1.Reflexión de la luz
La reflexión es el cambio de dirección de una onda
magnética, que al estar en contacto con la superficie de separación entre dos
medios cambiantes, de tal forma que regresa al medio inicial. Ejemplos comunes
son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. La luz es una
forma de energía. Gracias a ello puedes ver tu imagen reflejada en un espejo,
en la superficie del agua o un piso muy brillante. Esto se debe a un fenómeno
llamado reflexión de la luz. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que
inciden en una superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio que
salieron formando un ángulo igual al de la luz incidente, muy distinta a la
refracción.
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Es
el cambio de dirección, en el mismo medio, que experimenta un rayo luminoso al
incidir oblicuamente sobre una superficie. Para este caso las leyes de la
reflexión son las siguientes:
2a. ley: El ángulo de
incidencia es igual al ángulo de reflexión.
2.Interferencia de la luz
Se manifiesta cuando dos o más
ondas se combinan porque coinciden en el mismo lugar del espacio. Cada onda
tiene sus crestas y sus valles, de manera que al coincidir en un momento dado
se suman sus efectos. Es frecuente que la interferencia se lleva a cabo entre
una onda y su propio reflejo.
Interferencia constructiva: cuando
dos ondas interfieren, en los puntos en que coinciden las dos crestas se dice
que hay interferencia constructiva. En estos puntos se suman las amplitudes de
las ondas.
Interferencia destructiva: al
inferir dos ondas, en los puntos donde coincide una cresta de una onda con un
valle de la otra onda se dice que hay interferencia destructiva. Las amplitudes
en este caso se restan y pueden anularse por completo.
Efecto que se produce cuando dos
o más ondas se solapan o entrecruzan. Cuando las ondas interfieren entre sí, la
amplitud (intensidad o tamaño) de la onda resultante depende de las
frecuencias, fases relativas (posiciones relativas de crestas y valles) y
amplitudes de las ondas iniciales; Por ejemplo, la interferencia constructiva
se produce en los puntos en que dos ondas de la misma frecuencia que se solapan
o entrecruzan están en fase; es decir, cuando las crestas y los valles de ambas
ondas coinciden. En ese caso, las dos ondas se refuerzan mutuamente y forman
una onda cuya amplitud es igual a la suma de las amplitudes individuales de las
ondas originales. La interferencia destructiva se produce cuando dos ondas de
la misma frecuencia están completamente desfasadas una respecto a la otra; es
decir, cuando la cresta de una onda coincide con el valle de otra. En este
caso, las dos ondas se cancelan mutuamente. Cuando las ondas que se cruzan o
solapan tienen frecuencias diferentes o no están exactamente en fase ni
desfasadas, el esquema de interferencia puede ser más complejo.
La luz visible está formada por
ondas electromagnéticas que pueden interferir entre sí. La interferencia de
ondas de luz causa, por ejemplo, las irisaciones que se ven a veces en las
burbujas de jabón. La luz blanca está compuesta por ondas de luz de distintas
longitudes de onda. Las ondas de luz reflejadas en la superficie interior de la
burbuja interfieren con las ondas de esa misma longitud reflejadas en la
superficie exterior. En algunas de las longitudes de onda, la interferencia es
constructiva, y en otras destructiva. Como las distintas longitudes de onda de
la luz corresponden a diferentes colores, la luz reflejada por la burbuja de
jabón aparece coloreada. El fenómeno de la interferencia entre ondas de luz visible
se utiliza en holografía e interferometría.
La interferencia puede producirse
con toda clase de ondas, no sólo ondas de luz. Las ondas de radio interfieren
entre sí cuando rebotan en los edificios de las ciudades, con lo que la señal
se distorsiona. Cuando se construye una sala de conciertos hay que tener en
cuenta la interferencia entre ondas de sonido, para que una interferencia
destructiva no haga que en algunas zonas de la sala no puedan oírse los sonidos
emitidos desde el escenario. Arrojando objetos al agua estancada se puede
observar la interferencia de ondas de agua, que es constructiva en algunos
puntos y destructiva en otros.
Cuando dos ondas de igual
naturaleza se propagan simultáneamente por un mismo medio, cada punto del medio
sufrirá la perturbación resultante de componer ambas. Este fenómeno de
superposición de ondas recibe el nombre de interferencias y constituye uno de
los más representativos del comportamiento ondulatorio.
Lo esencial del fenómeno de
interferencias consiste en que la suma de las dos ondas supuestas de igual
amplitud no da lugar necesariamente a una perturbación doble, sino que el
resultado dependerá de lo retrasada o adelantada que esté una onda respecto de
la otra. Se dice que dos ondas alcanzan un punto dado en fase cuando ambas
producen en él oscilaciones sincrónicas o acompasadas. En tal caso la
oscilación resultante tendrá una amplitud igual a la suma de las amplitudes de
las ondas individuales, y la interferencia se denomina constructiva porque en
la onda resultante se refuerzan los efectos individuales. Si por el contrario
las oscilaciones producidas por cada onda en el punto considerado están
contrapuestas, las ondas llegan en oposición de fase y la oscilación ocasionada
por una onda será neutralizada por la debida a la otra. En esta situación la
interferencia se denomina destructiva.
