FENOMENOS ONDU

pedro agamez davila
9 May 202018:12

Summary

TLDREl guion del video explora los fenómenos ondulatorios fundamentales en física, como la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización. Se explica cómo la reflexión ocurre cuando una onda choca con un obstáculo y se detiene, como en el eco. La refracción es el cambio de dirección y velocidad de una onda al pasar de un medio a otro, ejemplificado con la luz y el agua. La difracción se presenta cuando una onda encuentra un obstáculo y se propaga alrededor de él. La interferencia es el encuentro de dos ondas que pueden combinarse constructiva o destructivamente. Finalmente, la polarización se refiere a la restricción del movimiento de ondas transversales a un solo plano, común en dispositivos como los vidrios polarizados.

Takeaways

  • 🌊 La reflexión ocurre cuando una onda choca contra un obstáculo y se detiene, como en el caso del eco o la utilización de sonares y radares por parte de animales y humanos.
  • 🦇 Los murciélagos utilizan señales infrasónicas para orientarse, dependiendo del tiempo de ida y vuelta de las ondas para determinar la distancia a los obstáculos.
  • 🔄 La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, lo cual se puede ilustrar con un balón rebotando de una pared.
  • 💧 La refracción se da cuando una onda cambia de medio y su dirección y velocidad cambian, como cuando la luz entra al agua y se desvía, causando ilusiones ópticas.
  • 🌌 La atmósfera terrestre provoca refracción de la luz de la luna, lo que puede alterar nuestra percepción de su posición en el cielo.
  • 📏 La ley de Snell relaciona el índice de refracción con la relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción, y con las velocidades de las ondas en los distintos medios.
  • 🚫 La difracción es el cambio en la curvatura de una onda al encontrar un obstáculo o rendija, lo que permite que las ondas se extiendan más allá del obstáculo.
  • 🌀 La interferencia ocurre cuando dos ondas se encuentran y pueden unirse (interferencia constructiva) o cancelarse (interferencia destructiva) dependiendo de si están en fases o desfasadas.
  • 🎶 El ejemplo de la interferencia constructiva se puede observar cuando varias personas cantan al unísono y sus sonidos se combinan para formar una sola onda con mayor amplitud.
  • 🚫 La interferencia destructiva se da cuando las ondas se encuentran desfasadas y se anulan entre sí, lo que puede suceder en sistemas de sonido cuando se producen interferencias.
  • 🔄 La polarización es un fenómeno exclusivo de las ondas transversales, donde los振动 se restringen a un solo plano, como ocurre en los vidrios polarizados que reducen la luz incidente.

Q & A

  • ¿Qué son los fenómenos ondulatorios y cómo se relacionan con las ondas?

    -Los fenómenos ondulatorios son eventos que ocurren cuando una onda interactúa con su entorno, incluyendo la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización. Estos fenómenos son fundamentales para entender cómo las ondas de sonido, luz y otras formas de energía se comportan al moverse a través de diferentes medios.

  • ¿Qué es la reflexión y cómo se relaciona con el eco?

    -La reflexión es el fenómeno que ocurre cuando una onda, al golpear contra un obstáculo, se detiene y se vuelve en la dirección opuesta. El eco es un ejemplo de reflexión de sonido, donde el sonido emite, viaja a través del aire, golpea un obstáculo y se refleja de vuelta al emisor.

  • ¿Cómo utilizan los murciélagos la reflexión de sonido para orientarse?

    -Los murciélagos emiten señales infrasónicas que viajan a través del aire, golpean obstáculos y se reflejan. Basándose en el tiempo que tarda la señal en regresar, los murciélagos pueden determinar la distancia y la ubicación de los obstáculos, lo que les permite navegar y cazar en la oscuridad.

  • ¿Cómo se relaciona la reflexión con los sonares y radares utilizados por los humanos?

    -Los sonares y radares funcionan utilizando principios similares a los utilizados por los murciélagos. Emiten señales que viajan a través del aire o el agua, golpean obstáculos y se reflejan de vuelta. El tiempo que tarda la señal en regresar permite determinar la distancia al obstáculo o a un objeto en particular.

  • ¿Cuáles son las dos leyes importantes en la reflexión de ondas?

    -Las dos leyes importantes en la reflexión de ondas son: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y esto ocurre cuando una onda interactúa con un medio y se refleja de la misma manera que impactó.

