CAP 50 1/5: Refracción de la luz l Fisiología de Guyton

Daniel Rodríguez
12 Jun 202332:34

Summary

TLDREl video ofrece una introducción a los principios físicos de la óptica, enfocándose en la refracción de la luz. Se explica que la refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro, donde la velocidad y el índice de refracción varían. El índice de refracción es crucial para la cantidad de cambio de dirección que experimenta la luz. Además, se discute cómo la luz viaja perpendicular al frente de la onda y cómo la refracción ocurre solo cuando los rayos de luz no impactan perpendicularmente sobre una superficie. El video también explora los efectos de los lentes convexos y cóncavos en la luz, así como las diferencias entre lentes cilíndricas y esféricas. Finalmente, se aborda la distancia focal y el poder dióptrico de las lentes, destacando cómo estos factores influyen en la formación de imágenes y cómo pueden ser manipulados para corregir visiones específicas. El conocimiento de estos conceptos es fundamental para entender la fisiología de la visión y la corrección de la misma.

Takeaways

  • 📐 La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro, como del aire al vidrio, disminuyendo su velocidad.
  • 🌟 La velocidad de la luz en el aire es de aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, lo que disminuye al atravesar materiales como el vidrio.
  • 🔍 El índice de refracción es una medida del cambio de dirección del rayo de luz y varía dependiendo del medio a través del cual viaja la luz.
  • 👓 Los lentes convexos, como el cristalino en el ojo, tienen una curvatura hacia afuera y causan una convergencia de los rayos de luz hacia un punto focal.
  • 🔀 Los lentes cóncavos, en contraste, tienen una curvatura hacia adentro y provocan una divergencia de los rayos de luz.
  • 🛑 La refracción no ocurre cuando los rayos de luz impactan perpendicularmente a una superficie; sólo disminuye la velocidad de los rayos y cambia la longitud de su onda.
  • 🔄 Los lentes cilíndricos afectan la refracción de los rayos de luz solo en un plano específico, creando un foco lineal.
  • 🔗 La combinación de dos lentes cilíndricos en ángulos rectos equivale a una lente esférica, generando refracción en ambos planos.
  • 👁️ El cristalino en el ojo humano detecta los rayos de luz y, aunque forma una imagen invertida, el sistema nervioso la corrige.
  • 🔢 La dioptría es una unidad de medida de la potencia de refracción de una lente, determinada por la distancia focal y la curvatura del lente.
  • ⚙️ Los lentes cóncavos tienen un efecto opuesto a los convexos y su dioptría se mide en negativo, lo que significa que dispersan los rayos en lugar de concentrarlos.

Q & A

  • ¿Qué es la refracción y cómo afecta la velocidad de la luz?

    -La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Afecta la velocidad de la luz al disminuirla cuando los rayos luminosos pasan de un medio como el aire a otro más denso como el vidrio, donde la velocidad de la luz puede reducirse aproximadamente a 200,000 kilómetros por segundo.

  • ¿Cómo se define el índice de refracción y cómo se calcula?

    -El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en un medio diferente. Se calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío (aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo) por la velocidad de la luz en el medio en cuestión. Por ejemplo, el índice de refracción del vidrio sería 1.5 si la velocidad de la luz en él es de 200,000 kilómetros por segundo.

  • ¿Por qué la refracción no ocurre cuando los rayos de luz impactan perpendicularmente a una superficie?

    -Cuando los rayos de luz impactan perpendicularmente a una superficie, la velocidad de los rayos no disminuye y la longitud de su onda no cambia, pero no ocurre una refracción, es decir, no hay cambio en la dirección del rayo de luz.

  • ¿Cómo afecta la curvatura de un lente convexo a la refracción de los rayos de luz?

    -La curvatura de un lente convexo hace que los rayos de luz que no impactan en la línea media del lente experimenten una refracción, es decir, un cambio de dirección. A medida que los rayos de luz se desvían más de la línea media, la refracción es más pronunciada.

  • ¿Qué es un lente cóncavo y cómo afecta a los rayos de luz?

    -Un lente cóncavo es aquel en el que la curvatura está hacia adentro. Normalmente, los rayos de luz que pasan por la línea media o lo atraviesan no generan refracción. Sin embargo, los rayos que pasan por los lados experimentan refracción y tienden a separarse, generando una divergencia en lugar de una convergencia.

  • ¿Cómo se relaciona la distancia focal con la dioptría de una lente?

    -La distancia focal es la distancia desde el lente convexo hasta el punto focal donde convergen los rayos de luz. La dioptría es una unidad de medida de la potencia de refracción de una lente, y se calcula como el inverso de la distancia focal (en metros). Por lo tanto, una distancia focal más corta corresponde a una mayor dioptría y una mayor capacidad de convergencia de los rayos de luz.

  • ¿Cómo varía la dioptría de un lente convexo con su curvatura?

    -Cuando un lente convexo tiene una curvatura mayor, su distancia focal disminuye, lo que resulta en una dioptría más alta. Esto significa que la capacidad de refracción del lente es mayor y los rayos de luz convergen en un punto focal más cercano al lente.

  • ¿Por qué las lentes cóncavas tienen una dioptría expresada en negativo?