3.Polarización
Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de radiación de duración muy corta. Cada pulso procedente de un único átomo es un tren de ondas prácticamente monocromático (con una única longitud de onda). El vector eléctrico correspondiente a esa onda no gira en torno a la dirección de propagación de la onda, sino que mantiene el mismo ángulo, o acimut, respecto a dicha dirección. El ángulo inicial puede tener cualquier valor. Cuando hay un número elevado de átomos emitiendo luz, los ángulos están distribuidos de forma aleatoria, las propiedades del haz de luz son las mismas en todas direcciones, y se dice que la luz no está polarizada. Si los vectores eléctricos de todas las ondas tienen el mismo ángulo acimutal (lo que significa que todas las ondas transversales están en el mismo plano), se dice que la luz está polarizada en un plano, o polarizada integralmente. Cualquier onda electromagnética puede considerarse como la suma de dos conjuntos de ondas: uno en el que el vector eléctrico vibra formando ángulo recto con el plano de incidencia y otro en el que vibra de forma paralela a dicho plano. Entre las vibraciones de ambas componentes puede existir una diferencia de fase, que puede permanecer constante o variar de forma constante. Cuando la luz está linealmente polarizada, por ejemplo, esta diferencia de fase se hace 0 o 180°. Si la relación de fase es aleatoria, pero una de las componentes es más intensa que la otra, la luz está en parte polarizada. Cuando la luz es dispersada por partículas de polvo, por ejemplo, la luz que se dispersa en un ángulo de 90°. Con la trayectoria original del haz está polarizada en un plano, lo que explica por qué la luz procedente del cenit está marcadamente polarizada.
Para ángulos de incidencia distintos de 0 o 90°, la proporción de luz reflejada en el límite entre dos medios no es igual para ambas componentes de la luz. La componente que vibra de forma paralela al plano de incidencia resulta menos reflejada. Cuando la luz incide sobre un medio no absorbente con el denominado ángulo de Brewster, llamado así en honor al físico británico del siglo XIX David Brewster, la parte reflejada de la componente que vibra de forma paralela al plano de incidencia se hace nula. Con ese ángulo de incidencia, el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado; la tangente de dicho ángulo de incidencia es igual al cociente entre los índices de refracción del segundo medio y el primero.
4.Refracción de la luz
El fenómeno de la refracción va, en general, acompañado de una reflexión, más o menos débil, producida en la superficie que limita los dos medios transparentes. El haz, al llegar a esa superficie límite, en parte se refleja y en parte se refracta, lo cual implica que los haces reflejado y refractado tendrán menos intensidad luminosa que el rayo incidente. Dicho reparto de intensidad se produce en una proporción que depende de las características de los medios en contacto y del ángulo de incidencia respecto de la superficie límite. A pesar de esta circunstancia, es posible fijar la atención únicamente en el fenómeno de la refracción para analizar sus características. Las leyes de la refracción Al igual que las leyes de la reflexión, las de la refracción poseen un fundamento experimental. Junto con los conceptos de rayo incidente, normal y ángulo de incidencia, es necesario considerar ahora el rayo refractado y el ángulo de refracción o ángulo que forma la normal y el rayo refractado. Sean 1 y 2 dos medios transparentes en contacto que son atravesados por un rayo luminoso en el sentido de 1 a 2 y e1 y e2 los ángulos de incidencia y refracción respectivamente. Lasleyes que rigen el fenómeno de la refracción pueden, entonces, expresarse en la forma: 1.ª Ley. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. 2.ª Ley. (ley de Snell) Los senos de los ángulos de incidencia e1 y de refracción e2 son directamente proporcionales a las velocidades de propagación v1 y v2 de la luz en los respectivos medios.
5.Difracción de la luz
En física, la difracción es un
fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de
estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción
ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como
la luz visible y las ondas de radio. También sucede cuando un grupo de
ondas de tamaño finito se propaga; por ejemplo, por causa de la difracción, un
haz angosto de ondas de luz de unláser deben finalmente divergir en un
rayo más amplio a una cierta distancia del emisor.
Comparación entre los
patrones de difracción e interferencia producidos por una doble rendija
(arriba) y cinco rendijas (abajo).
La interferencia se produce cuando la
longitud de onda es mayor que las dimensiones del objeto, por tanto, los
efectos de la difracción disminuyen hasta hacerse indetectables a medida que el
tamaño del objeto aumenta comparado con la longitud de onda.
En el espectro electromagnético
los rayos X tienen longitudes de onda
similares a las distancias interatómicas en la materia. Es posible por lo tanto
utilizar la difracción de rayos X como un método
para explorar la naturaleza de los cristales y otros materiales con estructura
periódica. Esta técnica se utilizó para intentar descubrir la estructura
del ADN, y fue una de las pruebas
experimentales de su estructura de doble hélice propuesta por James Watson y Francis Crick en 1953. La difracción producida por una estructura cristalina verifica
la ley de Bragg.
Debido a la dualidad onda-corpúsculo
característica de la mecánica cuántica es posible observar la difracción de
partículas como neutrones oelectrones. En los inicios de la mecánica
cuántica este fue uno de los argumentos más claros a favor de la descripción
ondulatoria que realiza lamecánica cuántica de las
partículas subatómicas.
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