  • ¿Qué es la refracción y cómo se produce?

    -La refracción es el cambio en la dirección y velocidad de una onda cuando esta cambia de medio. Por ejemplo, cuando una onda de luz pasa del aire al agua, su velocidad cambia y también su trayectoria, provocando que la onda se desvíe de su camino original.

  • ¿Cómo afecta la refracción la percepción visual de objetos sumergidos en el agua?

    -La refracción causa que los objetos bajo el agua parezcan distorsionados o 'doblegados'. Esto se debe a que la luz que emana de los objetos cambia de dirección al pasar del agua al aire, creando una ilusión óptica.

  • ¿Qué es el índice de refracción y cómo se relaciona con la ley de Snell?

    -El índice de refracción es una constante que representa la relación entre la velocidad de una onda en un medio y su velocidad en otro medio. La ley de Snell, también conocida como la ley de Snell-Descartes, establece que el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción es igual al índice de refracción relativo de los dos medios.

  • ¿Qué fenómeno es la difracción y cómo se produce?

    -La difracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo o abertura, y en lugar de simplemente detenerse, la onda se propaga alrededor del obstáculo y continúa su trayectoria, cambiando su forma o 'curvatura' en el proceso.

  • ¿Cómo se describe la interferencia de ondas?

    -La interferencia ocurre cuando dos o más ondas se encuentran y pueden combinarse de dos maneras: constructiva o destructiva. La interferencia constructiva ocurre cuando las crestas de dos ondas se alinean con otras crestas y los valles con otros valles, aumentando la amplitud de la onda resultante. La interferencia destructiva ocurre cuando una cresta se alinea con un valle, anulando la onda.

  • ¿Qué es la polarización y cómo se relaciona con las ondas transversales?

    -La polarización es un fenómeno que solo ocurre con ondas transversales, donde los átomos o moléculas vibran perpendicular al desplazamiento de la onda. La polarización implica restricir la vibración de la onda a un solo plano, en lugar de permitir que vibre en múltiples planos. Esto se puede lograr mediante la utilización de filtros o dispositivos que permiten solo cierta orientación de vibración.

  • ¿Para qué se utilizan los vidrios polarizados en los vehículos?

    -Los vidrios polarizados se utilizan en los vehículos para reducir la intensidad de la luz que entra, mejorando la visibilidad y el confort visual. Al polarizar la luz, la película polarizadora impide que la luz vibre en ciertos planos, permitiendo solo ciertas longitudes de onda, lo que reduce el brillo y el daño a los ojos por la luz solar.

Outlines

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🌊 Fenómenos Ondulatorios: Reflexión y Refracción

El primer párrafo introduce los fenómenos ondulatorios que ocurren cuando las ondas viajan a través de un medio. Se centra en dos fenómenos específicos: la reflexión y la refracción. La reflexión se presenta cuando una onda choca contra un obstáculo y se devuelve, como en el caso del eco, donde el sonido se propaga, golpea un obstáculo y regresa al emisor. Los animales como los murciélagos utilizan esta característica para orientarse, emitiendo sonidos infrasonicos que se reflejan de los obstáculos y les informan sobre su entorno. Los humanos han replicado este fenómeno en tecnologías como los sonares y radares, que funcionan mediante la detección de la reflexión de ondas. Además, se mencionan dos leyes importantes en la reflexión: el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales, lo cual se ilustra con el ejemplo de un balón que golpea una pared y se refleja en una dirección diferente.

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🔄 Fenómenos Ondulatorios: Refracción y Difusión

El segundo párrafo continua explorando los fenómenos ondulatorios, esta vez enfocándose en la refracción y la difracción. La refracción ocurre cuando una onda cambia de medio y, al hacerlo, cambia su dirección y velocidad. Se ilustra con el ejemplo de la luz que entra del aire al agua, cambiando su trayectoria. También se menciona el experimento del lápiz sumergido en agua, donde la luz reflejada crea una ilusión óptica de que el lápiz está doblado. La difracción se describe como el fenómeno que ocurre cuando una onda encuentra un obstáculo con un orificio o rendija, cambiando la curvatura de la onda al pasar. Se da el ejemplo de una persona detrás de una ventana, donde las ondas de sonido difractan alrededor del obstáculo y son escuchadas por la persona al otro lado.

