🧿TODO SOBRE LA ÓPTICA | LOS FUNDAMENTOS

Waldimir Ciencia
13 Nov 202122:56

Summary

TLDREl guion trata sobre la óptica, una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos de la visión. Se explica que la luz visible es electromagnética y se definen las fuentes de luz como primarias o secundarias. Se discuten las teorías corpuscular y ondulatoria de la luz, y se enfatiza su naturaleza dual como onda y partícula. Además, se introducen los principios básicos de la óptica geométrica, como la propagación rectilínea de los rayos y la independencia y reciprocidad de estos. Finalmente, se clasifican los cuerpos en transparentes, translúcidos y opacos según su interacción con la luz.

Takeaways

  • 🌞 Óptica es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que esta provoca, principalmente la visión humana.
  • 👀 La visión humana depende de la luz visible, que es un tipo de radiación electromagnética sensible al sentido humano.
  • 💡 Las fuentes de luz visible incluyen el sol, focos de tungsteno y gases como el neón, que emite luz al excitarse.
  • 🔍 Se estudian fenómenos como la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización de la luz en la óptica.
  • 🤔 Hay dos teorías principales sobre la naturaleza de la luz: la teoría corpuscular de Newton y la teoría ondulatoria, que fue unificada por Maxwell.
  • 🌌 La luz tiene un comportamiento dual, actúa tanto como onda como partícula, lo que se conoce como la naturaleza ondulatoria-corpuscular.
  • 🌈 El fenómeno de la interferencia de la luz se puede observar, por ejemplo, en burbujas de jabón, donde las ondas de luz se cruzan y crean un abanico de colores.
  • 🚀 El efecto fotoeléctrico, explicado por Einstein, demuestra la naturaleza corpuscular de la luz, donde los fotones liberan electrones al incidir en una placa metálica.
  • 📏 En la óptica geométrica, se asume que la luz se propaga en línea recta a una velocidad constante en un medio homogéneo.
  • 🔄 El principio de reversibilidad en la óptica indica que los rayos luminosos se comportan de manera simétrica cuando se reflejan o refractan.
  • 💡 Las fuentes de luz pueden ser primarias, como el sol, o secundarias, como la luna, que reflejan la luz emitida por otros cuerpos.

Q & A

  • ¿Qué es la óptica y qué estudia principalmente?

    -La óptica es una rama de la física que permite estudiar principalmente la visión, la luz en general y los fenómenos que ésta provoca.

  • ¿Qué es la luz visible y cómo es que la vemos?

    -La luz visible es un tipo de radiación electromagnética sensible a la sensación humana, y se ve porque el ojo humano puede percibir ciertos rangos de frecuencia dentro del espectro de la luz electromagnética.

  • ¿Cuál es la teoría corpuscular de la luz y quién la propuso?

    -La teoría corpuscular de la luz fue propuesta por Isaac Newton en 1668, y sugiere que la luz está formada por un chorro de partículas que trasladan energía lumínica.

  • ¿Qué es la teoría ondulatoria de la luz y quién la defendió?

    -La teoría ondulatoria de la luz fue defendida por Christiaan Huygens alrededor de 1678, y sugiere que la luz se comporta como las ondas, como las que se generan al perturbar el agua en un estanque.

  • ¿Cómo demostró James Clerk Maxwell que la luz tiene una naturaleza electromagnética?

    -James Clerk Maxwell demostró que la luz y las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza a través de sus ecuaciones y aportes en el campo del electromagnetismo, lo que representó un gran avance en la física.

  • ¿Cuál es la naturaleza actualmente aceptada de la luz?

    -La luz es una radiación de naturaleza electromagnética que tiene un comportamiento dual: puede actuar tanto como onda como como partícula (fotones).

  • ¿Qué fenómeno de la luz se puede observar en una burbuja y cómo se explica?

    -El fenómeno que se puede observar en una burbuja es la interferencia, que se explica por la naturaleza ondulatoria de la luz, donde las ondas de luz se propagan y se interferir entre sí, provocando una difuminación de colores en la superficie de la burbuja.

  • ¿Qué fenómeno demuestra la naturaleza corpuscular de la luz y cómo lo explicó Albert Einstein?

    -El fenómeno fotoeléctrico demuestra la naturaleza corpuscular de la luz. Albert Einstein explicó que los fotones, pequeñas partículas de energía, interactúan con electrones en una placa metálica, haciendo que estos electrones se liberen y salten fuera de la placa cuando son impactados por la luz.

  • ¿Qué principios fundamentales de la óptica geométrica se mencionan en el guion?

