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FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS. LABORATORIO DE FISICA CALOR Y ONDAS. INTEGRANTES NOMBRE CODIGO

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FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS.

LABORATORIO DE FISICA CALOR Y ONDAS.

INTEGRANTES NOMBRE

CODIGO

1

SOFIA BARROS AMAYA

101810024

2

EVA CARRILLO FERRER

101810019

3

ANDREA ROMERO TORRES

101810022

GRUPO: H DOCENTE: EDUARDO MARTINEZ IGLESIAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. FACULTAD DE INGENIERÍA. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FISICA BARRANQUILLA/ ATLÁNTICO 2018-02

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN…………………………………………………………………………………3 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….4 MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………..5 OBJETIVOS………………………………………………………………………………..6 DESARROLLO EXPERIMENTAL……………………………………………………….7 MATERIALES……………………………………………………………………………...8 TABLAS Y CALCULOS……...…………………..……………………………………….9 CONCLUSIONES………………………………………………………………………..10 HOJA DE EVALUACION………………………………………………………………..11 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..17

2

RESUMEN

Esta práctica se trató sobre la formación de las imágenes en espejos cóncavos y convexos y el objetivo de este experimento era observar el comportamiento de las imágenes en cada caso realizado. En este experimento se tomó tanto espejos cóncavos y espejos convexos para ver cómo sería el comportamiento de una imagen variando la distancia entre el objeto y el espejo. Se pudo ver que en un espejo cóncavo, cuando el objeto está situado después del foco la imagen siempre será real. De diferente forma, cuando el objeto está antes del foco, la imagen producida será virtual. Y si está en el foco no se podrá apreciar la imagen ya que esta se produce en el infinito. En los espejos convexos no se pudo apreciar de la misma forma que en los espejos cóncavos ya que gracias a la prolongación de los rayos de luz se formaría una imagen que siempre será virtual, derecha y menor.

ABSTRACT

This practice treated itself on the formation of the images in concave and convex mirrors and the aim of this experiment was to observe the behavior of the images in every realized case. In this experiment one took so much concave mirrors and convex mirrors to see how it would be the behavior of an image changing the distance between the object and the mirror. It was possible to see that in a concave mirror, when the object is placed after the area the image always will be royal. Of different form, when the object is before the area, the produced image will be virtual. And if it is in the area it will not be possible estimate the image since this one takes place in the infinite. In the convex mirrors it was not possible to estimate in the same way as in the concave mirrors since thanks to the prolongation of the beams of light there would be formed an image that always will be virtual, right and minor.

3

INTRODUCCIÓN

Un espejo curvo es un espejo cuya superficie reflectante es curva, la cual puede ser convexa (con la deformación hacia afuera) o cóncava (con la deformación hacia adentro). Los espejos convexos reflejan la luz hacia afuera, por lo tanto no se utilizan para enfocar luz. Los espejos cóncavos reflejan la luz haciéndola converger en un punto focal. Se los utiliza para focalizar la luz. Durante la alta Edad Media, apenas se hizo uso del espejo, hasta que en el siglo XIII se inventó la fabricación de los de vidrio y de cristal de roca sobre lámina metálica (o con amalgama de plomo o estaño que son los espejos azogados), sin dejar por esto de construirse los de solo metal hasta el siglo XVIII. La importancia de los espejos es que tienen utilidad en el campo de la medicina sirven para procesar ondas de luz con la finalidad de mejorar una imagen para su visualización. Estos instrumentos son de gran ayuda debido a que el ojo humano, a veces, no visualiza con nitidez los objetos. Los espejos cóncavos se utilizan en los telescopios. También se los utiliza en los cuartos de baño para aumentar el tamaño de la imagen del rostro para aplicarse maquillaje o afeitarse. El espejo del lado del acompañante de un automóvil es por lo general un espejo convexo. En algunos países, estos poseen una advertencia grabada que dice “Los objetos en el espejo se encuentran más cerca de lo que aparentan”, para prevenir al conductor sobre los efectos distorsionantes en cuanto a la percepción de las distancias. Se prefiere usar espejos convexos en los automóviles ya que dan una imagen no invertida aunque de menor tamaño.

4

MARCO TEÓRICO

REFLEXIÓN DE LA LUZ: Es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto.

IMÁGENES REALES: La imagen real es aquella que se forma cuando, tras pasar por el sistema óptico, los rayos de luz son convergentes. Esta imagen no la podemos percibir directamente con nuestro sentido de la vista, pero puede registrarse colocando una pantalla en el lugar donde convergen los rayos.

IMÁGENES VIRTUALES: Está formada por la proyección de los rayos del sol reflejados o refractados (según sea el caso de un espejo o lente, respectivamente) en el dispositivo.

ESPEJO PLANO: Es un tipo de espejo cuya superficie reflectante es plana. Los espejos son superficies muy pulimentadas, con una capacidad reflectora del 95% o superior de la intensidad de la luz incidente. La imagen de cualquier espejo plano es virtual y hay una inversión que va de derecha a izquierda.

CENTRO DE CURVATURA: es una curva en un punto dado es el centro del círculo osculador. La distancia entre el centro de curvatura y la propia curva se denomina radio de curvatura.

VÉRTICE: Coincide con el centro del espejo. Es el punto donde el eje óptico corta a la superficie reflectante del espejo curvo.

EJE PRINCIPAL: Es la recta que une el centro de curvatura C con el vértice V.

FOCO: Es un punto del eje por el que pasan o donde convergen todos los rayos reflejados que inciden paralelamente al eje. En los espejos esféricos se encuentra en el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice. En línea recta.

5

OBJETIVOS

 



Estudiar las propiedades de las imágenes formadas en un espejo cóncavo. Estudiar qué relación hay entre la distancia focal f la distancia del objeto g y la distancia de la imagen b, cuando se producen imágenes reales por medio de un espejo cóncavo. Estudiar las propiedades que tienen las imágenes que se forman, a distintas distancias del objeto, en un espejo convexo.

6

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Inicialmente en esta experiencia conectamos la caja luminosa a la fuente de alimentación en donde con un espejo cóncavo se cambió a distancia L entre el espejo y la caja luminosa, hasta que la imagen quedara con nitidez. Luego se midió la distancia entre la imagen producida y el espejo cóncavo. Y luego se llenó la tabla relacionándola con el tipo de foco que se necesitaba en cada ocasión. Se realizó este procedimiento teniendo en cuenta de que en el caso 1 la distancia del objeto al espejo sea mayor que dos veces el foco, en el caso 2 la distancia del objeto al espejo tiene que ser igual a dos veces el foco, en el caso 3 la distancia del objeto al espejo tiene que ser mayor que el foco pero menos que dos veces el foco, en el caso 4 la distancia del objeto al espejo tiene que ser menor que el foco y el caso 5 la distancia del objeto al espejo tiene que tener igual medida que el foco; teniendo en cuenta que el valor del foco es 10 cm y el valor del radio de curvatura es de 20 cm. Para el caso de los espejos convexos se hizo el mismo procedimiento y se quería lograr observar dentro del espejo como sería la imagen ya que este se da por la prolongación de los rayos.

7

MATERIALES

         

Caja luminosa halógeno. Base con varilla para la caja luminosa. Pie estativo, variable. Varilla estativa, variable. Escala para banco estativo. Espejo cóncavo y convexo, con varilla. Jinete para banco estativo. Pantalla blanca. L de perlas. Fuente de alimentación. Regla de 30 cm.

8

TABLAS Y CALCULOS

Tabla 1 DISTANCIA DEL OBJETO AL ESPEJO (g) g>2f 25cm g=2f 20cm 2f>g>f 15cm g