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🌀 Fenómenos Ondulatorios: Interferencia y Polarización

El tercer párrafo examina la interferencia y la polarización, dos fenómenos adicionales en las ondas. La interferencia constructiva ocurre cuando dos ondas se encuentran y sus crestas y valles se alinean, resultando en una onda con una amplitud que es la suma de ambas. Esto se puede observar en la unión de sonidos cuando varias personas cantan al unísono. Por otro lado, la interferencia destructiva sucede cuando las crestas de una onda se alinean con los valles de otra, anulándose mutuamente. La polarización es un fenómeno exclusivo de las ondas transversales, donde los átomos o moléculas vibran perpendicular al desplazamiento de la onda. La polarización se logra limitando la vibración de una onda a un solo plano, lo cual se aplica en dispositivos como los vidrios polarizados en vehículos para reducir la intensidad de la luz incidente.

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🚫 Fenómenos Ondulatorios: Polarización Limitada

El último párrafo profundiza en el concepto de polarización, explicando cómo se logra al limitar la vibración de una onda transversal a un solo plano. Se utiliza el ejemplo de una cuerda que se hace vibrar verticalmente y luego se polariza para que solo vibre en ese plano utilizando un dispositivo con ranuras. Si las ranuras son horizontales, la onda se polariza para que solo vibre horizontalmente. Esto ilustra cómo la polarización restringe la dirección de la vibración de una onda, lo que tiene aplicaciones prácticas en la reducción de la luz en el interior de los vehículos mediante la aplicación de películas polarizadas en los vidrios.

Mindmap

Keywords

💡Fenómenos ondulatorios

Los fenómenos ondulatorios son los procesos que ocurren cuando una onda interactúa con su entorno. En el video, se discuten varios fenómenos, como la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización, que son fundamentales para entender cómo las ondas de sonido, luz y otras formas de energía se comportan al moverse a través de diferentes medios.

💡Reflección

La reflexión es el fenómeno que ocurre cuando una onda se detiene y se vuelve en la dirección opuesta al encontrar un obstáculo. En el video, se utiliza el eco como ejemplo de reflexión de sonido, donde un sonido emite, viaja y luego se refleja de un obstáculo para ser escuchado nuevamente por el emisor. También se menciona que los murciélagos utilizan la reflexión de sonidos infrasonicos para navegar.

💡Refracción

La refracción es el cambio de dirección y velocidad de una onda al pasar de un medio a otro con propiedades diferentes. En el video, se ilustra con el ejemplo de la luz que cambia su trayectoria y velocidad al pasar del aire al agua, creando una ilusión óptica de que los objetos se han 'doblado' o 'partido', como sucede con un lápiz sumergido en agua.

💡Difracción

La difracción es el fenómeno por el cual una onda se propaga alrededor de un obstáculo o a través de un orificio y cambia su forma o trayectoria. En el video, se describe cómo la luz difractada por un orificio en una tablita cambia la curvatura de la onda, lo cual es una forma de difracción que permite que la onda se extienda más allá del obstáculo.

💡Interferencia

La interferencia ocurre cuando dos o más ondas se encuentran y pueden combinarlas de manera constructiva o destructiva. En el video, se explica que la interferencia constructiva ocurre cuando las crestas de dos ondas se alinean con otras crestas y los valles con otros valles, aumentando la amplitud de la onda resultante. En cambio, la interferencia destructiva sucede cuando una cresta se alinea con un valle, anulando la onda.

💡Polarización

La polarización es un fenómeno que ocurre solo en ondas transversales, donde los振动 de los átomos o moléculas son perpendiculares a la dirección del desplazamiento de la onda. En el video, se describe cómo la polarización restringe la vibración de una onda a un solo plano, como ocurre con los filtros polarizados en lentes de sol o en la luz que atraviesa un vidrio polarizado en un vehículo.

💡Eco

El eco es un ejemplo de reflexión de sonido que se menciona en el video. Cuando se emite un sonido, este viaja a través del aire y se refleja de un obstáculo. La detección del tiempo que tarda el sonido en volver permite determinar la distancia al obstáculo, lo cual es una aplicación práctica de la reflexión de ondas en la naturaleza.