    -Los principios fundamentales de la óptica geométrica mencionados son: la propagación rectilínea de los rayos, la independencia de los rayos y el principio de reciprocidad.

  • ¿Cómo se clasifican las fuentes de luz según el guion?

    -Las fuentes de luz se clasifican en primarias, que emite luz propia, y secundarias, que reflejan luz proveniente de otras fuentes.

  • ¿Cuáles son los tipos de cuerpos que interactúan con la luz según el guion?

    -Los tipos de cuerpos que interactúan con la luz son transparentes, translúcidos y opacos. Los transparentes permiten que toda la luz pase a través de ellos, los translúcidos permiten que parte de la luz pase y parte se refleje, y los opacos reflejan toda la luz que les llega.

Outlines

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🌟 Introducción a la Óptica

El primer párrafo introduce el tema de la óptica, una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que provoca. Se menciona que la visión humana depende de la luz visible y que la luz es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ser humano. Se destaca la importancia de la luz visible, que se puede encontrar en fuentes como el sol o bombillas con gases como el neón. Además, se mencionan los fenómenos que se estudiarán en la óptica, como la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización de la luz. También se menciona la teoría corpuscular de la luz propuesta por Isaac Newton y la teoría ondulatoria, con la contribución de Maxwell que estableció que la luz y las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza.

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🌌 Dualidad de la Luz

Este párrafo explora la dualidad onda-partícula de la luz. Se explica que la luz puede comportarse tanto como una onda como una partícula, dependiendo del fenómeno que se esté observando. Se menciona el efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein, como un ejemplo de la naturaleza corpuscular de la luz, donde los fotones, que son paquetitos de energía, interactúan con la materia. También se menciona que la luz se propaga en línea recta a través de medios homogéneos y que su velocidad es constante, con un valor de 3 x 10^8 metros por segundo en el aire o el vacío.

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📐 Óptica Geométrica

El tercer párrafo se enfoca en la óptica geométrica, que estudia los fenómenos de la luz desde una perspectiva geométrica, descartando su naturaleza ondulatoria. Se presentan tres principios fundamentales: la propagación rectilínea de los rayos, la independencia de los rayos y el principio de reciprocidad. Se explica que en la óptica geométrica se asume que la luz se propaga en línea recta a través de medios homogéneos y que esta propagación es constante en todas las direcciones. También se introduce la terminología de 'rayo luminoso' como un concepto clave en la óptica geométrica.

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🔍 Fuentes de Luz y Cuerpos

En este párrafo, se habla sobre las fuentes de luz y cómo se clasifican en primarias y secundarias. Se da un ejemplo de una fuente primaria como el sol y una secundaria como la luna, que refleja la luz del sol. También se discute la clasificación de los cuerpos en función de cómo interactúan con la luz: transparentes (permiten que la luz pase completamente), translúcidos (refractan y reflejan parte de la luz) y opacos (reflejan toda la luz que les llega). Se menciona que estos conceptos son importantes para entender cómo la luz interactúa con diferentes tipos de superficies.

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🌈 Reflexión de la Luz

El último párrafo aborda el tema de la reflexión de la luz, que es uno de los fenómenos que se estudiarán en la óptica. Se menciona que la reflexión ocurre cuando un rayo de luz incide en un medio y rebotan devolvérselo al mismo medio. Se da un ejemplo de reflexión con un espejo y se enfatiza la importancia de entender estos fenómenos para avanzar en el estudio de la óptica. El vídeo invita a los espectadores a dejar un like y compartir el contenido si les resultó interesante.

Mindmap

Keywords

💡Óptica

La óptica es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que esta provoca, como la visión humana. Es fundamental para entender cómo la luz interactúa con el entorno y cómo puede ser utilizada en diversas aplicaciones. En el vídeo, se menciona que la óptica permite estudiar la visión humana y los fenómenos de la luz en general.

💡Luz visible

La luz visible es el segmento del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano, y es esencial para la visión humana. En el guion, se destaca que la luz visible es una forma de radiación electromagnética y que permite que los seres humanos recojan información del entorno.

💡Fenómenos de la luz

Los fenómenos de la luz son los distintos comportamientos que presenta la luz al interactuar con diferentes medios y objetos. En el vídeo, se mencionan fenómenos como la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia y la polarización, que son claves para comprender la óptica.

💡Teoría corpuscular

La teoría corpuscular de la luz, propuesta por Isaac Newton, sugiere que la luz está formada por partículas que se propagan en el espacio. En el vídeo, se menciona esta teoría como una de las dos grandes teorías que explican la naturaleza de la luz, junto con la teoría ondulatoria.