    -Las lentes cóncavas tienden a dispersar los rayos de luz en lugar de hacerlos converger, por lo que su efecto en la refracción es opuesto al de las lentes convexas. Por esta razón, su dioptría se expresa en valores negativos, lo que indica que están diseñadas para divergir los rayos de luz en lugar de convergerlos.

  • ¿Cómo se puede combinar dos lentes cilíndricos para crear un efecto similar a un lente esférico?

    -Se pueden combinar dos lentes cilíndricos orientados perpendicularmente (un lente vertical y otro horizontal) para que sus efectos de refracción en diferentes planos se combinen y generen un efecto similar al de un lente esférico. Esto permite controlar la refracción de los rayos de luz en dos dimensiones.

  • ¿Cómo afecta la posición de un lente convexo en relación con el cristalino del ojo la formación de imágenes?

    -La posición de un lente convexo en relación con el cristalino del ojo puede cambiar la distancia focal, lo que a su vez puede hacer que la imagen forme en la región donde el ojo es capaz de detectar el punto focal. Esto es crucial para la acuidad de la visión y puede ser ajustado con lentes para corregir visiones como la miopía o la hipermetropía.

  • ¿Por qué la神经系统 (el sistema nervioso) del cuerpo humano puede 'voltear' la imagen invertida que recibe del ojo?

    -El sistema nervioso humano tiene la capacidad de interpretar y procesar la información visual de tal manera que puede 'voltear' o corregir la imagen invertida que recibe del ojo para que podamos percibir el mundo de manera coherente y no invertida.

Outlines

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🌟 Principios de la óptica y la visión

Este párrafo introduce los conceptos fundamentales de la óptica, como la refracción luminica, que es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro. Se menciona que la velocidad de la luz disminuye al atravesar materiales como el vidrio, y se define el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el aire y en el medio en cuestión. Además, se destaca que la refracción ocurre solo cuando los rayos de luz no impactan perpendicularmente sobre una superficie.

05:01

🔍 Refracción y lentes convexos

Se profundiza en cómo la luz se refleja y se desvía al interactuar con una lente convexa, que es comparada con la cristalina del ojo. Se describe el impacto de los rayos de luz en una lente convexa, y cómo los rayos que no pasan por el centro de la lente experimentan una refracción que los desvía hacia un punto focal común, lo que resulta en una convergencia de los rayos.

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📐 Lentes cóncavos y cilíndricas

Este párrafo explora el comportamiento de los rayos de luz ante lentes cóncavos y cilíndricas. Mientras que los lentes convexos causan una convergencia de los rayos, los lentes cóncavos provocan una divergencia. Los lentes cilíndricos, por otro lado, generan una refracción única en un plano, lo que resulta en una línea focal si se observan desde una perspectiva perpendicular adecuada.

15:03

🔁 Combinación de lentes cilíndricos

Se explica que la combinación de dos lentes cilíndricos摆放 en ángulos rectos equivale a una lente esférica, ya que producen una refracción en dos planos. Se describe cómo la disposición de estos lentes y el ángulo entre ellos afectan la convergencia de los rayos de luz, formando una imagen esférica a partir de la interacción de los rayos con los lentes.

20:05

📡 Distancia focal y formación de imágenes

Se define la distancia focal como la distancia entre un lente convexo y el punto focal resultante de su convexidad. Se discute cómo la distancia focal varía según la forma y la curvatura del lente, y cómo los rayos divergentes al impactar un lente convexo pueden alargar o acortar esta distancia. Además, se describe cómo una lente convexa puede formar una imagen invertida de un objeto, similar a cómo funciona la visión en el ojo humano.

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🧭 Potencia dióptrica de las lentes

Se introduce el concepto de dioptría como una medida de la capacidad de refracción de una lente, y cómo esta medida está relacionada con la distancia focal. Se explica que lentes más curvados tienen una distancia focal más corta y, por lo tanto, un poder dióptrico más alto. También se menciona que los lentes cóncavos no pueden medirse con la misma fórmula que los lentes convexos debido a su efecto divergente en los rayos de luz.

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🔄 Lentes cóncavas y su efecto en la luz

Se discute cómo los lentes cóncavos pueden neutralizar el efecto de los lentes convexos, dispersando los rayos de luz y evitando la formación de un punto focal. Además, se menciona la importancia de conocer las dioptrías de los lentes cilíndricos y esféricos, y cómo se calcula esta medida teniendo en cuenta el eje de refracción específico del lente cilíndrico.

Mindmap

Keywords

💡Refracción

La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro con una velocidad diferente. Es fundamental para entender cómo la luz se comporta al interactuar con diferentes materiales, como el vidrio. En el video, se destaca que la refracción ocurre cuando los rayos de luz no impactan perpendicularmente a la superficie del material, y es esencial para la formación de imágenes en la óptica.

💡Índice de refracción

El índice de refracción es una medida del grado en que un material puede desviar la luz. Se calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad de la luz en el material en cuestión. En el video, se menciona que el índice de refracción del vidrio es 1.5, lo que indica que la luz se mueve más lento en el vidrio que en el aire.

