Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un espesor de 8.2 cm y un índice de refracción n = 1.61. Un rayo de luz monocromática incide en la superficie superior de la lámina con un ángulo de . Calcula:
a) El valor del ángulo de refracción en el interior de la lámina y el ángulo de emergencia.
b) El desplazamiento lateral experimentado por el rayo al atravesar la lámina y la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina.
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Naturaleza de la Luz
Ejercicios y problemas sobre la luz, su naturaleza, su velocidad, efectos físicos que sufre y técnicas que la usan, para estudiantes de 2.º de Bachillerato.
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Ángulo de refracción y ángulo de emergencia al atravesar un rayo un prisma (975)
11 de agosto de 2010, por F_y_Q -
Rayo de luz que incide sobre vidrio y desviación de los rayos rojo y azul (974)
10 de agosto de 2010, por F_y_QUn rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de .
a) Calcula los ángulos de refracción de los rayos rojo y azul, componentes de la luz blanca.
b) ¿Qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rojo y azul?
Datos: Los índices de refracción absolutos del vidrio para estos colores son y -
Ángulos de reflexión y refracción de un rayo que incide sobre metanol (973)
10 de agosto de 2010, por F_y_QUn rayo de luz incide, con un ángulo de , sobre la superficie de una disolución de metanol cuyo índice de refracción es 1.33. ¿Cuáles son los ángulos de reflexión y refracción?
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Ángulo de refracción y ángulo límite (972)
10 de agosto de 2010, por F_y_QUn rayo de luz monocromática, que se propaga en un medio de índice de refracción 1.58, penetra en otro medio, de índice de refracción 1.24, formando un ángulo de incidencia de en la superficie de discontinuidad entre ambos medios. Determina el valor del ángulo de refracción y calcula el valor del ángulo límite para estos medios.
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Dimensiones de los índices de refracción (971)
1ro de agosto de 2010, por F_y_Q¿Por qué los índices de refracción absoluto y relativo no tienen unidades?
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Frecuencia y longitud de onda en agua comparado con el vacío (970)
1ro de agosto de 2010, por F_y_QEl espectro visible contiene frecuencias entre y . Cuando la luz se propaga por el agua:
a) ¿Se modifican estos valores de las frecuencias y de las longitudes de onda?
b) En caso afirmativo, calcula los valores correspondientes.
Datos: ; -
Longitud de onda de un rayo amarillo en una disolución de azúcar (969)
31 de julio de 2010, por F_y_QCalcula la longitud de onda en una disolución de azúcar al de un rayo de luz amarilla cuya longitud de onda en el vacío es de 589 nm.
Dato: El índice de refacción para la disolución de azúcar es 1.52. -
Velocidad de propagación en agua y benceno de una radiación e índice de refracción relativo (968)
31 de julio de 2010, por F_y_QLos índices de refracción de la luz amarilla en agua y benceno son 1.333 y 1.501 respectivamente. Determina:
a) La velocidad de propagación de la radiación en el agua y en el benceno.
b) El índice de refracción relativo del benceno respecto del agua. -
Tiempo que tarda la luz solar en llegar a la Tierra (967)
30 de julio de 2010, por F_y_QEl radio medio de la órbita terrestre en su movimiento de traslación es de 150 millones de kilómetros. ¿Qué tiempo tardaríamos en percibir una gran fluctuación de la emisión solar en la Tierra?
Dato: -
Comparación de la energía de fotones de distintas radiaciones (966)
30 de julio de 2010, por F_y_QUna de las frecuencias utilizadas en telefonía móvil (sistema GSM) es 900 MHz. ¿Cuántos fotones GSM necesitamos para obtener la misma energía que con un solo fotón de luz violeta de frecuencia ?