💡Teoría ondulatoria

La teoría ondulatoria de la luz, contrapuesta a la corpuscular, sostiene que la luz se comporta como una onda. En el vídeo, se explica que esta teoría fue defendida por Christiaan Huygens y que la luz se propaga como ondas luminosas a través del medio.

💡Dualidad onda-partícula

La dualidad onda-partícula de la luz es el concepto según el cual la luz exhibe propiedades de ambas, onda y partícula. En el vídeo, se aborda esta idea como una de las teorías actuales que mejor explica la naturaleza de la luz, integrando la teoría corpuscular y la ondulatoria.

💡Interferencia

La interferencia es un fenómeno ondulatorio en el que dos o más ondas de luz se superponen para producir una onda resultante de mayor, menor o igual intensidad. En el vídeo, se menciona el fenómeno de la interferencia para explicar cómo la luz puede producir patrones de colores, como en una burbuja.

💡Fotóeléctrico

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que la luz incidente sobre un material produce la emisión de electrones. En el vídeo, se destaca cómo Albert Einstein explicó este fenómeno y ganó el Premio Nobel por su trabajo en relación con el efecto fotoeléctrico.

💡Principios de la óptica geométrica

Los principios de la óptica geométrica son reglas básicas que gobiernan el comportamiento de la luz en un medio homogéneo, como la propagación rectilínea y la independencia de los rayos. En el vídeo, se describen estos principios para establecer las bases de la óptica geométrica.

💡Fuentes de luz

Las fuentes de luz son objetos que emite luz por sí mismos o reflejan luz incidente. En el vídeo, se clasifican en primarias, que emite luz propia, y secundarias, que reflejan luz proveniente de otras fuentes, como el sol, una luciérnaga o la luna.

Highlights

La óptica es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que provoca.

La visión humana depende de la luz visible para recoger información del entorno.

La luz visible es un tipo de radiación electromagnética sensible a la sensación humana.

Hay tipos de luz que no pueden ser percibidos por la visión humana, como la ultravioleta.

Fuentes de luz visible incluyen el sol y focos que utilizan filamentos de tungsteno o gas neón.

Se estudiarán fenómenos como reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización de la luz.

La teoría corpuscular de la luz fue propuesta por Isaac Newton en 1668.

La teoría ondulatoria de la luz fue sugerida por Christiaan Huygens en 1678.

James Clerk Maxwell demostró en 1873 que la luz y las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza.

La luz tiene un comportamiento dual: ondulatorio y corpuscular.

La naturaleza ondulatoria de la luz explica fenómenos como la interferencia en burbujas de jabón.

La naturaleza corpuscular de la luz explica fenómenos como el efecto fotoeléctrico.

Albert Einstein proporcionó una explicación matemática del efecto fotoeléctrico en 1919.

La luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo y a una velocidad constante.

La velocidad de la luz en el aire o el vacío es de 3 x 10^8 metros por segundo.

La óptica geométrica estudia la geometría de la luz y los fenómenos luminosos.

Para la óptica geométrica, se asume que la luz se propaga en línea recta y a velocidad constante.

Los rayos luminosos son lugares geométricos que se extienden infinitamente por los dos extremos.

Los principios fundamentales de la óptica geométrica incluyen la propagación rectilínea, independencia de rayos y reversibilidad.

Las fuentes de luz pueden ser primarias, como el sol, o secundarias, como la luna, que reflejan luz.

Los cuerpos pueden ser transparentes, translúcidos o opacos dependiendo de cómo interactúan con la luz.

Transcripts

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vamos a hablar acerca del tema de óptica

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esta vez

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empezamos

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e

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ah

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lo importante es siempre empezar por la

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teoría vamos a subir también problemas

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resueltos para que te puedas este

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comparar no o verificar los diferentes

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procedimientos que vamos a aprender

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empezamos por la teoría dice así lo

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primero que tengo que saber es

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obviamente qué cosa es la óptica proceso

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es una rama de la física que en este

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caso nos permite no estudiar qué cosa

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principalmente la visión no fenómeno de

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la visión la luz en general y los

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fenómenos que ésta provoca hay que

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recordar que el fenómeno de la visión la

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visión humana profesor necesita siempre

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de la luz visible para poder recibir

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información del entorno todo entorno que

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tenga luz puede permitir que la visión

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humana pueda recoger información del

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medio que lo rodea si hay ausencia de

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luz visible obviamente no se va a poder

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observar nada estamos bien por eso que

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es la oscuridad no se puede ver nada

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cierto ahora bien definir qué cosas la