💡Lentes convexos

Los lentes convexos son lentes con una curvatura hacia afuera, que tienen la capacidad de hacer converger los rayos de luz en un punto focal. En el video, se explica que estos lentes son importantes en la corrección de la visión, ya que pueden ayudar a enfocar objetos lejanos en la retina, similar al cristalino del ojo.

💡Lentes cóncavos

Los lentes cóncavos tienen una curvatura hacia adentro y tienden a divergir los rayos de luz, es decir, los alejan de un punto focal. En el video, se discute cómo estos lentes son útiles para corregir la visión de personas con hipermetropia, es decir, aquellas que pueden ver mejor objetos cercanos que lejanos.

💡Lentes cilíndricos

Los lentes cilíndricos son aquellos que solo afectan a los rayos de luz en un plano específico. En el video, se describe cómo estos lentes no generan refracción en la línea media, pero si en los rayos que impactan de manera oblicua, lo que resulta en una divergencia de los rayos en lugar de una convergencia.

💡Lentes esféricos

Los lentes esféricos son lentes que afectan a los rayos de luz en todos los planos, no solo en uno como los lentes cilíndricos. En el video, se menciona que un lente esférico, como una lupa, puede generar una convergencia de los rayos de luz en todos los planos.

💡Punto focal

El punto focal es la ubicación exacta donde los rayos de luz convergen después de refracarse a través de un lente. Es un concepto clave en la óptica, ya que define cómo los lentes forman imágenes. En el video, se destaca cómo los lentes convexos forman un punto focal a través de la convergencia de los rayos de luz.

💡Distancia focal

La distancia focal es la distancia desde un lente hasta su punto focal. Es una medida importante en la óptica, ya que determina la capacidad de un lente para enfocar objetos. En el video, se discute cómo la distancia focal puede variar según la forma y el tamaño del lente.

💡Dioptrías

Las dioptrías son una unidad de medida de la potencia de un lente para refracción. Un lente con más dioptrías tiene una distancia focal más corta y, por lo tanto, un mayor poder de convergencia. En el video, se explica cómo se calculan las dioptrías y cómo afectan la capacidad de un lente para formar imágenes.

💡Cristalino

El cristalino es la lente natural del ojo que permite enfocar imágenes en la retina. En el video, se compara el cristalino con los lentes convexos, destacando su papel crucial en la visión y cómo su capacidad para enfocar puede verse afectada por factores como el envejecimiento.

💡Convergencí

La convergencia se refiere a la unión de los rayos de luz en un solo punto después de refracarse a través de un lente. Es un proceso esencial para la formación de imágenes claras. En el video, se discute cómo los lentes convexos logran la convergencia de los rayos de luz hacia el punto focal.

Highlights

La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro.

La velocidad de la luz disminuye al pasar a través de materiales sólidos y líquidos transparentes.

El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el aire y en el medio transparente.

La refracción ocurre solo cuando los rayos de luz impactan a un objeto de manera no perpendicular.

Los lentes convexos son similares a la estructura del cristalino en los ojos humanos.

Los lentes convexos causan una convergencia de los rayos de luz hacia un punto focal.

Los lentes cóncavos, en cambio, causan una divergencia de los rayos de luz.

Los lentes cilíndricos generan una refracción única en un plano específico.

La combinación de dos lentes cilíndricos en ángulos rectos equivale a una lente esférica.

La distancia focal es la distancia entre un lente convexo y el punto focal resultante.

La distancia focal varía según la estructura del lente y el impacto de los rayos de luz.

La dioptría es una unidad de medida de la capacidad de refracción de una lente.

Un lente más grueso y con mayor curvatura tiene una distancia focal más corta y un poder dióptrico más alto.

Los lentes cóncavos no convergen en un punto focal y su poder dióptrico se mide en negativo.

Los lentes cóncavos pueden neutralizar el poder óptico de los lentes convexos.

Los lentes cilíndricos requieren la consideración del eje para determinar su dioptría.

La fisiología de la visión humana y la formación de imágenes están influenciadas por los principios de la óptica.

Transcripts

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Hola compañeros Bienvenidos a un nuevo

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vídeo hoy vamos a ver los principios

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físicos de la óptica para obviamente

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saber la fisiología de la visión en este

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capítulo vamos a ver la refracción

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lumínica y posteriormente el enfoque y

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la profundidad de foco en otros videos

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Qué es la refracción la refracción

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simplemente es hacer que cambia de

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dirección un rayo de luz cuando pasa en

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un medio Pero antes de saber un poco más

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de la refracción Es importante saber a

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qué velocidad viaja la luz en el aire en

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el aire la luz o Los Rayos de Luz los

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rayos luminosos viajan Aproximadamente a

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300.000 kilómetros por segundo

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es decir que en un segundo la luz

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recorre 300.000 kilómetros imagínense

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una gran cantidad

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Pero qué pasa si nosotros pasamos esos

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rayos luminosos o esos Rayos de Luz a

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través de una estructura como el

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concreto de vidrio si lo pasamos entre

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esta estructura

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veremos que la velocidad de la luz

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disminuye aproximadamente pasa a

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doscientos mil kilómetros por segundo

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aún así es bastante Así que podemos

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concluir que la luz se desplaza mucho

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más lento cuando recorre sólidos y

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líquidos transparentes

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y cada uno de estas estructuras tiene

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algo llamado índice de refracción el

