con la linea de equilibrio. 
Amplitud de onda. Es la máxima elongación o altura de la onda desde su posición de equilibrio. 


REFRACCIÓN DEL SONIDO


Resultado de imagen para refracción del sonido

La desviación de las ondas sonoras en las capas de aire a diferentes temperaturas se le llama refracción. Se puede observar de varias maneras, se debe a la mayor velocidad del sonido en el aire caliente que en el frío.






La difracción del sonido

Es más evidente en las ondas de longitud de onda larga (o sea de baja frecuencia) y esto se aplica, naturalmente, al caso particular de las ondas sonoras. Consiste en la desviación del sonido cuando encuentra un obstáculo rodea o contornea. Es un fenómeno sumamente importante, porque nos permite usar el sonido como un medio de comunicación aun en presencia de un gran número de obstáculos.

NATURALEZA DE LA LUZ

Algunas teorías son:
-La de Platón plantea que los rayos de luz se originaban y salían de los ojos.
-Pitágoras decía que la luz es algo que emana de los cuerpos luminosos en forma de partículas muy finas, choca contra los objetos y rebota de ellos; cuando la luz penetra en los ojos, produce la sensación de ver el objeto desde el cual reboto.
-Isaac Newton plantea una teoría corpuscular y pensó que la luz estaba constituida por numerosos corpúsculos o haz de pequeñas partículas, que viajaban en línea recta, emitidas por una fuente luminosa. Las partículas al chocar con la retina permiten ver las cosas al recibir la sensación luminosa.
-Christian Huygents plantea una teoría ondulatoria, afirmaba que la luz era un cierto tipo de onda logitudinal que se propaga en la dirección de la vibración de las partículas muy semejante a como se propaga el sonido.
Las dos teorías explicaban satisfactoriamente las características de la luz descubiertas hasta entonces: propagación rectilínea, reflexión y refracción. 
Existen otras teorías, con una definición diferente.
Los científicos consideran que la Luz tiene un comportamiento dual, es decir la luz se comporta en ciertos fenómenos como si fuera un haz de partículas llamados fotones, y en en otros fenómenos, como si fuera una onda.

MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

La luz se propaga con bastante velocidad. Su velocidad depende del medio en el que viaja. El tiempo que tarda en llegar a los ojos un rayo luminoso es tan pequeño que todavía a mediados del siglo XVII se creía, que la velocidad de la luz era infinita y se propagaba instantáneamente de un punto a otro. 
Albert Michelson determina la velocidad de la luz usando el siguiente método. Coloco ocho espejos para formar un prisma octagonal regular, que giraba a una velocidad angular muy grande y el cual reflejaba la luz.
 Se identifica con la letra c y en el vacío se considera igual a:
   c= 300,000 km/s ó 300,000,000 m/s 

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS ESFÉRICOS

IMÁGENES EN ESPEJOS ESFÉRICOS
Pero de las imágenes en espejos esféricos se basa en determinar los baños principales trayectoria se pueda poner y que permite construir las imágenes que conducen los espejos a continuación se describen el relacionados.
Rayo paralelo. Es un rayo paralelo al eje principal del espejo que pasa por el foco al reflejarse cóncavo o parece provenir del foco convexo.
Rayo prinjcipal es un rayo que pasa por el centro de curvatura que se refleja en su misma dirección.
Rayo focal es un rayo que pasa por el foco al reflejarse y lo hace paralelamente al eje principal.
Imagen virtual es aquella en que los rayos luminosos parecen divergir y no pueden formarse en una pantalla también suele pensarse como aquella imagen que parece formarse dentro del espejo.
La imagen es real cuando se forma por la convergencia de los rayos luminosos y puede ser recibida en una pantalla colocada en el sitio donde se forma la imagen.
La imagen es derecha cuando tienen la misma posición que lo que tú y será invertido en caso contrario.
El tamaño de la imagen depende de la posición de la objeto con respecto al foco del espejo pudiendo ser mayor menor o igual su con localización dependerá del lugar donde se forme respecto de los elementos ópticos del espejo.