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luz visible o también llamada en este

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caso luz blanca es aquella pues aquella

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luz qué es

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sensible a la sensación humana no es es

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un tipo de radiación

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es un tipo de radiación de naturaleza

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electromagnética a mira interesante

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electromagnética lo vamos a poner porque

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es realmente importante de naturaleza

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electromagnética que origina esa

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sensación como te dije no de visión en

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el ojo humano del ojo humano profesor

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hay cierto tipo de radiaciones que

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pueden traer de este transformar

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decodificar para armar las imágenes no

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de las cosas que nos rodean hay ciertos

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tipos de luz que no puede ser percibido

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por ejemplo la ultravioleta no entonces

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éste hay que definir no hay hay ciertas

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frecuencias en este caso de los rayos de

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luz pero son de un determinado rango

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aquellos que son visibles por el ojo

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humano sino que son perceptibles por él

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por la visión humana no

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fuentes profesor de la luz visible puede

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ser en realidad está en muchas cosas

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aquí puesto como por ejemplo el sol o un

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foco que funciona con un filamento de

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una resistencia de tungsteno en la parte

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central o en este caso un presente pues

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que que tiene almacenado gas neón en la

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parte interna y entonces serán fuentes

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de en este caso pues de luz no de la

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radiación electromagnética que conocemos

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como luz ahora bien una nota

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importantísima también va a ser hacer un

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listado de lo que vamos a estudiar y

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repasar gracias al estudio de la óptica

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vamos a entender fenómenos en este orden

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lo primero que vamos a investigar y

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analizar va a ser la reflexión de la luz

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estamos bien lo primero que vamos a

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analizar sería la reflexión de la luz

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luego tenemos la refracción o sea con un

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montón de cosas con un montón de teorías

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y conceptos que hay que tener que

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conocer no

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y refracción luego tenemos la difracción

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vamos a poner también la difracción

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la interferencia también porque no la

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interferencia también vamos a hablar de

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ella

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luego también la polarización de la luz

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no sé también por qué no entonces son

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fenómenos importantísimos que nosotros

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vamos a estudiar en este capítulo vale

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listo ahora bien profesor qué más

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luego de saber que los fundamentos de la

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óptica y cuál es el campo de estudio y

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también que cose la luz visible vamos a

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explicar pues en este caso la naturaleza

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de esta luz hubieron varias teorías no

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principalmente hay dos de ellas que son

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la que resaltan la primera es la teoría

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corpuscular la planteada por uno de los

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más grandes físicos de la de la historia

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humana que es a isaac newton en 1668 el

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planteaba o mencionaba lo siguiente que

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la luz estaba formado por un chorro de

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partículas tal cual como cuando abres

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este un grifo no claro sale un chorro de

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partículas de agua en este caso cuando

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encendidas un poco el pensaba no el té

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orizaba de que empezaba a emanar un

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conjunto de partículas o corpúsculos no

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que trasladaban pues la energía lumínica

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y hacían que ésta se propaga pues por

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todas las direcciones en el entorno en

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el que estaba pues esté habitado o no

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entonces una es una idea muy básica muy

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40 también y que explica varios

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fenómenos también bajo esta premisa él

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empezó a estudiar la luz y inició pues

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la explicación de varios fenómenos sin

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embargo había otra teoría también había

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otro bando que señalaba pues que la luz

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en este caso tenía una naturaleza

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ondulatoria no está formada por ondas

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luminosas en este caso que la sustentan

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tenemos aquí a kristen haigan no mil 678

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más o menos de la misma época decía que

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la luz se comporta como las ondas

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aquellas ondas que uno puede observar

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cuando perturba un estanque no tenemos

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un estanque de aguas tranquilas métele

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un piedra un y te vas a dar cuenta que

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se va a generar una onda que se propaga

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en todo el medio en todo el agua son más

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o menos se creía que que la luz era así

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no era una propagación a partir de una

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de una fuente no propaga este tipo de

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ondas luminosas hacia todo el medio

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más tarde en 1873 o sea más o menos dos

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siglos después maxwell el gran maxwell

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por es conocida sólo por sus ecuaciones

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y también conocido por sus aportes en el

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campo del electromagnetismo determinó de

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forma experimental que la luz y las

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ondas electromagnéticas adivina que qué

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pasaba con las dos tenían la misma

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naturaleza amir e interesante entonces

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un avance un salto grande no en la

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física no demostrada pues que la luz

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profesora tenía una naturaleza de la

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misma naturaleza que las ondas

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electromagnéticas

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entonces este son dos teorías muy

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coherentes bien propuestas también que