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índice de refracción como tal es el

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poder vamos a llamarlo que tiene la

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estructura para generar refracción para

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generar un cambio de dirección del rayo

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de luz este índice de refracción se saca

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a través de una fórmula que es la

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velocidad de la luz en el aire entre la

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velocidad de luz en el medio

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en este caso del concreto de vidrio

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sustituyendo la fórmula quedaría 300.000

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kilómetros por segundo entre 200.000

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kilómetros por segundo quedaría un

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resultado de índice de refracción del

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concreto de vidrio de uno punto cinco si

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quisiéramos sacar el índice de

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refracción de el aire sería

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aproximadamente 300 mil kilómetros

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entre 300.000 kilómetros por segundo

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sería de uno es decir que el índice de

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refracción del aire Es de uno y entre

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más aumente índice de fracción mayor a 1

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es decir uno punto cinco dos etcétera

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etcétera mayor poder de refracción o

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mayor poder de cambio de dirección

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se va a generar

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va a generar una estructura cuando

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impacte El rayo de luz

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algo importante la refracción solamente

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sucederá cuando el objeto al cual es

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impactado Los Rayos de Luz no está de

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manera perpendicular a este es decir que

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si nosotros tenemos una estructura

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que es perpendicular a los rayos de luz

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que lo impacta la refracción no sucede

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solamente va a disminuir la velocidad de

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transmisión de Los Rayos de Luz y

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también la longitud de su onda Pero la

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refracción no va a suceder en cambio Si

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agarramos esta misma estructura

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este mismo material y lo ponemos No

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perpendicular a los rayos de luz de

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manera oblicua

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vamos a ver que los rayos ya empiezan a

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tener refracción los primeros que

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impactan

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a esta estructura son los rayos de luz

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de la parte inferior Y estos generan dos

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cambios el primero es el cambio de

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velocidad

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en el cual disminuye su velocidad

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Aproximadamente a 200 mil kilómetros por

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segundo porque está impactando ante el

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concreto de vidrio y además la evidente

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cambio de dirección o refracción de la

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luz

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en cambio los

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Los Rayos de Luz superiores y que no han

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impactado la estructura Siguen con esa

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velocidad de 300 mil kilómetros y con

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otra dirección Pero obviamente al

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impactar la estructura que no está

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perpendicular está de manera oblicua Los

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Rayos de Luz pues

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estos rayos disminuyen su velocidad y

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también

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cambian su dirección genera refracción

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por lo tanto podemos decir que el cambio

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de dirección o la refracción sucede o va

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a suceder Sí o sí si no está

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perpendicular y además el índice de

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refracción entre ambos medios es

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diferente ya que hay que recordar que el

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del aire Es de uno y el de el concreto

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de vidrio es de 1.5 además la dirección

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con la que viaja la luz siempre es

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perpendicular al plano

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del frente de la onda si ustedes se dan

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cuenta este plano ya ha cambiado y por

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lo tanto es perpendicular ahora a este

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plano la luz o Los Rayos de Luz

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la refracción va a aumentar en función

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de El cociente entre los índices de

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refracción como les decía entre más de

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refracción mayor será la refracción que

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se genere y el grado de angulación del

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nuevo medio es decir que si este medio o

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este concreto de vidrio lo angulamos más

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lo ponemos más agudo o lo lo enchucamos

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más vamos a llamarlo así la angulación

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la refracción será mayor

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Pero qué pasa con los lentes convexos Y

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esto es muy importante esto de los

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lentes convexos

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Este es un lente convexo esto se parece

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les voy a dar un spoiler pero este lente

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convexo se parece a una estructura que

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tenemos de hecho similar es casi igual a

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que tenemos en el cuerpo que se llama

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cristalino que está en los ojos por eso

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es importante saber la fisiología

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la los principios físicos de la óptica

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Pero bueno eso va a ser más adelante

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cuando integremos todo en este caso

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vamos a ver cómo se impactan los rayos

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de luz en un lente convexo Pero antes de

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comenzar hay que recordar que es convexo

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y con k convexo Es que la curvatura Está

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hacia afuera Si tomamos de referencia

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este punto si tomamos referencia esto

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podemos decir que la curvatura Está

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hacia afuera y eso es convexo así que si

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tomamos aquí en el lente si tomamos la

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el punto central decimos que es convexo

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la curvatura Está hacia afuera Pues sí

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efectivamente

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Qué es cóncavo cóncavo cóncavo quiere

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decir que si tomamos la referencia esto

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la curvatura Está hacia adentro hacia

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dentro Vale entonces el lente convexo

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Qué pasa cuando impactan los rayos ante

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este lente convexo

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los rayos que impactan Justo a la mitad

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de lente convexo que lo atraviesan Justo

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a la mitad

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o por mitad no sufren refracción no

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sufren refracción

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pero si nosotros empezamos a desviarnos

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un poco más de la línea media y empiezan

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a impactar por ejemplo aquí en esta zona

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de lente convexo vean que este lente

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convexo ya tiene una curvatura y por lo

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tanto chin ya va a haber una refracción

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Y entonces se genera refracción primero

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la la primera refracción el primer

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cambio de dirección se genera dentro del

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ente y posteriormente otro cambio de