💡Sonar

El sonar es una tecnología que utiliza la reflexión de sonidos para determinar la profundidad del agua o la ubicación de objetos bajo el agua. En el video, se menciona que los barcos emiten señales que se reflejan del fondo del mar, y el análisis del tiempo de regreso de estas ondas permite medir la profundidad.

💡Índice de refracción

El índice de refracción es una constante que relaciona las propiedades de dos medios a través de los cuales viaja una onda. En el video, se describe cómo se calcula como el cociente del seno del ángulo de incidencia por el seno del ángulo de refracción, y es una medida del cambio de trayectoria de una onda al pasar de un medio a otro.

💡Ley de Snell

La ley de Snell, mencionada en el video, establece la relación entre los ángulos de incidencia y refracción de una onda al pasar de un medio a otro. Se expresa como n1 * sin(ángulo de incidencia) = n2 * sin(ángulo de refracción), donde n1 y n2 son los índices de refracción de los dos medios. Esta ley es fundamental para entender la refracción de la luz y otras ondas.

Highlights

Fenómenos ondulatorios como reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización son fundamentales en el estudio de las ondas.

La reflexión ocurre cuando una onda choca contra un obstáculo y se detiene, como en el caso del eco.

Los animales como los murciélagos utilizan la reflexión de sonidos para orientarse.

La tecnología humana ha replicado el uso de la reflexión en sonares y radares.

La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

La refracción se da cuando una onda cambia de medio y su dirección y velocidad cambian.

El índice de refracción es una constante que relaciona la velocidad de las ondas en diferentes medios.

La difracción es el cambio en la curvatura de una onda al encontrar un obstáculo o rendija.

La interferencia ocurre cuando dos ondas se encuentran y pueden unirse o destruirse dependiendo de su fase.

La interferencia constructiva produce una onda con una amplitud que es la suma de las amplitudes de las ondas originales.

La interferencia destructiva ocurre cuando las ondas se destruyen mutuamente al no estar en la misma fase.

La polarización es un fenómeno que solo se da en ondas transversales y no en ondas longitudinales.

La polarización de la luz se utiliza en vidrios polarizados para reducir la intensidad luminosa.

Las ondas transversales vibran perpendicular al desplazamiento, mientras que las longitudinales en la misma dirección.

La polarización de una onda es hacer que una onda que vibra en varios planos solo lo haga en uno.

Los vidrios polarizados son un ejemplo práctico de cómo se utiliza la polarización en la vida cotidiana.

Transcripts

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hola ahora vamos a hablar de un elemento

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muy importante en las ondas que se

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llaman fenómenos ondulatorios

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en las ondas se dan unos fenómenos

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cuando van moviéndose a través de un

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medio que son la reflexión y refracción

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difracción interferencia y polarización

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vamos a hablar del primero de reflexión

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cuando se da la reflexión la reflexión

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se presenta cuando una onda golpea

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contra un mir y al golpear contra un

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medio se devuelve

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y es percibido por el observador un

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ejemplo de esto es el eco

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si nosotros emitimos un sonido ese

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sonido viaja en el aire

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golpea contra el obstáculo y se devuelve

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y te lo va a escuchar nuevamente por

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ejemplo la reflexión de este caso es se

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da por ejemplo en el sonido que se le

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como estamos hablando hay algunos

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animales por ejemplo que utilizan este

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fenómeno para poderse orientar y algunos

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de ellos son los murciélagos los

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pucelanos emiten una señal infrasónica

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son sonidos que nosotros no podemos

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escuchar y es ondas va viajando en el

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aire por ejemplo golpea contra el

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obstáculo y se devuelve y dependiendo

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del tiempo que demore ir y venir la

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señal ellos sabrán si están lejos o

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cerca de los tácticas como así digamos

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que rusia no va por este lado y emite la

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señal si esa señal demora bastet

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bastante tiempo en ir y venir ellos

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sabrán que ese obstáculo está lejos y

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pueden seguir por la administra

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dirección

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pero si emiten la señal y golpea contra

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el obstáculo y se devuelve

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inmediatamente significa que hay un

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obstáculo cerca y ellos giran en seguida

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automáticamente es decir que ellos

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mediante este fenómeno pueden orientarse

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nosotros los humanos hemos copiado

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muchas de las características de los

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animales por ejemplo los humanos todavía

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hemos valido de este efecto para crear

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los sonares y los radares

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un grabar que hace cuando el avión está

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volando emite una señal que golpea