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permiten la explicación en este caso de

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muchos fenómenos hoy con ellos se se

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arma pues las que la final de lo que

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sería la teoría actual de la naturaleza

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de la luz y cuál es profesor a mira en

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la actualidad se admite que la luz es

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una radiación obviamente

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de naturaleza electromagnética está muy

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bien de naturaleza electro magnética

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profesor

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pero que tiene un comportamiento dual

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qué significado al profesor que se

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comporta de dos maneras una un

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comportamiento de onda y un

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comportamiento de partícula o corpúsculo

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o sea tiene doble comportamiento cierto

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no claro entonces bipolar a veces se

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comporta como onda ya veces se comporta

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como corpúsculo cuando se comporta como

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onda profesor generalmente el

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comportamiento de ondas se utiliza para

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explicar los fenómenos de propagación

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claro que si generalmente los fenómenos

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de propagación estamos bien de la luz

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como por ejemplo en este caso en la

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fotito en la burbuja habrás visto no

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este está este este fenómeno es muy

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conocido no una burbuja y posiblemente

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detergente de nuevo en donde se ve

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múltiples colores y eso que responde

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profesor a un fenómeno muy conocido como

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la interferencia

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entonces es la naturaleza en este caso

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ondulatoria la que puede

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explicar este fenómeno que estamos

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viendo interferencia sí sí sí sí ya que

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las ondas propagan no a través de la

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burbuja y haciendo pues que en el límite

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de la burbuja haya ciertas desviaciones

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y en estas estas ondas pues empiezan a

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interferir una con unas con otras

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provocando pues éste no abanico de

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colores no está difuminación que se

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observa en la parte superficial de la

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burbuja entonces eso explica a partir de

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la natural naturaleza ondulatoria de la

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luz y la naturaleza corpuscular también

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este toma acción para explicar en este

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caso fenómenos ya propiamente con la

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interacción de la luz con cuerpos

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físicos

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y acá tenemos un grandísimo ejemplo de

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la física no esté este fenómeno que

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tenemos a la derecha es el fenómeno

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profesor fotoeléctrico no así como el

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fenómeno fotoeléctrico no

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sí ahí está

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fotoeléctrico

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de qué trata

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si bien es cierto el del fenómeno

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fotoeléctrico se conocía y hace un buen

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tiempo no es hasta 1919 que albert

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einsten propone una explicación

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matemática física de lo que sucede aquí

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conlleva varios varias cositas en

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explicación pero brevemente lo que

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sucede aquí es que cuando tienes una

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placa metálica en este caso por ejemplo

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podemos agarrar una placa de zinc en la

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irradiamos con luz profesor lo que se va

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a provocar es que esta placa empieza a

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perder electrones empieza a ion izarse

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debido a que la luz está formado por

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pequeños paquetitos de energía que se

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llaman fotones los cuales salir radiar

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sobre la placa hay ciertos electrones

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los que están más cercas a la superficie

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que tapan estos fotones que chocan con

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estos fotones los absorben y empiezan a

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brincar fuera de la placa entonces es

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ahí que en este fenómeno

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se puede escribir esta naturaleza de

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partícula esta naturaleza de corpúsculo

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de la luz no como si fuera un chorro de

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fotones

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pequeñas partículas de en este caso

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pequeños paquetitos de energía que

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pueden tener interacción con la materia

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física no entonces el efecto

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fotoeléctrico es muy conocido no quien

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lo explicó profesor albert einstein y

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también cabe la cabe la mención no gana

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el premio nobel no gracias a este

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trabajo como el efecto fotoeléctrico no

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ahí lo pongo

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listo profesor

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entonces ya sabemos y hemos conversado

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acerca de la naturaleza de la luz

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profesor

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ahora vamos a mencionar ciertos

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principios hacer las observaciones

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adentrándonos más y más a este campo de

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la óptica geométrica ahora bien te voy a

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mencionar hacer caso acerca de la

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rapidez y la propagación de la luz te

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pongo una imagen no tenemos un lápiz el

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cual está haciendo pues irradiado por

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una fuente lumínica y tenemos un sombra

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nou aquí inclusive podemos ver que se

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aplica una proporcionalidad no sea la

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sombra es es semejante no al objeto que

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está pues en este caso obstruyendo los

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rayos luminosos que van hacia la pared

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entonces qué es lo que tenemos que

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asumir en consenso para todos los

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fenómenos que vamos a estudiar hoy día

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vamos a tener que señalar que la luz en

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un medio homogéneo profesor se propaguen

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en línea recta estamos bien la luz en un

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medio homogéneo profesor se propagan en