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dirección leve se genera saliendo del

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lente

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así sucesivamente con todos los que

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estén por fuera de esta línea media

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todos van a sufrir refracción en este

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caso vean que si ustedes se dan cuenta

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todos van hacia un solo sitio esto que

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están generando los

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Los Rayos de Luz se llama una

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convergencia una Unión de los rayos

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hacia un punto y esto ese punto Exacto

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en donde todos convergen en de todo se

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unen se llama punto focal

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qué pasa con un lente cóncavo un lente

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cónca con un lente cóncavo vamos a

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llamar que como les decía si tomamos de

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referencia aquí este centro el lente

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cóncavo es que está la curvatura hacia

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adentro hacia adentro

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normalmente Los Rayos de Luz que pasan

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por la línea media o Lo pasan

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atravesando

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no generan refracción

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Pero los que pasan ya un poco más a los

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lados ya van en generar una refracción

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porque vean la curvatura

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vean la curvatura pero vean que este

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lente cóncavo

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sus Rayos de Luz empiezan a como a

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separarse no generan una

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convergencia sino generan una

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divergencia algo llamado divergencia

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por lo tanto podemos decir que un lente

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convexo

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converge sus rayos en un punto focal

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donde todos los rayos con perfil y el

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lente cóncavo diverge sus rayos

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qué pasa con lentes cilíndricas y lentes

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esféricas

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que son otro tipo aquí es tener una

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visión más tres de la estructura para

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esto están estos ejemplos Este es un

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lente cilíndrico lo estamos viendo de

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perfil están impactando o van a impactar

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rayos de luz de manera de lado del lado

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del cilindro si lo viéramos por detrás

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viéramos que los que estos Rayos de Luz

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están impactando de manera

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perpendicular al cilindro de manera

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perpendicular y en la línea media

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también por lo tanto al atravesar el

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ente cilíndrico no generan refracción

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estos rayos específicamente y esta esta

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estos rayos que no generan refracción y

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que pasan por la línea media del lente

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cilíndrico y de manera perpendicular se

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llama foco lineal esos rayos se llaman

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foco lineal si nosotros quisiéramos ver

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este mismo foco lineal por la vista

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superior de lentes cilíndrico es decir

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por esta zona de aquí es decir esta

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vista por arriba nosotros solamente

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veríamos una línea que sería esta de

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aquí Pero sabemos que son varios rayos

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de luz

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Pero qué pasa

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si en esta misma vista por arriba vemos

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que impacta un rayo de luz por aquí o

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sea no en la línea media y si impacta

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por aquí es decir que visto por atrás se

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vería que esté pasando de manera

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horizontal al lente cilíndrico

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este refiere alguno algún punto de estos

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de estos por acá de estos lados por acá

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si impacta de esta manera vean que ya

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aquí hay una curvatura por lo tanto se