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contra el suelo y se devuelve y

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dependiendo del tiempo que demora

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equilibrio puede saber a qué altura se

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encuentra el amigo ahora los sonares son

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muy parecidos al radar solo que sean en

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el agua entonces por ejemplo un barco

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emite una señal en el agua que golpea

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contra el fondo y se devuelve y

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dependiendo del tiempo que demora en ir

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y venir pueden calcular a qué

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profundidad

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ahora en la reflexión se dan dos leyes

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muy importantes la primera que dice el

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ángulo incidente y el ángulo reflejado

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son iguales como así vamos a suponer

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entre la onda viaja en esta dirección

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cuando esta onda golpea contra una pared

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sale dirigida de esta manera

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si nosotros hacemos una línea imaginaria

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que divide a este plano es decir a la

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pared en dos que esta línea imaginaria

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hasta la imaginaria la vamos a llamar

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normal entonces qué vamos observar que

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la onda incidente que la onda que llegó

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a la pared va a formar un ángulo por la

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normal que vamos a llamar

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ángulo de incidencia cuando la banda

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golpea con álvarez y sal en esta

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dirección va a formar un ángulo que va a

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llamarse ángulo de reflexión

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recuerde que está donde la onda

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reflejada entonces este ángulo de

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reflexión siempre es igual a la hollins

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eléctrica

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para que entendamos mejor cuando se

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supone que usted coge y tiró un balón de

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fútbol contra la pared y golpea de esta

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manera sabemos que el balón no sale en

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esta misma dirección

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el balón golpea y sale en esta otra

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dirección si nosotros hiciéramos la vida

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imaginaria es decir la etapa desde dos

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partes iguales puede observar que este

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ángulo y esta coloque tanto acá son

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iguales es decir que el ángulo incidente

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y el ángulo reflejado son iguales

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esto como decíamos un ejemplo claro de

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la reflexión

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s

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ya que en el eco se darán reflexión del

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sonido pero no es el único ejemplo por

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ejemplo si yo cojo una linterna e

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iluminó un espejo yo veo que ese espejo

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me refleja la luz ahí también se está

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dando el fenómeno de reflexión pero en

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este caso de los rayos luminosos

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hablemos del segundo fenómeno refracción

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cuando se da la refracción la refracción

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se da cuando una onda cambia de medio y

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al cambiar de medio cambia de dirección

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y de velocidad como así vamos a suponer

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que usted tiene un vaso con agua y este

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vaso que tiene agua

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obviamente arriba y aire

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si nosotros hacemos incidir un rayo de

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luz decir por ejemplo yo lo iluminó con

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una linterna ese rayo de luz para viajar

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por el aire pero al llegar al agua va a

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cambiar de medio porque ahora se va a

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mover en el agua pero que eso se deja al

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cambiar de medio como usted puede

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observar la otra cambia de dirección

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y también cambia de velocidad porque

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porque la onda no se va a mover igual en

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el aire que tiene apropiada diferente a

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la del agua conclusión en la reflexión

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la refracción perdón cuando la 2 es

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cuando una onda cambia de mente y al

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cambiar de medio cambia de dirección y

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cambia de velocidad un ejemplo de esto

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sucede cuando usted por ejemplo con un

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vaso con agua e introduce un lápiz al

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introducir un lápiz o una cuchara

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si quieres hablar el experimento va a

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observar como si la cuchara de la

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pintura partido o doblado eso se debe a

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la refracción de la luz porque porque

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los rayos luminosos son viaja en el aire

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y al cambiar al agua cambian de

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dirección y dar la ilusión óptica de que

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estudia quebrado o partido

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eso es refracción también se da por

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ejemplo cuando está una persona dentro

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de la piscina si tú estás en una piscina

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tuve la persona como si estuviera

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doblada dentro del agua

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y eso es lo que la refracción ahora el

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señor físico es medio estudio la

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refracción y determinó unas leyes que

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son la siguiente

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vamos a observar por ejemplo en este

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caso que aquí está el aire y aquí está

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el agua esta línea punteada en la colita

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hablábamos la llamamos normal son

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anormales una línea que divide estos

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medios en dos mil en ustedes

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esta es la onda incidente es decir la

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onda que viene por el cuerda vio lo que

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llega al agua y esta es la onda

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refractada porque refractada porque

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ahora está dentro del agua y como puede

