fisica luz e iluminacion

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INTEGRANTES: DAVID RODRÍGUEZ ARNULFO DOMÍNGUEZ JONETH SOLANO JHOEL RAMOS NIVEL: XIIºI PROFESOR: ABDIEL SALAZAR MATERIA: FÍSICA TEMA: LUZ E ILUMINACIÓN

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Page 1: Fisica luz e iluminacion

INTEGRANTES:DAVID RODRÍGUEZ

ARNULFO DOMÍNGUEZJONETH SOLANO

JHOEL RAMOS

NIVEL:XIIºI

PROFESOR:ABDIEL SALAZAR

MATERIA:FÍSICA

TEMA:LUZ E ILUMINACIÓN

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LUZ¿QUÉ ES LA LUZ?

Sir Isaac NewtonTeoría corpuscular Christian

HuygensTeoría Ondulatoria

La luz es la radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista.

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1. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA

2. REFLEXIÓN 3. REFRACCIÓN

Cada una de esas teorías intentaba explicar las características de la luz observadas en esa época. Tres de estas importantes características se resumen a continuación

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TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZISAAC NEWTON

LA LUZ ESTA FORMADA POR PEQUEÑAS PARTÍCULAS EMITIDAS POR FUENTES LUMINOSAS, QUE PROPAGAN EN LÍNEA RECTA, ATRAVIESAS MEDIOS TRASPARENTES Y SE REFLEJAN EN MEDIO OPACOS

Un poderoso argumento en apoyo de la teoría

corpuscular de la materia es la formación de

sombras nítidas. Se sabe que las ondas se

flexionan cuando encuentran obstáculos en

su trayectoria.

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HUYGENS PROPAGACIÓN DE LA LUZ

EL PRINCIPIO DE HUYGENS ESTABLECE:CADA PUNTO DE FRENTE DE ONDA QUE AVANZA PUEDE CONSIDERARSE UNA FUENTE DE ONDAS SECUNDARIAS LLAMADAS PEQUEÑAS ONDAS. LA NUEVA POSICIÓN DEL FRENTE DE ONDA ENVUELVE A LAS PEQUEÑAS ONDAS EMITIDAS DESDE TODOS LOS PUNTOS DEL FRENTE DE ONDA EN SU POSICIÓN PREVIA.

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REFLEXIÓN Y LA REFRACCIÓN SEGÚN EL PRINCIPIO DE HUYGENS

*CUANDO LAS ONDAS PLANAS GOLPEAN LA SUPERFICIE DEL AGUA CON CIERTO ÁNGULO, LOS PUNTOS A, C Y E SE VUELVEN LAS FUENTES DE NUEVAS ONDAS PEQUEÑAS.

Flexión de la luz al pasar del aire al agua.

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LA EXISTENCIA DE PARTÍCULAS PERFECTAMENTE ELÁSTICAS DE MASA INSIGNIFICANTE QUE REBOTAN EN UNA SUPERFICIE ELÁSTICA PODRÍAN EXPLICAR LA REFLEXIÓN REGULAR DE

LA LUZ EN SUPERFICIE LISA. LA REFRACCIÓN PUEDE SER ANALÓGICA AL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UNA PELOTA QUE

RUEDA AL ENCONTRARSE UNA PENDIENTE.

Reflexión y la refracción en términos d la teoría corpuscular.

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PROPAGACION DE LA LUZ

UNA CARGA ACELERADA PUEDE RADIAR ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS EN EL ESPACIO. MAXWELL EXPLICO

QUE LA ENERGÍA EN UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA SE DIVIDE POR IGUAL ENTRE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y

MAGNÉTICOS QUE SON PERPENDICULARES ENTRE

SI.

James Clerk Maxwell.

-La teoría electromagnética sostiene que la luz se propaga como campos transversales oscilatorios. La energía se divide por igual entre los campos eléctricos E y magnético B, que son perpendiculares entre si.

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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICOLa Longitud de Ondas de la radiación

electromagnética está relacionada con su frecuencia mediante la ecuación general

1 nm = 10-9 m = 10-7 cm

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LA TEORÍA CUÁNTICA(EFECTO FOTOELÉCTRICO)

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Velocidad de la LuzEn el vacío es por definición una constante universal de valor 299.792.458m/s, suele aproximarse a 3·108 m/s, o lo que es lo mismo 9,46·1015 m/año; la segunda cifra es la usada para definir al intervalo llamado año luz. Se simboliza con la letra c, proveniente del latín celéritās que significa rapidez, y también es conocida como la constante de Einstein.

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Medición de la velocidad

Experimento de Fizeau Experimento de Foucault

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Efecto DopplerEl efecto Doppler es conocido debido al cambio de tono que se produce por el movimiento de la fuente que lo emite, respecto al observador, siendo éste tono más alto cuando se acerca a cuando se aleja. En las ondas de luz sucede lo mismo, un objeto que se aproxime al observador parecerá más azul de lo que es. En cambio, uno que se aleja parecerá más rojo.

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Rayos de Luz y SombrasCualquier objeto escuro absorbe luz, pero uno negro absorbe casi toda la luz que recibe la luz que nos es absorbida cuando absorbe un objeto, es reflejada o tramitada.

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Flujo LuminosoEl flujo luminoso F es la parte de la potencia total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista.En condiciones normales, el ojo humano es más sensible a la luz verde amarilla de longitud de onda de 555nm. La sensibilidad recae rápidamente para longitudes de onda más largas y más cortas.

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Intensidad luminosa e Iluminación

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Una definición inicialTodos los objetos emiten y absorben radiación EM. Considere un atizador que se pone en el fuego.

Conforme se calienta, las ondas EM emitidas tienen mayor energía y eventualmente se vuelven visibles. Primero rojo... luego blanco.

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La luz se puede definir como la radiación electromagnética que es capaz de afectar el sentido de la vista.

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Intensidad luminosaLa intensidad luminosa I para una fuente de luz es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido.

W FI W

Intensidad luminosa:

FI W

La unidad es la candela (cd)

Una fuente que tiene una intensidad de una candela emite un flujo de un lumen por estereorradián.

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• En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - interior o exterior - , o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar.

Iluminación

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Iluminación de una superficieLa iluminación E de una superficie A se define como el flujo luminoso por unidad de área (F/A) en lúmenes por metro cuadrado que se renombra como lux (lx).

Una iluminación de un lux ocurre cuando un flujo de un lumen cae sobre una área de un metro cuadrado.

WR

Área A

Iluminación, E

Unidad: lux (lx)FEA

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Estilos de Iluminación • De manchas: distribuyen todo un conjunto de manchas

luminosas por las superficies y perfiles del decorado, que se encuentra escasamente iluminado por una débil luz difusa.

• De zonas: crea una serie escalonada de zonas de luz de mayor a menor luminosidad; de esta forma se centra la atención, se ayuda a expresar la distancia y se crea un ambiente.

• De masas: imita el efecto natural de la luz.

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Ejemplo . Una luz de 400 cd se ubica a 2.4 m de una mesa de 1.2 m2 de área. ¿Cuál es la iluminación y cuál el flujo F que cae sobre la mesa?

2 2

400 cd(2.40 m)

IER

E = 69.4 lxIluminación:

Ahora, al recordar que E = F/A, se encuentra F a partir de:

F = EA = (69.4 lx)(1.20 m2) F = 93.3 lm

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