play12:44

generará una refracción una refracción

play12:48

de todos los que sucedan que pasen de

play12:51

manera horizontal al lente cilíndrico

play12:56

por lo tanto el libro menciona que la

play12:59

desviación de un lente cilíndrico o la

play13:03

refracción de un lente cilíndrico se

play13:06

produce solo en un plano es decir en

play13:09

este plano pero no en el otro porque en

play13:13

el otro solamente

play13:14

vemos como se genera el foco lineal

play13:21

este lente cilíndrico un ejemplo de ello

play13:24

es el tubo de ensayo que tiene la misma

play13:27

estructura

play13:29

sobre el lente esférico en el lente

play13:33

esférico si lo vemos de perfil vamos a

play13:37

ver esta estructura de aquí en el cual

play13:40

en la línea media si pasa por la línea

play13:43

media no genera refracción ya lo

play13:45

sabíamos pero si empieza a desviarse los

play13:48

rayos de luz y pegan por aquí pues se

play13:50

genera una refracción como lo vemos

play13:55

a su vez también si vemos por arriba

play13:58

este lente esférico vemos que también

play14:00

tiene la misma estructura de un círculo

play14:03

y por lo tanto también genera refracción

play14:06

por lo tanto el libro también dice que

play14:08

lente esférico la desviación va a

play14:12

suceder por todos sus bordes por donde

play14:14

quieras verlo por todos los planos

play14:18

un ejemplo de lente esférico es una lupa

play14:24

tanto

play14:26

si es un lente cilíndrico con cabo va a

play14:30

tener las mismas características que un

play14:32

lente cóncavo en el cual un lente

play14:35

cilíndrico con cabo va a provocar

play14:38

divergencia cóncavo Ya hay que recordar

play14:42

nuevamente que si tomamos un punto de

play14:44

referencia la curvatura Está hacia

play14:47

adentro hacia dentro entonces lentes

play14:51

cilíndricos con Cabos provocan

play14:53

divergencia

play14:55

de Los Rayos de Luz y lentes cilíndricos

play15:00

convexos generan convergencia de Los

play15:03

Rayos de Luz

play15:06

pero

play15:07

aquí el libro Comenta que la combinación

play15:11

de dos lentes cilíndricos de manera de

play15:14

en un ángulo recto van a equivaler a una

play15:16

lente esférica o la van a convertir en

play15:18

una lente esférica es decir que de sus

play15:22

dos planos van a generar refracción

play15:25

o desviación de Los Rayos de Luz

play15:30

Cómo plantea

play15:32

esta estructura

play15:34

el libro principalmente poner un lente

play15:38

cilíndrico de manera vertical y otro de

play15:43

manera horizontal generando así un

play15:45

ángulo recto Este es un ángulo recto Y

play15:48

esta es una vista por detrás de estos

play15:51

dos lentes cilíndricos

play15:54

una vista de perfil de estos lentes

play15:57

cilíndricos sería el primer cilindro

play16:01

rosado o lo podríamos ver aquí y después

play16:04

el cilindro

play16:06

el cilindro azul

play16:09

Si impactáramos rayos que fueran

play16:14

verticales al cilindro azul sería de

play16:18

esta manera

play16:20

Y entonces los primeros rayos

play16:22

impactarían obviamente al cilindro Rosa

play16:25

que está de manera horizontal por lo

play16:28

tanto Los Rayos vean que los rayos que

play16:32

pasan justamente en medio pues no

play16:33

sufrirían cambios de refracción bueno no

play16:36

sufrirían refracción más bien pero los

play16:38

que impactan

play16:40

un poco por arriba o por abajo de este

play16:45

cilindro

play16:47

generarían refracción obviamente al

play16:51

pasar posteriormente al cilindro azul

play16:55

pues ya no se generaría refracción

play16:59

visto por arriba podríamos ver al

play17:02

cilindro visto por arriba toda esta

play17:04

estructura

play17:05

podríamos ver

play17:08

primeramente obviamente al lente

play17:10

cilíndrico Rosa

play17:12

acostado y después al lente cilíndrico

play17:16

azul y si pasáramos rayos de luz de

play17:21

manera horizontal

play17:23

al lente

play17:24

al lente azul

play17:27

horizontal al lente azul podríamos ver

play17:30

esta estructura en el cual los rayos de

play17:33

luz pasan de manera

play17:36

perpendicular y en la línea media de el

play17:40

cilindro Rosa y por lo tanto no generan

play17:44

una refracción Pero obviamente si van a

play17:47

generar una refracción

play17:50

ante la el impacto en el lente azul vean

play17:55

esa refracción que se tiene Así que si

play17:58

ustedes se dan cuenta sin darnos cuenta

play18:00

generamos una lente esférica con dos

play18:04

lentes cilíndricos ya que el cilindro

play18:07

horizontal provoca la convergencia de

play18:09

los rayos superiores e inferiores y el

play18:13

cilindro vertical provoca la

play18:16

convergencia de Los Rayos de las dos

play18:20

caras Es decir de la derecha y de la

play18:22

izquierda

play18:24

sí es convergencia finalmente porque

play18:27

genera la la unión de todos estos en un

play18:31

solo punto

play18:35

pero cambiando de tema pero siguiendo

play18:38

con este hablar de la distancia focal

play18:41

Qué es la distancia focal la distancia

play18:43

focal se define principalmente como la

play18:47

distancia que existe entre un lente

play18:49

convexo ojo tiene que ser convexo

play18:53

la distancia focal entre un lente

play18:55

convexo y el punto focal que se forma

play18:59

por la generación de la que la de la

play19:03

convexidad

play19:04

aquí tenemos la definición Así que es

play19:08

desde el lente convexo hasta el punto

play19:10

focal eso se llama distancia focal mucho

play19:14

focal va y esto es importante esta

play19:17

definición es importante conocerla

play19:19

porque la distancia focal puede variar

play19:22

de acuerdo

play19:24

al impacto o a cómo vienen los rayos

play19:28

al impacto de los rayos ante el lente