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observar conocido derecha sino que duro

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porque acabamos de ver que cuando no la

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cambia de medio cambia de dirección y

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eso de la ilusión óptica lectura doblado

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ahorita lo habla desde una un incidente

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y este una onda refractada que puedo

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observar yo que miren el ángulo que

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forma en este caso la onda incidente la

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normal y miren el ángulo que forma que

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el ángulo retractado y la normal como

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pueden observar en este caso los ángulos

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no son iguales

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que estudió al señor en el exterior

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determinó que si yo calculo el seno de

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este ángulo el amor incidente

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y lo divido entre el seno del ángulo

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refractados el ángulo que está acá esto

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me va a dar un número una constante y

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esa constante se le conoce como índice

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de refracción relativo esa constante es

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un número que es siempre el mismo cuando

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trabajamos con otros mundos medios que

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tengan la misma característica por

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ejemplo siempre que sea agua y aire

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tendrá un valor y eso va a ser la

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constante pero que más bien se dio

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cuenta que si él cogía y miraba la

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velocidad con que venía la onda en el

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aire y dividía ese valor entre la

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velocidad de la onda refractados en la

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velocidad de la onda en el agua me iba a

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dar el mismo número que daba al dividir

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hasta el seno de ambos ángulo es decir

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que el mismo índice de refracción

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relativa que color a él a esta ley se le

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conoce como la ley de snl que es igual

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al seno de la coincidente sobre el seno

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del ángulo refractados que es igual a la

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velocidad

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los incidentes o la velocidad donde

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resaltar

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la refracción también nos permite

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explicar por qué cuando nosotros estamos

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parados mirando el cielo y decimos por

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ejemplo que la luna tenga una dirección

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eso no es cierto porque no es cierto

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porque la luz reflejada por la luna

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llega a la tierra pero recuerde que la

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tierra está protegida por una sustancia

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que se le llama atmósfera que es una

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serie de mezcla de gases que entre ellos

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en mayor proporción está el nitrógeno lo

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que pasa en la zona luminosa bien en el

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espacio que recuerden que no hay aire es

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decir tienen en el y cuando llegan a la

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confer a cambian de medio y al cambiar

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de medio cambian de dirección

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eso significa que usted está viendo la

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luna como si estuviera en una dirección

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y eso no es cierto porque porque no está

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viendo una dirección cuando pasó por ese

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medio pero el medio original era otro

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por ende no es la misma dirección que tú

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ves a eso se le conoce como refranes

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el tercer fenómeno de que vamos a hablar

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se le llama difracción y la difracción

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que sucede dijo cuando se da la

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distracción se da cuando una onda que

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está viajando en un medio se encuentra

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como obstáculo

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y cuando llega ese obstáculo en ese

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obstáculo digamos que hay una rendija o

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un orificio que sucede que cuando la

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onda llega a esa red del orificio pasa y

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se propaga detrás de ese orificio

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cambiando la curvatura de la otra

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a eso se le conoce como difracción pero

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no solo de satisfacción la difracción

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también es cuán dura un tambor de

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augusta que vamos a mirarlo correcto

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vamos a suponer que aquí tenemos la onda

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original que viaja por ejemplo en el

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agua ya que hay una tablita que tiene un

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orificio que sucede que cuando la onda

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golpe aquí la onda pasa a través del

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orificio pero mire que la curvatura de

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la gota cambia eso sucede por ejemplo

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cuando en su casa hay una pared que

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tiene una ventana y hay una persona por

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detrás la ventana si la ventana está

