54
ÒPTICA

òPtica 1

  • Upload
    salvador

  • View
    1.187

  • Download
    13

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: òPtica 1

ÒPTICA

Page 2: òPtica 1

1. LA NATURALESA DE LA LLUM

Page 3: òPtica 1

Les teories antigues

La teoria dels efluvis

• OBJECTES

EFLUVI

La llum és una entitat Independent de l’ull

La llum procedeix del Sol, o dels cossos calents, i els objectes la reflecteixen per la qual cosa és possible veure’ls.Ibn al-Haythan (965-1040)

Page 4: òPtica 1

L’inici de l’òptica moderna

Fets experimentals Divulgació de les lleis de

reflexió i refracció. Determinació de la rapidesa

de la llum. Comprovació de la natura

composta de la llum. Desenvolupament

d’instruments òptics: telescopi i microscopi.

Referents teòrics

Model corpuscular.

Model ondulatori

Page 5: òPtica 1

La llum és una entitat física independent del focus i de l’ull

Page 6: òPtica 1

Determinació de la rapidesa de la llum

Mètode astronòmic Observació del període d’una lluna de Júpiter

Olaff Römer (1644, 1710)

Page 7: òPtica 1

Diferents mètodes de mesurar la rapidesa de la llum

Verificació de la rapidesa de la llumConseqüències de la rapidesa de la llum

Page 8: òPtica 1

Dos teories diferents per explicar la llum

Christian Hygens1629 - 1695Isaac Newton

1642-1727

Page 9: òPtica 1

Predomini inicial de la teoria corpuscular

Motius de l’acceptació inicial de model corpuscular:

L’explicació del color. Per a Newton la llum és un conjunt de corpuscles amb diferent disposició per originar una sensació de color.

La no confirmació dels fenòmens pròpiament ondulatoris: interferències i difraccions.

El criteri d’autoritat, el fet de ser la teoria defensada per Isaac Newton (considera “la llum de la física”)

Page 10: òPtica 1

¿EXPERIMENTUM CRUCIS?

Page 11: òPtica 1

Determinació de la rapidesa de la llum en un medi transparent

Mètode de Léon Foucault (1862)Resultats empírics:•

Rapidesa de la llum en l’aire= 300.000 km/s

Rapidesa de la llum en l’aigua= 226.000 Km/s

Page 12: òPtica 1

CONSOLIDACIÓ DEL MODEL ONDULATORI

Fets empírics Referent teòric• La natura electromagnètica

de la llum.

Thomas Young

Verificació dels fenòmens d’interferència i difracció de la llum.

James C. Maxwell(1831-1879)

Page 13: òPtica 1

La llum una ona electromagnètica

Page 14: òPtica 1

Dos tipus d’ones: mecàniques i electromagnètiques

Page 15: òPtica 1

La revolució quàntica

La hipòtesi quàntica

Page 16: òPtica 1

La naturalesa dual de la llum

Page 17: òPtica 1

Estructuració de l’òptica

Representació Referència Avantatge

Raig Simplificar l’estudi de propagació de la llum.

Ona Explicar els fenòmens d’interferència, difracció i color.

Corpuscles Analitzar la interacció de la llum amb els àtoms de la matèria

Page 18: òPtica 1

2. LES CARACTERÍSTIQUES DE LA LLUM

Page 19: òPtica 1

L’ORIGEN

• Fonts primàries: cossos capaços de transformar energia en radiació visible.

• Fonts secundàries: cossos capaços de remetre part de la llum incident.

Page 20: òPtica 1

PROCÉS DE PROPAGACIÓ

• Les fonts lluminoses emeten llum en totes les direccions.

• La llum sembla propagar-se en línea recta. Formació d’ombres i penombres.

• Representació de cadascuna de les direccions pel concepte teòric de “raig”.

Page 21: òPtica 1
Page 22: òPtica 1

Velocitat de propagació

• Velocitat de propagació en un medi transparent i homogeni és uniforme.

• La rapidesa és màxima en el buit ( c).

• Cada medi es caracteritza per l’índex de refracció (n).

1vnmedi

medi

c

Page 23: òPtica 1

NATURA COMPOSTA DE LA LLUM

• Llum integrada per un conjunt continu de radiacions compreses entre longituds d’ona de 400 nm fins a 700 nm.

