1 / 98

Óptica

Óptica. O estudo da luz. Divisão para estudos. Óptica geométrica: Conjunto de raios. Óptica ondulatória: Considera-a como onda. Utiliza-se para o estudo da difração e interferência. Óptica eletromagnética Óptica quântica ou óptica física: dualidade onda-partícula. Raio de luz.

felton
Télécharger la présentation

Óptica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Óptica O estudo da luz Prof. Éder (Boto)

  2. Prof. Éder (Boto)

  3. Divisão para estudos • Óptica geométrica: Conjunto de raios. • Óptica ondulatória: Considera-a como onda. Utiliza-se para o estudo da difração e interferência. • Óptica eletromagnética • Óptica quântica ou óptica física: dualidade onda-partícula Prof. Éder (Boto)

  4. Prof. Éder (Boto)

  5. Raio de luz • Representação gráfica do caminho da luz Prof. Éder (Boto)

  6. Pincel de Luz • Representação gráfica da região do espaço onde a luz de propaga Prof. Éder (Boto)

  7. Fontes de luz: Primária: origem da luz, emite luz Sol Lâmpada acesa Chama a vela Carvão em brasa Secundária Reflete a luz (maioria) Prof. Éder (Boto)

  8. Fontes de Luz • Puntual • Extensa • Extensa Prof. Éder (Boto)

  9. Fontes e Luz • Cilíndrico • Divergente • Convergente Prof. Éder (Boto)

  10. Sombra e Penumbra Prof. Éder (Boto)

  11. Prof. Éder (Boto)

  12. Prof. Éder (Boto)

  13. Fonte Puntiforme Sombra Obstáculo Anteparo Fonte extensa Sombra Penumbra Sombra e Penumbra: Sombra: Penumbra:

  14. Prof. Éder (Boto)

  15. Exemplo 04: (FGV SP/2008) Com a finalidade de produzir iluminação indireta, uma luminária de parede possui, diante da lâmpada, uma capa opaca em forma de meio cano. No teto, a partir da parede onde está montada a luminária, sabendo que esta é a única fonte luminosa do ambiente e que a parede sobre a qual está afixada essa luminária foi pintada com uma tinta pouco refletora, o padrão de iluminação projetado sobre esse teto é semelhante ao desenhado em: a) b) c) d)

  16. II II III III I I – SOMBRA; II – PENUMBRA; III – LUZ.

  17. Sombra Sol Lua Penumbra Eclipses: a. Eclipse Solar: Eclipse Total Terra Eclipse Parcial Observação: O eclipse Solar só ocorre em fase de Lua Nova.

  18. Sol Lua Terra b. Eclipse Lunar: Eclipse Parcial Eclipse Total Eclipse Parcial Observação: O eclipse Lunar só ocorre em fase de Lua Cheia.

  19. Fases da Lua:

  20. Quarto – Crescente: Quarto – Minguante:

  21. Princípios da óptica geométrica: • Propagação Retilínea da Luz • Independência dos Raios de Luz • Reversibilidade dos Raios de Luz Prof. Éder (Boto)

  22. 1 - propagação retilínea da luz • Meio homogêneo e transparente a luz se propaga em linha reta. Prof. Éder (Boto)

  23. Prof. Éder (Boto)

  24. Proporções nas sombras e câmeras escuras Prof. Éder (Boto)

  25. Um prédio projeta no solo uma sombra de 15 m de extensão no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 m. Determine a altura do prédio. H = 13,5 m Prof. Éder (Boto)

  26. Aplicações • Câmera de Pinhole (pin hole) Prof. Éder (Boto)

  27. Prof. Éder (Boto)

  28. Exercícios Uma câmara escura de orifício apresenta comprimento de 40 cm. De um poste de altura 5 m obteve-se, no anteparo, uma imagem de altura 25 cm. Determine a distância do poste até a câmara. Prof. Éder (Boto)

  29. 2 – Independência dos Raios • Quando se cruzam, um não interfere na trajetória do outro.. Prof. Éder (Boto)

  30. 02) Num dia em que o sol está visível, um aluno do CEFET-PE, com 1,80m de altura, mede a sua sombra, encontrando 1,20 m. Se, naquele instante, a sombra de um edifício nas proximidades medisse 9,0 m, a altura do edifício seria: a) 10,50 m b) 11,40 m c) 12,00 m d) 13,50 m e) 15,00 m Prof. Éder (Boto)

  31. 3 - Reversibilidade dos Raios de Luz • Poder percorrer a mesma trajetória, em sentido contrário. Prof. Éder (Boto)

  32. As cores • Nossos olhos não conseguem distinguir duas cores ao mesmo tempo. • Quando combinadas, formam outra cor • A cor branca é a sensação que temos quando juntamos todas as cores Prof. Éder (Boto)

  33. Prof. Éder (Boto)

  34. Reflexão da Luz

  35. - Reflexão regular: a superfície onde incide a luz é perfeitamente lisa

  36. - Reflexão difusa: a superfície não é perfeitamente lisa.

  37. r REFLEXÃO DA LUZ A partir do ponto de incidência, traçamos uma reta perpendicular à superfície Medimos os ângulos que o raio incidente e o raio refletido fazem com a reta normal raio refletido O QUE MEDIR? Como medir? ângulo de reflexão reta normal î ângulo de incidência Ponto de incidência raio incidente

  38. raio refletido reta normal r î raio incidente REFLEXÃO DA LUZ RETA NORMAL RETA NORMAL

  39. Será que existe alguma relação entre os raios ou entre os ângulos envolvidos? REFLEXÃO DA LUZ

  40. Qual é a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? REFLEXÃO DA LUZ 2a LEI DA REFLEXÃO O ÂNGULO DE INCIDÊNCIA É IGUAL AO ÂNGULO DE REFLEXÃO

  41. Leis da Reflexão 1 – o raio incidente i, a normal à superfície refletora N e o raio refletido r estão no mesmo plano. 2 – O ângulo de incidência é igual ao ângulo defletido .

  42. Espelhos Planos luz se propaga em linha reta http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/plano/plano.htm

  43. Quando a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ela é dita virtual O objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho, isto é, se encontram à mesma distância dele.

More Related