OBTENCIÓN DE IMÁGENES NO EN ESPEJOS CONVAVOS Y CONVEXOS.
Para un espejo cóncavo la imagen de una objeto tiene siguiendo la trayectoria de dos rayos principales que parten de la imagen se forma en el punto de intersección de la reflexión de estos en el caso de espejos conversos independientemente de la posición del objeto la imagen en este tipo de espejos presenta siempre las mismas características es decir la imagen virtual derecha de menor tamaño que el objeto y se localiza detrás del espejo.

CLASIFICACION DE ESPEJOS

Atendiendo a su forma los espejos pueden ser de varios tipos destacando los espejos planos y los espejos esféricos.

Espejo plano es una superficie lisa lisa y plana que refleja especular mente la luz.
Ejemplo son los espejos de cristal hecho de vidrio con una capa delgada de plata las características de los espejos planos son:
A) genera imágenes virtuales. Éstas no pueden ser recogidas en una pantalla ya que los rayos no atraviesan el espejo son una ilusión óptica.

B) El objeto de la imagen son simétricas con respecto al espejo. La distancia que parece haber entre la imagen y el espejo es igual a la que hay entre el espejo y el objeto.

C) La imagen es derecha porque la imagen está orientada en la misma dirección del objeto.

D) Conserva el mismo tamaño la imagen y el objeto.

E) Presenta inversión derecha izquierda es decir cuando nos colocamos de frente a un espejo y levantamos la mano derecha en la imagen se ve como si se moviera la mano izquierda.

ESPEJOS ESFÉRICOS
 Al ir a un parque de diversiones has tenido la oportunidad de mirarte en un espejo en la que te ves más delgado más alto si tomaste cuidado estos espejos tienen cierta curvatura y se llaman espejos esféricos que suelen definirse como:

“Aquella superficie pulida de un casquete de una esfera hueca la cual refleja los rayos luminosos que inciden en la superficie”

Características de un espejo esférico;
 Para comprender el tipo de imagen que se formen un espejo esférico se requiere conocer sus características que son:
A) Radio de curvatura horario del espejo (R). Es la distancia del centro de curvatura el espejo o el radio de la esfera de la cual forma parte.
B) Vértice del espejo (V). Es el punto medio del casquete.
C) Eje principal o eje óptico.  Es la línea que pasa por el centro de la escalera interseca la superficie del espejo en el vértice.
D) centro de curvatura (C). Centro de la superficie de la esfera.
E) eje secundario. Es cualquier recta que pase por el centro de curvatura.
F) foco de espejo (F) es el punto del eje principal en donde coinciden después de reflejarse los rayos luminosos que inciden paralelos al eje principal y se encuentra a la mitad de la distancia del centro y del vértice.
G) distancia local (f) es la distancia entre el foco y el vértice y equivale a la mitad del radio de curvatura. Matemáticamente equivale a F=R/2

Los espejos esféricos se clasifican en:
A) Cóncavo es un espejo esférico cuya superficie reflector haz encuentra en la parte interior de la superficie esférica tiene la característica que refleja los rayos paralelos al eje principal dirigiéndolos hacia un punto fijo llamado foco.
B) Convexo es un espejo esférico cuya superficie reflector hace encuentra en la parte externa de la superficie esférica.

en una pantalla colocada en el sitio donde se forma la imagen.
La imagen es derecha cuando tienen la misma posición que lo que tú y será invertido en caso contrario.
El tamaño de la imagen depende de la posición de la objeto con respecto al foco del espejo pudiendo ser mayor menor o igual su con localización dependerá del lugar donde se forme respecto de los elementos ópticos del espejo.

OBTENCIÓN DE IMÁGENES NO EN ESPEJOS CONVAVOS Y CONVEXOS.
Para un espejo cóncavo la imagen de una objeto tiene siguiendo la trayectoria de dos rayos principales que parten de la imagen se forma en el punto de intersección de la reflexión de estos en el caso de espejos conversos independientemente de la posición del objeto la imagen en este tipo de espejos presenta siempre las mismas características es decir la imagen virtual derecha de menor tamaño que el objeto y se localiza detrás del espejo.