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INTRODUCCION A LA OPTICA
La parte de la física que estudia la luz recibe
el nombre de óptica.
El estudio de la óptica se divide en 2 partes,
la óptica geométrica y la óptica física.

La primera se ocupa de los fenómenos de
radiación luminosa en medios homogéneos
sin considerar su naturaleza u origen;
La segunda estudia la velocidad,
naturaleza y características de la luz.

la

• LA METROLOGÍA óptica es
la rama de la óptica que
tiene como propósito
efectuar medidas de muy
alta precisión usando las
ondas de la luz como
escala.
• Esto se hace por medio de
unos
instrumentos
llamados interferómetros,
basados en el fenómeno
de la interferencia.
CONTRADICCIÓN HISTÓRICA
• Dejando de lado las ideas más antiguas sobre la naturaleza de la luz, los máximos
protagonistas de esta historia son
Isaac Newton y Cristian Huygens
• Ambos científicos fueron contemporáneos y llegaron a conocerse en 1689. Un
año más tarde aparece la obra de Huygens, mientras que Newton publica su obra
en 1704.
• En sus obras aparecen las dos teorías clásicas ondulatoria y corpuscular sobre la
naturaleza de la luz.
TEORÍA CORPUSCULAR DE NEWTON
Esta teoría se debe a Newton (1642-1726). La luz está compuesta por
diminutas partículas materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. La dirección de
propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso.
La teoría de Newton se fundamenta en estos puntos:
•

Propagación rectilínea: La luz se propaga en línea recta

porque los corpúsculos que la forman se mueven a gran velocidad.
•

Reflexión: se sabe que la luz al chocar contra un espejos se refleja.

Newton explicaba este fenómeno diciendo que las partículas
luminosas son perfectamente elásticas y por
tanto la reflexión cumple las leyes del choque elástico.•

Refracción: El hecho de que la luz cambie

la velocidad en medios de distinta densidad, cambiando
la dirección de propagación, tiene difícil explicación con la
teoría corpuscular.
Sin embargo Newton supuso que la superficie de separación de dos
medios de distinto índice de refracción ejercía una atracción sobre
las partículas luminosas, aumentando así la componente
normal de la velocidad mientras que la componente tangencial permanecía invariable.

• ES DECIR, DECIR, QUE PARA CONFIRMAR SU TEORÍA PROPUGNABA QUE LA VELOCIDAD DE LA
LUZ EN EL AGUA ERA MAYOR QUE EN EL AIRE.
TEORÍA ONDULATORIA DE HUYGENS
Fue idea del físico holandés C. Huygens. La luz se propaga mediante ondas mecánicas
emitidas por un foco luminoso. La luz para propagarse necesitaba un medio material
de gran elasticidad, impalpable, que todo lo llena, incluyendo el vacío, puesto que
la luz también se propaga en él : EL ÉTER
• La energía luminosa no está concentrada en cada partícula, como en la teoría
corpuscular sino que está repartida por todo el frente de onda. El frente de onda es
perpendicular a las direcciones de propagación (recordar principio de Huygens).
• Según esta teoría, la luz se propaga con mayor velocidad en los medios menos
densos. SU TEORÍA PROPUGNABA QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL AGUA ERA
MENOR QUE EN EL AIRE (COMPROBADO POR FOUCAULT EN 1850)
• A pesar de esto, la teoría de Huygens fue olvidada durante un siglo debido a la gran
autoridad de Newton.
• Los experimentos de Young y Fresnel sobre
interferencias y difracción, ya en 1827,
apoyaron esta teoría.
TEORÍA ONDULATORIA: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
PUNTOS FUERTES DE LA TEORÍA ONDULATORIA
• Sostenía que la velocidad de la luz en medios
más densos (agua) era menor que en
losmenos densos (aire), lo que se comprobó
como cierto y desechaba la teoría
corpuscular
• El experimento de Young
sobre interferencias apoyaba la versión
ondulatoria

• Explicaba la reflexión, difracción,
interferencias y polarización de la luz

PUNTOS DÉBILES DE LA TEORÍA ONDULATORIA
• Las ondas (hasta el momento) necesitaban
un medio para su propagación. ¿Qué pasa en

el vacío?(espacio). La luz también se propaga
-> Se inventa el ETER Fallo: Para explicar la
gran velocidad de propagación de la luz,
sería necesario que el Eter fuera un medio
muy rígido, pero NO PUEDE SER, puesto
que no ofrece resistencia al movimiento de
los planetas.
POSTURA ACTUAL DUALIDAD

• Con la hipótesis de Einstein-Planck, CRISIS: En el marco de la física
clásica el modelo ondulatorio y el corpuscular de la luz ->
INCOMPATIBLES Pero:
 Modelo ondulatorio
descomposición en
polarización,

de Maxwell explicaba reflexión, refracción,
colores, difracción, interferencias, efecto Doppler,

 Modelo corpuscular explicaba muchos nuevos hechos como el efecto
fotoeléctrico, el efecto Compton, la radiación del cuerpo negro,..

• En 1924, el físico francés De Broglie(1892-1987), obsesionado por el
problema de los cuantos, tuvo la intuición de que el doble aspecto
corpuscular y ondulatorio de la luz era extensible a todas las partículas
materiales

Para la física moderna la luz tiene naturaleza dual,
corpuscular y ondulatoria: se tarta de dos aspectos diferentes
de la misma cuestión que no solo se excluyen si no que
también se complementan.