play10:30

abierta y usted la llama esa fundación

play10:32

no le llega hasta el orificio que sería

play10:34

la ventana pasa atrás de él y la persona

play10:37

le escucha por el otro lado pero

play10:39

decíamos que también será la distracción

play10:40

con una honda voz de obstáculo vamos a

play10:44

entenderlo pueda suponer que aquí hay

play10:46

una antena que produce una señal y

play10:47

aquellas antenas receptoras que la

play10:50

recibe la señal y este es una montaña

play10:52

que va a suceder que la onda va a

play10:54

producir por este medio pero indica que

play10:57

hay un obstáculo y cuando llega al

play10:58

obstáculo que hace la onda por día esta

play11:01

cosa se va por el borde y sigue

play11:04

es como si hubiera una pared cierto que

play11:08

hubiera una pared y usted estuviera de

play11:10

este lado y aquí hubiera otra persona si

play11:12

usted llama a la persona las ondas

play11:14

sonoras viaja bordean el obstáculo y

play11:18

llega a la otra persona a eso se le

play11:20

conoce como difracción

play11:23

la demo de la cuarto de la cuarta el

play11:26

cuarto fenómeno se le conoce como

play11:29

interferencia

play11:31

qué es la interferencia a la

play11:32

interferencia se presenta cuando dos

play11:34

ondas se encuentran en un punto

play11:37

y al encontrarse en ese punto se puede

play11:40

encontrar de dos maneras

play11:42

una manera en que la cresta de una onda

play11:45

coincida con la cresta a la otra y el

play11:48

valle de una con el valle de la otra

play11:51

en ese caso se dice que las dos sondas

play11:53

están en fases porque está cresta con

play11:55

cresta y valle compañía y en ese caso se

play11:58

dice que se produce una interferencia

play12:00

constructiva y cuando hay una

play12:02

interferencia constructiva las ondas se

play12:05

unen para formar una nueva donde la

play12:08

amplitud de esa nueva onda es la suma de

play12:10

las amplitudes de las dos anteriores por

play12:13

hacerlo explicó que es muy fácil veamos

play12:15

esta situación vamos a mirar esta una

play12:17

morada por ejemplo que es una onda que

play12:19

vale esta dirección y esta onda azul que

play12:21

va en esta dirección vamos a suponer que

play12:23

está dos ondas se encuentran y si

play12:25

ustedes se encuentran la cresta de esta

play12:27

onda con una cresta de una coincide y el

play12:30

valle de esta con el tema llegó y chile

play12:32

que va a pasar

play12:33

estas dos ondas se van a unir para

play12:35

formar una nueva onda vila donde la

play12:38

amplitud recuerde que la amplitud del

play12:39

tamaño de la onda va a ser la suma de la

play12:42

actitud de estas padres vamos a suponer

play12:44

que la amplitud de esperando centímetro

play12:46

y la están resentimiento significa que

play12:48

la amplitud de esta nueva onda será 56

play12:51

vamos a verlo aquí mejor en esta onda

play12:54

esta onda que está concreta para llegó

play12:56

maya y se unen para formar esta nueva

play12:58

onda esta interferencia se llama

play13:00

interferencia constructiva un ejemplo

play13:03

por ejemplo cuando un codo y varias

play13:05

personas cantan al mismo tiempo esos

play13:08

sonidos se solapan se unen y forman un

play13:10

solo sonidos

play13:11

hay una mayor porque se unen a todas las

play13:15

ondas para formar una sola onda con

play13:17

mayor amplitud

play13:18

ahora y qué sucede si las ondas no están

play13:21

en fase es decir por ejemplo que la

play13:23

cresta de una onda es coincidan o con la

play13:26

otra cresta sino con el valle en este

play13:29

caso se dice que las ondas están

play13:30

desfasadas otan en fases y que sucede

play13:34

una a otra

play13:35

ángulo a la otra y desaparece la onda a

play13:39

eso se le llama interferencia

play13:41

destructiva porque una onda destruye a

play13:44

la onda vea por aquí mejor dinero por

play13:47

favor la cresta de una coincide con el

play13:50

valle de la otra y el valle de la

play13:51

primera cuadra cresta de la otra que

play13:53

sucede una onda anulará otra y

play13:55

desaparece desaparece la onda a eso se

play13:58

le llama interferencia destructiva y un

play14:01

ejemplo sería usted han escuchado en los

play14:02

cuadritos populares cuando hay varios

play14:04

picos y ustedes que ponen un pico y dice

play14:07

justico

play14:09

qué significa que luego el sonido desde

play14:11

interfiere las ondas del otro y no

play14:13

permite que se escuche la onda está

play14:15

anulando ese sonido eso se llamaría

play14:18

interferencia destructiva en ese caso

play14:21

ahora hablemos de la última de los

play14:25

fenómenos de las ondas y vamos a hablar