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línea recta eso lo que vamos nosotros a

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asumir estamos bien y a rapidez

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constante está muy bien cuando tengamos

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medios homogéneos recuerda que la

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rapidez de propagas donde la luz es

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constante en medios como por ejemplo no

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se el aire no sería un medio homogéneo y

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también el vacío claro que no hay nada

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que se reencontró homogéneo no se

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propagó una rapidez sabes cómo cómo

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tienes que recordar siempre este valor 3

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por 10 a la 8 metros por segundo no es

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la rapidez de la luz en el aire o

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también no el vacío si 3 por díaz a la 8

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metros por segundo son 3 con 8 hacer

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esos son 300 millones de metros por cada

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segundo no la máxima rapidez conocida en

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el universo no la rapidez de la luz si

play12:14

lista profesor entonces hasta ahí

play12:16

estamos entendiendo ciertos con ciertos

play12:18

conceptos que vamos a tener que recoger

play12:20

para luego analizar los fenómenos no nos

play12:26

adentramos máximas ya en marcamos lo que

play12:30

era las limitaciones de la óptica el

play12:33

campo de estudio explicamos lo que era

play12:35

la luz y su naturaleza y ahora nos vamos

play12:37

a adentrar a la óptica geométrica o sea

play12:40

cómo vamos a estudiar la la geometría

play12:44

de la luz de los fenómenos de la luz

play12:47

entonces aquí vamos a plantearnos

play12:49

estudiar aquellos fenómenos luminosos

play12:50

que para explicar los mira para

play12:53

explicarlos vamos a tener que despreciar

play12:56

necesariamente necesariamente el

play12:58

carácter ondulatorio entonces esto es

play13:01

importante importante mencionarlo porque

play13:05

tú y yo sabemos que la luz tiene no una

play13:08

dualidad en su comportamiento como onda

play13:10

y como partícula pero para la óptica

play13:12

geométrica vamos a olvidarnos de que la

play13:15

luz se propaga o que tiene una

play13:17

naturaleza de onda nos vamos a olvidar

play13:19

brevemente para poder explicar en este

play13:22

caso ciertos fenómenos todo era profesor

play13:24

pero olvidándonos de la naturaleza

play13:26

ondulatoria no hacemos que los cálculos

play13:29

o las explicaciones tengan un gran

play13:31

margen de error o no tengan una

play13:33

justificación al menos cercana a lo que

play13:35

ocurre en la realidad no tanto así no

play13:38

tanto si no tanto así déjame decirte que

play13:40

la mayor parte de cosas que vamos a

play13:42

estudiar se van a dar en medios

play13:44

homogéneos entonces este

play13:46

no va no va a ser determinante en el

play13:49

cálculo de resultados el comportamiento

play13:52

ondulatorio estamos bien entonces qué es

play13:54

lo que vamos a asumir entonces si no se

play13:56

propaga porque dijimos que la luz se

play13:58

propaga como onda todo lo que vamos a

play14:00

asumir en este caso lo que dije antes es

play14:03

que se propagan en línea recta

play14:05

eso lo que vamos a decir ahora se

play14:08

propaga profesor en línea recta eso lo

play14:11

que tenemos que decir a través del medio

play14:13

si cualquier medio que sea vamos a

play14:15

asumir que siempre la luz se propaga en

play14:17

línea recta no se curva porque se puede

play14:19

curvar también recuerda que la luz se

play14:22

puede curvar también dependiendo no de

play14:25

las zonas por el espacio por donde esté

play14:26

pasando tú sabes que les pasó tiempo es

play14:29

capaz de curvar la luz no eso también es

play14:32

un conocimiento de la física moderna

play14:34

introducimos entonces de ahora en

play14:36

adelante lo vas a escuchar a cada rato

play14:37

qué cosa profesor el famoso término la

play14:41

terminología que vamos a utilizar a rayo

play14:43

luminoso lo vas a escuchar muy

play14:46

frecuentemente en este capítulo el

play14:47