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Introduccion ala optica

  • 1.
  • 2. INTRODUCCION A LA OPTICA La parte de la física que estudia la luz recibe el nombre de óptica. El estudio de la óptica se divide en 2 partes, la óptica geométrica y la óptica física. La primera se ocupa de los fenómenos de radiación luminosa en medios homogéneos sin considerar su naturaleza u origen; La segunda estudia la velocidad, naturaleza y características de la luz. la • LA METROLOGÍA óptica es la rama de la óptica que tiene como propósito efectuar medidas de muy alta precisión usando las ondas de la luz como escala. • Esto se hace por medio de unos instrumentos llamados interferómetros, basados en el fenómeno de la interferencia.
  • 3. CONTRADICCIÓN HISTÓRICA • Dejando de lado las ideas más antiguas sobre la naturaleza de la luz, los máximos protagonistas de esta historia son Isaac Newton y Cristian Huygens • Ambos científicos fueron contemporáneos y llegaron a conocerse en 1689. Un año más tarde aparece la obra de Huygens, mientras que Newton publica su obra en 1704. • En sus obras aparecen las dos teorías clásicas ondulatoria y corpuscular sobre la naturaleza de la luz.
  • 4. TEORÍA CORPUSCULAR DE NEWTON Esta teoría se debe a Newton (1642-1726). La luz está compuesta por diminutas partículas materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. La dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso. La teoría de Newton se fundamenta en estos puntos: • Propagación rectilínea: La luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la forman se mueven a gran velocidad. • Reflexión: se sabe que la luz al chocar contra un espejos se refleja. Newton explicaba este fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por tanto la reflexión cumple las leyes del choque elástico.• Refracción: El hecho de que la luz cambie la velocidad en medios de distinta densidad, cambiando la dirección de propagación, tiene difícil explicación con la teoría corpuscular. Sin embargo Newton supuso que la superficie de separación de dos medios de distinto índice de refracción ejercía una atracción sobre las partículas luminosas, aumentando así la componente normal de la velocidad mientras que la componente tangencial permanecía invariable. • ES DECIR, DECIR, QUE PARA CONFIRMAR SU TEORÍA PROPUGNABA QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL AGUA ERA MAYOR QUE EN EL AIRE.
  • 5. TEORÍA ONDULATORIA DE HUYGENS Fue idea del físico holandés C. Huygens. La luz se propaga mediante ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso. La luz para propagarse necesitaba un medio material de gran elasticidad, impalpable, que todo lo llena, incluyendo el vacío, puesto que la luz también se propaga en él : EL ÉTER • La energía luminosa no está concentrada en cada partícula, como en la teoría corpuscular sino que está repartida por todo el frente de onda. El frente de onda es perpendicular a las direcciones de propagación (recordar principio de Huygens). • Según esta teoría, la luz se propaga con mayor velocidad en los medios menos densos. SU TEORÍA PROPUGNABA QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL AGUA ERA MENOR QUE EN EL AIRE (COMPROBADO POR FOUCAULT EN 1850) • A pesar de esto, la teoría de Huygens fue olvidada durante un siglo debido a la gran autoridad de Newton. • Los experimentos de Young y Fresnel sobre interferencias y difracción, ya en 1827, apoyaron esta teoría.
  • 6. TEORÍA ONDULATORIA: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES PUNTOS FUERTES DE LA TEORÍA ONDULATORIA • Sostenía que la velocidad de la luz en medios más densos (agua) era menor que en losmenos densos (aire), lo que se comprobó como cierto y desechaba la teoría corpuscular • El experimento de Young sobre interferencias apoyaba la versión ondulatoria • Explicaba la reflexión, difracción, interferencias y polarización de la luz PUNTOS DÉBILES DE LA TEORÍA ONDULATORIA • Las ondas (hasta el momento) necesitaban un medio para su propagación. ¿Qué pasa en el vacío?(espacio). La luz también se propaga -> Se inventa el ETER Fallo: Para explicar la gran velocidad de propagación de la luz, sería necesario que el Eter fuera un medio muy rígido, pero NO PUEDE SER, puesto que no ofrece resistencia al movimiento de los planetas.
  • 7. POSTURA ACTUAL DUALIDAD • Con la hipótesis de Einstein-Planck, CRISIS: En el marco de la física clásica el modelo ondulatorio y el corpuscular de la luz -> INCOMPATIBLES Pero:  Modelo ondulatorio descomposición en polarización, de Maxwell explicaba reflexión, refracción, colores, difracción, interferencias, efecto Doppler,  Modelo corpuscular explicaba muchos nuevos hechos como el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la radiación del cuerpo negro,.. • En 1924, el físico francés De Broglie(1892-1987), obsesionado por el problema de los cuantos, tuvo la intuición de que el doble aspecto corpuscular y ondulatorio de la luz era extensible a todas las partículas materiales Para la física moderna la luz tiene naturaleza dual, corpuscular y ondulatoria: se tarta de dos aspectos diferentes de la misma cuestión que no solo se excluyen si no que también se complementan.