play19:31

convexo y también

play19:33

a cómo está estructurado el lente

play19:36

convexo o Cómo está formado el lente

play19:38

convexo ya que vean desde un mismo punto

play19:43

o un mismo inicio de Los Rayos

play19:46

existe o en este ejemplo Los Rayos

play19:50

divergentes son lanzados es decir aquí

play19:53

ustedes pueden ver

play19:55

que aquí son rayos divergentes desde un

play19:58

inicio son lanzados de manera Divergente

play20:01

de manera espaciada y qué creen que pase

play20:04

con la distancia focal pues al impactar

play20:08

con el lente convexo los rayos

play20:11

divergentes hacen que la distancia focal

play20:13

se alargue Sí ya que tanto Los Rayos

play20:17

paralelos como los rayos divergentes

play20:19

nacen desde un mismo punto es que hay

play20:22

que tenerlo claro nacen desde un mismo

play20:24

punto pero como estos rayos son

play20:27

divergentes hacen que la distancia focal

play20:29

se alargue Así que la distancia focal

play20:32

también es modificada por la manera en

play20:36

la cual impactan los rayos ante el lente

play20:39

convexo

play20:42

Pero qué pasaría si los rayos

play20:44

divergentes los lanzamos desde el mismo

play20:47

punto a los cuales previamente se

play20:49

lanzaron otros rayos divergentes pero

play20:51

ahora se lanzan hacia un lente el cual

play20:55

es convexo pero pero tiene una curvatura

play20:59

mayor a los otros qué creen que pase con

play21:01

la distancia focal pues la distancia

play21:04

focal se empieza a acortar y esto da

play21:10

como conclusión o podemos concluir que

play21:14

es posible

play21:16

modificar la distancia focal y hacer que

play21:20

aunque sean rayos paralelos O aunque

play21:22

sean rayos divergentes cualquiera que

play21:25

sea pero si nosotros modificamos el

play21:28

lente al cual es impactado podemos

play21:31

modificar la distancia focal

play21:37

Cómo se forma una imagen en una lente

play21:40

convexa todo esto se va a basar en el

play21:43

lente convexo porque ya les decía que

play21:45

una estructura que se parece mucho a los

play21:49

lentes convexos es el cristalino que es

play21:52

por donde pasa Los Rayos de Luz Así que

play21:56

Cómo se forma una imagen en la lente

play21:58

convexa

play22:00

esto principalmente

play22:03

se da ya que si pasan rayos de luz por

play22:07

la línea media del lente convexo vean

play22:11

que no genera una refracción

play22:16

sí refracción Sí

play22:18

una refracción

play22:21

vean que no hay una refracción siempre

play22:24

que pasen por la línea media no se

play22:27

genera una refracción

play22:28

Obviamente si ya los Los Rayos de Luz

play22:32

pasan por otras zonas vean que se

play22:35

generan refracciones pero finalmente

play22:37

como es un lente convexo va a haber un

play22:41

punto el punto focal donde todos van a

play22:44

converger van a generar su convergencia

play22:46

pero finalmente todos van a llegar a un

play22:49

solo punto

play22:51

Es importante saber esto porque ya

play22:53

pasado a una imagen este lente convexo

play22:57

puede replicar una estructura una imagen

play23:01

por ejemplo esta persona que va

play23:03

corriendo la puede replicar del otro

play23:05

lado pero de manera inversa Por qué de

play23:08

manera inversa o volteado a esta persona

play23:12

la va a ver volteado el lente convexo

play23:14

Por qué de manera volteada porque

play23:17

el lente convexo o sea toda la

play23:20

estructura de la persona lanza Rayos de

play23:22

Luz vamos a llamarlo así

play23:25

y por ejemplo el cabello toda esta zona

play23:28

lanza un rayo de luz que impacta en

play23:30

diferentes zonas de lente convexo

play23:33

supongamos que una de estas un algún

play23:37

rayo de luz de esta zona impacta al ente

play23:41

convexo de manera justo en medio del

play23:44

lente convexo y por lo tanto va a

play23:48

atravesarlo

play23:49

va a atravesarlo a este lente convexo

play23:52

este rayo de luz sin generar una

play23:56

refracción iba a empezar a formar a esta

play24:01

misma imagen en este caso esta misma

play24:04

persona pero de manera volteada de

play24:07

manera volteada y así sucesivamente con

play24:11

todas las estructuras que nosotros

play24:13

veamos en esta persona

play24:17

sí finalmente si nosotros nos remontamos

play24:21

y ya me quiero adelantar un poco Este es

play24:24

el cristalino Esta es la parte externa

play24:26

lo que todos vemos no lo que si viéramos

play24:30

una persona corriendo así que el

play24:33

cristalino al impactar Los Rayos de Luz

play24:36

lo detecta y posteriormente lo que

play24:39

nosotros o lo que el cuerpo percibe es

play24:42

una imagen invertida de la realidad pero

play24:45

el sistema nervioso tiene la capacidad

play24:48

de vol esta imagen y ahora sí que

play24:53

regresarnos a la realidad y ver

play24:55

obviamente lo que está correcto que es

play24:58

una persona de manera normal no

play25:02

Pero bueno eso lo vamos a ver más

play25:05

adelante eso ya ya me fui un poco más

play25:07

pero vamos a ver la determinación del

play25:10

poder dióxido de una lente Qué es la

play25:12

dioptría simplemente la doctrina es la

play25:15

capacidad

play25:17

bueno es una unidad de medida es una

play25:21

inmunidad de medida

play25:22

de precisamente la distancia focal sí la

play25:27

distancia focal

play25:30

cuando más amplia sea la desviación de

play25:32

los rayos luminosos por una lente sí

play25:36

mayor es su poder dióxido o su poder de

play25:39

refracción y ese poder de refracción se

play25:42

mide por dioptrías sí el poder en el

play25:46

cual

play25:47

la el lente el lente en este caso

play25:51

convexo puede generar una reflexión y

play25:53

finalmente una convergencia