siguiente rayo el rayo se reflejó el

play14:50

rayo se retractó rayo rayo por todas

play14:52

vamos a hablar de rayo que es un lugar

play14:54

geométrico formado por un conjunto de

play14:56

puntos no que se extiende infinitamente

play14:58

por los dos extremos del rayo luminoso

play15:00

profesor eso lo que nosotros vamos a

play15:03

estudiar en este capítulo estamos bien

play15:06

listo profesor hugo con todo

play15:10

ante ello tengo que proponerte los tres

play15:13

principios fundamentales de la óptica

play15:15

geométrica una de ellas ya lo repito

play15:17

hasta por tercera vez creando la

play15:19

propagación rectilíneo los rayos se

play15:21

propagan profesor de forma recta

play15:23

recuerda la rapidez constante mira acá

play15:26

ya más fundamentado ya la rapidez

play15:28

constante en todos los puntos y en todas

play15:31

las direcciones a mira mira mira esto es

play15:35

algo que no sé no se ha comprobado hasta

play15:37

ahora no no se sabe si la luz en

play15:39

realidad tiene una rapidez en este caso

play15:42

homogénea en todas las direcciones no

play15:45

esto todavía no se ha demostrado pero lo

play15:47

vamos a asumir lo vamos a asumir línea

play15:50

recta rapidez constante y así en todas

play15:52

las direcciones primer principio de la

play15:55

óptica geométrica segundo principio

play15:57

independencia de rayos por ejemplo yo

play15:59

estoy viendo un paisaje como ves acá a

play16:01

la izquierda estoy viendo un paisaje y

play16:03

vengo y pongo una pancarta entonces que

play16:05

lo que va a pasar profesor yo voy a ver

play16:07

el paisaje menos la parte que está

play16:09

tapada por el país por la pancarta lo

play16:12

demás lo voy a poder seguir viendo de

play16:14

forma normal y por qué por qué rayos no

play16:18

que provenían de los otros objetos no de

play16:22

los objetos aledaños a la zona que está

play16:24

tapada no dependen de los rayos que

play16:28

están siendo

play16:29

obstaculizados o sea son independientes

play16:32

a un rayo no interfiere con otro estamos

play16:35

bien ese es el segundo principio de la

play16:37

óptica geométrica vale listo profesor y

play16:40

el tercer principio es el principio de

play16:42

la reversibilidad o también llamado

play16:45

reciprocidad de que habla profesora al

play16:48

sencillo voy a aplicarte dos fenómenos y

play16:50

ya como que para que los vaya conociendo

play16:52

la reflexión es un fenómeno en donde el

play16:55

rayo que incide profesor el radio que

play16:57

incide en un medio termina rebotando y

play17:00

regresando al mismo medio eso se llama

play17:02

reflexión no es lo que pasa con un

play17:04

espejo por ejemplo lo que pasa con el

play17:06

espejo no incidimos un rayo láser por

play17:09

ejemplo tu saque rebotes o todo lo

play17:11

sabemos entonces un fenómeno de

play17:13

reflexión en este primer caso lo que tú

play17:15

estás viendo es que yo he incidido desde

play17:17

a llegar y luego rebote y pasa por ve

play17:21

profesor eso lo que estamos viendo

play17:23

cuál es el principio de reversibilidad

play17:25

dice yo voy a hacer lo opuesto esta vez

play17:28

voy a agarrar mi no en este caso mi

play17:31

enlace mi puntero láser y voy a disparar

play17:33

desde b hasta r sea ahí está incidiendo

play17:37

mi rayo entonces mi rayo que se refleja

play17:40

tiene que pasar necesariamente por a

play17:43

amira mirad mirad mirad mirad mirad

play17:46

mirad mirad esto puede parecer sencillo

play17:48

pero es un principio de verdad muy

play17:50

importante si yo lanzo de a pasando por

play17:53

r&b

play17:55

si yo lanzo debe pasando poder tendría

play17:57

que llegar a

play17:58

principio de reciprocidad listo lo mismo

play18:01

pasa con la refracción la reflexión es

play18:03

un fenómeno en un rayo incide en este

play18:06

caso pasa de un medio a otro medio no

play18:09

desviándose a mira esto se le llama en

play18:12

este caso refracción estamos bien ahí

play18:15

está entonces yo lanzo en este caso un

play18:17

rayo desde a no hasta superficie no y

play18:21

vemos que llega a él y pasa pasa la otra

play18:25

al otro medio

play18:26

y se desvía un tanto no pasando por ve

play18:30

ahora bien si yo hiciera el efecto

play18:33

inverso o sea yo lanzo desde b

play18:36

llega a r tendría necesariamente que

play18:40

retractarse pasando por al

play18:43

principio de reciprocidad o

play18:46

reversibilidad tercer principio de la

play18:49

óptica geométrica que tenemos tenemos

play18:51

que respetar también bueno si profesor

play18:54

ahora bien nos vayamos no a conversar un

play18:59

poco sobre las fuentes de luz también es