Page 24: òPtica 1
Page 25: òPtica 1

3. La interacció de la llum amb una superfície

Page 26: òPtica 1

Reflexió

Page 27: òPtica 1

Diferenciant reflexions

Especular Difusa

Page 28: òPtica 1

Refracció

Page 29: òPtica 1

Anàlisi de la refracció

Page 30: òPtica 1

Mètode geomètric per representar les direccions dels raigs

Page 31: òPtica 1

Possibilitats

n1 n2 n1 n2

Page 32: òPtica 1

Visualització del fenomen derefracció - reflexió de la llum

Interpretació del fenomen de refracció – reflexió de la llum

Page 33: òPtica 1

Reflexió total

Page 34: òPtica 1
Page 35: òPtica 1

Absorció

Page 36: òPtica 1
Page 37: òPtica 1

Comparació: reflexió, refracció i absorció

Page 38: òPtica 1

4 LÀMINES PLANO PARAL·LELES

• Làmina plano paral·lela: medi transparent (n làmina) limitat per dues superfícies paral·leles.

• Condició per travessar la llum la làmina: dues refraccions.

• Si n medi 1 = n medi 2, es produeix un desplaçament lateral del raig de llum incident.

Page 39: òPtica 1

CÀLCUL DEL DESPLAÇAMENT LATERAL

Procediment: Determinar la trajectòria del raig

mitjançant els càlculs dels angles, respecte a la normal, en cadascuna de les cares de la làmina.

Càlcul de la distància recorreguda la llum per l’interior de la làmina (AB) utilitzant el triangle ACB:

Determinació del desplaçament (d = AD) lateral utilitzant el triangle ADB:

Càlcul:

Page 40: òPtica 1

DEMOSTRACIÓ

• Si n1 = n3:

• Si n1 ≠ n3:

Page 41: òPtica 1

ANÀLISIS DELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL DESPLAÇAMENT LATERAL

Page 42: òPtica 1

CONCLUSIONS:

Page 43: òPtica 1

Diagrama Procediment Determinació de la distància

AB. Referència triangle ABC.

Càlcul del desplaçament. Referència triangle ADB.

Determinació de l’angle de refracció.

Page 44: òPtica 1

• Càlcul dels angles d’incidència i refracció.

Implicació: Conseqüència:

• Determinació de la distància recorreguda pel interior de la làmina:

• Càlcul del desplaçament lateral:

Page 45: òPtica 1

UN CAS DE PROPAGACIÓ DE LA LLUM D’ESPECIAL INTERÈS: LA FIBRA ÒPTICA

La llum es propaga atrapada per l’interior d’un tub, la fibra òptica.

Fonament del procés:

Reflexió total

• Condicions:

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/fibrst_j.htmlhttp://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/optgeom.html

nn entornfibra

i límiti ˆˆ

Page 46: òPtica 1

APLICACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA

EndoscòpiaExploracions- obtenció de mostres - cirurgia ....

Page 47: òPtica 1

DIFERENTS LÀMINES

Primera refracció

Segona refracció Reflexió total

Page 48: òPtica 1

Ordena els següents medis en funció de l'índex de refracció creixent

Page 49: òPtica 1

PRISMA

• prisma es un medi transparent, d’índex nprisma, limitat per dues superfícies planes que formen entre sí un angle díedre (θ), anomenat angle de refrigerància.

Page 50: òPtica 1

PRISMA (Desviació angular)

Page 51: òPtica 1

PRISMA (Reflexió total)

Page 52: òPtica 1

PRISMA (DISPERSIÓ)

Page 53: òPtica 1

L’ARC DE SANT MARTÍ

Observacions:Apareix quan l’aire té gotes d’aigua en suspensió.Llum solar sempre ha d’estar d’esquena a l’observador.Té forma d’arc de circumferència.Presenta gama continua de colors, del violeta al roig (espectre continu).Possible, de vegades, observar un segon arc: de major radi, paral·lel i de seqüència de colors invertida.Zona entre dos arc, primari i secundari, és menys lluminosa.

Page 54: òPtica 1

L’ARC DE SANT MARTÍ

• Interpretació:• L’arc es forma per ser l’angle

d’observació sempre constant (primari, 42º y secundari 52º).

• L’arc primari origina per rajos efectius que arriben a l’ull després de realitzar, dins de cada gota, dues refraccions i una reflexió (secundari dues refraccions i dues reflexions).

• Els colors són originats per la dispersió de la llum blanca al travessar la gota d’aigua (actua com prisma).