play25:56

las dioptrías se sacan a través de una

play26:00

fórmula que es un metro por la entre la

play26:03

distancia focal en este caso si

play26:06

quisiéramos sacar la dioptría de este

play26:09

lente convexo

play26:12

sería uno un metro entre un metro y el

play26:15

resultado Sería más una dioptría

play26:20

Ok pero por ejemplo si tenemos otro

play26:24

lente convexo en el cual imaginemos que

play26:27

su distancia focal es más corta que

play26:31

aproximadamente es de cero punto cinco

play26:34

metros Pues si metemos esta fórmula la

play26:38

fórmula quedaría un metro entre 0.5

play26:41

metros y la dioptría sería de dos es

play26:46

decir que entre más dioptrías tenga

play26:51

la convergencia de Los Rayos de Luz será

play26:57

más corta

play26:59

o en otras palabras

play27:01

entre más dioptrías tenga el lente

play27:07

la distancia focal será menor y será

play27:11

menor y van a ver esto porque vean la

play27:14

distancia focal

play27:18

de este lente convexo es mayor y por eso

play27:20

es de más uno pero la distancia focal de

play27:24

este ya es menor y por eso es más dos

play27:30

aquí pueden ver que este lente convexo

play27:33

ya es un poquito más grueso tiene una

play27:36

curvatura mayor y hay que recordar un

play27:38

poco de lo que vimos anteriormente

play27:40

si el lente ya es grueso tiene una

play27:44

curvatura mayor la distancia focal se ve

play27:48

afectada y se ve afectada en en la en la

play27:52

medida en la cual va a disminuir

play27:55

Así que recordemos nuevamente cuando un

play27:59

lente convexo se empieza a tener una

play28:02

mayor curvatura la distancia focal

play28:05

también va la distancia focal va a

play28:09

disminuir y por lo tanto

play28:12

las dioptrías van a aumentar van a

play28:16

aumentar ya que la distancia focal es de

play28:19

0.1 metros y si sacamos esta fórmula de

play28:22

un metro entre cero punto un metros es

play28:25

más diez dioptrías así que importante

play28:29

saber esta parte entre más dioptrías

play28:34

la distancia focal se acorta Obviamente

play28:38

el punto focal queda más cerca

play28:42

esto es muy importante y clave

play28:44

entenderlo porque nuevamente regresando

play28:49

al cuerpo humano

play28:51

Este es el cristalino y dentro ya del de

play28:57

digámoslo así el sistema de la visión

play28:59

del ojo va a existir una zona la cual

play29:03

debe de detectar el punto focal Así que

play29:07

con los lentes que nosotros pongamos por

play29:10

aquí atrás

play29:11

la distancia focal puede cambiar y puede

play29:16

hacer que quede en la misma zona en la

play29:19

cual el cuerpo en el cual el ojo detecta

play29:21

el punto focal

play29:23

pero eso es más adelante lo vamos a ver

play29:25

el poder dióxido de las lentes cóncavas

play29:29

no se puede establecer como tal con la

play29:32

fórmula que vimos anteriormente ojo con

play29:35

lentes cóncavas cóncavas es decir con

play29:39

este tipo de lentes lentes cóncavas por

play29:42

qué Porque si ustedes se dan cuenta no

play29:44

convergen en un punto focal y por lo

play29:47

tanto no podemos saber dónde está esa

play29:49

distancia pero si podemos hacer

play29:53

digámoslo así un lente convexo que se

play29:56

parezca un lente con cabo perdón si

play29:58

podemos hacer un lente con cabo que

play30:00

tenga las mismas estructuras las mismas

play30:02

medidas que un lente convexo podríamos

play30:05

suponer que

play30:07

tiene la misma dioptría que un lente

play30:11

convexo solamente que en los lentes

play30:13

cóncavos cóncavos las dioptrías no son

play30:18

en más uno en más uno o en más dos son

play30:21

más tres sino que ya las dioptrías se

play30:24

leen en menos uno menos tres menos

play30:27

cuatro etcétera etcétera

play30:31

las lentes con cavas También es

play30:34

importante cóncavas Perdón pueden

play30:36

neutralizar el poder de óptico de las

play30:39

lentes convexas es decir que si nosotros

play30:41

ponemos

play30:43

posteriormente o bueno en detrás de un

play30:47

lente convexo un lente cóncavo de esta

play30:50

manera

play30:51

pues Los Rayos de Luz ya no van a

play30:54

converger tal vez empiecen aquí a

play30:55

converger pero al impactar el lente

play30:58

cóncavo pum se dispersa se vuelven a

play31:01

generar una dispersión y ya el punto

play31:04

focal se pierde

play31:07

La potencia de lentes cilíndrico o

play31:10

conocer las dioptrías de los lentes

play31:13

cilíndricos y de los lentes esféricos

play31:15

que comentábamos anteriormente se

play31:17

calcula también de igual manera también

play31:19

se puede sacar la dioptría de estos

play31:22

solamente que el de los lentes

play31:24

cilíndricos se necesita conseguir el eje

play31:26

el cual estamos hablando porque

play31:28

recordemos que

play31:31

lente cilíndrico solamente puede generar

play31:34

una convergencia o una refracción en un

play31:39

solo eje o en una en una sola en un solo

play31:42

plano normalmente

play31:46

el plano que que nos interesa es este

play31:49

horizontal Sí y cuando es horizontal o

play31:53

los rayos están pasando horizontalmente

play31:54

y se está generando la refracción Pues

play31:57

es de cero grados y cuando está pasando

play32:01

90 grados está pasando verticalmente

play32:06

o perpendicularmente los rayos y en la

play32:09

línea media de el cilindro pues se dice

play32:14

que está pasando en el eje de los 90

play32:16

grados

play32:17

esas rayos de luz

play32:20

luz y bueno eso sería todo compañeros

play32:22

Muchísimas gracias por ver

play32:25

Si tiene alguna duda alguna sugerencia

play32:28

lo pueden dejar aquí nos vemos en el

play32:30

próximo capítulo hasta luego

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