play19:02

importante en este caso en este caso

play19:04

clasificarlas

play19:06

importantísimo profesor a ver qué tengo

play19:08

que decirte lo siguiente la fuente de

play19:11

luz no según su capacidad para emitir

play19:14

realmente luz propia se puede clasificar

play19:16

en fuente primaria o fuente secundaria

play19:19

todas las que son capaces de emitir luz

play19:21

propia se le llaman fuentes primarias un

play19:24

ejemplo clarísimo es el sol luego puede

play19:26

ser también el foco una luciérnaga

play19:28

también puede ser un ejemplo no tienen

play19:30

luz propia y le imiten al medio no

play19:33

entonces ahí lo ponemos ok y hay varias

play19:36

este luz y profe luz y luz y si

play19:39

luciérnaga no

play19:41

ya tú le completos estamos bien y una

play19:44

fuente secundaria es aquella más bien

play19:46

que no poseen los propias si no reflejan

play19:49

lo que hace profesor qué cosa es

play19:51

reflejar la luz que le llega no ahí

play19:54

tenemos un aparato de no de discoteca no

play19:57

el tú sabes que le llega una luz y luego

play19:59

hace que se refleja esa luz a todo el

play20:01

ambiente no no necesita pues en este

play20:03

caso energía eléctrica simplemente está

play20:05

reflejando la luz que le llega no un

play20:08

ejemplo podría ser también la luna la

play20:10

luna es un claro ejemplo porque la luna

play20:12

brilla o pareciera que brillará pero lo

play20:16

que está haciendo reflejando la luz que

play20:17

le llega pues de los cuerpos aledaño en

play20:20

este caso el sol no entonces el fenómeno

play20:22

de la luna no brillante la luna llena es

play20:25

un principio de la reflexión de la luz

play20:29

no lo único que está siendo reflejando

play20:31

la luz que le llega a la superficie y

play20:33

así puedes encontrar otros objetos

play20:35

también listo un espejo también podría

play20:38

ser un espejo también podría ser un

play20:39

claro ejemplo no

play20:41

he visto profesor y qué pasa con los

play20:45

cuerpos también puedo clasificar así

play20:46

como las fuentes de luz también puedo

play20:48

clasificar a los cuerpos del profesor

play20:51

cómo sería los cuerpos lo podría

play20:54

clasificar así tengo cuerpos

play20:55

transparentes que sería el primer tipo

play20:57

son aquellos que refractan toda la luz

play21:00

sea la luz pasa a través de ellos

play21:02

entonces quiere decir que se puede

play21:04

observar lo que está al otro lado

play21:06

entonces se puede observar nítidamente

play21:09

nítidamente profesor se puede observar

play21:11

qué cosa a miras se puede observar de

play21:13

forma nítida clarita lo que está el otro

play21:15

lado un vidrio es un claro ejemplo se

play21:18

puede observar lo que está al otro lado

play21:20

y clarito no y están luego los objetos

play21:24

translúcidos son los cuerpos

play21:26

translúcidos refractan si las cosas

play21:29

refractan todavía la luz pero cierta

play21:31

parte no toda cierta parte de la luz la

play21:34

refractan y la otra la reflejan

play21:37

en este caso lo que vamos a poder

play21:40

visualizar es algo borroso se ve borroso

play21:43

a través de ellos a mira interesante se

play21:46

ve borroso profesor a través de ellos no

play21:48

pero como ves hay cierta parte normal

play21:51

que está siendo refractada no pasa todo

play21:53

por eso no se ve nítidamente y luego lo

play21:55

otro brilla pues no regresa al medio

play21:58

donde está viniendo la la luz si se ve

play22:00

borroso presumido este sería un cuerpo

play22:02

translúcido no sería un vidrio templado

play22:05

sería un ejemplo clarísimo no y luego

play22:08

tenemos en su mayoría ya los cuerpos

play22:09

opacos son aquellos que reflejan toda la

play22:13

luz que les llega toda la luz que les

play22:14

llega profesor a su superficie lo

play22:16

reflejan no y por eso es que luego si

play22:19

necesitamos ahí observando los nuestros

play22:21

ojos recoges información y empieza pues

play22:24

a generar una imagen de ese objeto si

play22:26

refleja toda la luz profesor no se puede

play22:29

ver a través de ellos obviamente no como

play22:32

refleja toda la luz que le llega no se

play22:34

puede a ver lo que hay detrás de ellos

play22:36

una puerta será un claro ejemplo en una

play22:38

puerta de madera sólida no concisa

play22:40

no se puede ver a través de eso entonces

play22:43

sería la clasificación en este caso de

play22:45

los cuerpos en el siguiente vídeo vamos

play22:48

a hablar lo que sería ya la reflexión de

play22:51

la luz deja tu like y comparte

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