play14:27

de la polarización o lo que le complica

play14:31

la polarización sólo se dan en las ondas

play14:35

transversales solo en las ondas

play14:38

transversales

play14:40

es decir por ejemplo en la luz nunca en

play14:43

el sonido y ahora te voy a explicar por

play14:45

qué recuerden que las ondas

play14:47

transversales son aquellas ondas que los

play14:50

átomos moléculas vibran perpendicular al

play14:52

desplazamiento

play14:54

mientras que la banda longitudinal de

play14:56

las ondas se mueven en la misma

play14:57

dirección en que vibran un átomo o

play14:59

molécula entonces como una onda

play15:02

transversal como esta que está aquí

play15:03

vibra en varios planos como así vibran

play15:06

el eje de la cx del eje de la piel y

play15:09

vibran en el eje de la zeta o sea aquí

play15:11

viven varios

play15:12

se dice que según ahonda policromática

play15:15

poli significa bario y colocó color o

play15:17

sea que vive en varios planos

play15:20

ahora si yo cojo una onda transversal

play15:24

y hago que esa onda que vibra en varios

play15:26

planos libre en uno solo de ellos éstos

play15:29

estoy por analizando la obra o sea que

play15:32

polarizar esa gente una onda que vibre

play15:35

varios planos libre en uno solo de ellos

play15:38

y cómo puedo lograr es de varias maneras

play15:41

vamos a suponer que esto que está aquí

play15:43

es una cuerda

play15:46

y que aquí hay una persona y aquí hay

play15:48

otra persona entonces la persona que

play15:50

está aquí yo le digo puede la cuerda de

play15:52

arriba hacia abajo entonces esa persona

play15:53

modela cuerda de arriba hacia abajo la

play15:55

cuerda se va a mover así y va a moverse

play15:58

la esta persona también sea ahora si yo

play16:01

cojo por ejemplo en madera y hago que

play16:04

este aparatito que está aquí que es una

play16:06

tabla donde le voy a hacer varias las

play16:08

duras prácticas le impiden a ustedes y

play16:10

cojo esa cuerda de la primera persona la

play16:13

paso por esa ranura la sacó por el otro

play16:16

lado de ese lado de la persona

play16:17

si la persona que está aquí para poner

play16:20

la cuerda y la va a comer para arriba

play16:21

para hoy para todos lados o sea no sólo

play16:24

verticalmente sino para todos lados voy

play16:27

a tener una onda policromática porque

play16:29

está vibrando para todos lados y espero

play16:31

que sucede y este aparatito no me va a

play16:34

permitir tienta a otra que está vibrando

play16:35

para todos lados se puede para todos

play16:37

lados sino que solamente a poder poderse

play16:39

de arriba para abajo porque porque están

play16:41

dando una nueva deja moverse

play16:42

horizontalmente sino solamente berti

play16:45

también significa que en polarizado la

play16:47

onda es decir polarizar es hacer que una

play16:50

onda que vibre en varios planos vive en

play16:52

uno solo

play16:53

en este caso verticalmente ahora si yo

play16:56

esta tablita no lo hubiera cogido así

play16:58

sino que las ranuras no hubieran sido

play17:00

verticales como ustedes ven sino

play17:01

horizontales

play17:03

y yo pasaba esa cuerda a través de esa

play17:05

natura

play17:07

y hacía el mismo experimento decir que

play17:09

esta persona empezábamos en la de arriba

play17:10

hacia abajo para todos lados esta cuerda

play17:13

por más que la mueva esta persona

play17:15

verticalmente no se va mover

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verticalmente sino solamente

play17:18

horizontalmente es decir que esto

play17:20

polarizó la onda e hizo que solamente se

play17:23

moviera horizontalmente

play17:25

el término polarización la escuchan en

play17:28

donde en los vidrios polarizados los

play17:30

vehículos

play17:32

y qué consiste eso es una película que

play17:34

se le pega al vidrio y que polariza lo

play17:37

navío luminoso la luz como hablamos

play17:39

anteriormente una onda transversal

play17:41

eso significa que vibran varios planos

play17:43

entonces cuando usted le coloca esa

play17:45

película esa esa película impide

play17:49

la vibración de la luz vibre en tu

play17:51

acción plano y sólo permite el paso de

play17:53

cierta longitud de onda y por eso la

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intensidad luminosa que entra dentro del

play17:58

vehículo es menor al su se le llama

play18:00

polarización de la luz

play18:04

bueno espero que me hayan entendido y de

play18:06

que sea sencillo esta explicación verdad

play18:09

y que les haya quedado claro todos los

play18:11

consejos

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