Tipos de Lentes: Lentes Convergentes y Lentes Divergentes
23 marzo 2016Resolución del Ejercicio M2BE1951, de Propiedades de los Determinantes para Matemáticas de Bachillerato
13 abril 2016Ejercicios con Solución de aplicación de la Ecuación del Dioptrio Plano, para Óptica Geométrica, de Física de Bachillerato
EJERCICIOS CON SOLUCIÓN DE APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL DIOPTRIO PLANO, PARA FÍSICA DE BACHILLERATO:
PODRÍA INTERESAR IR A ECUACIÓN DEL DIOPTRIO PLANO
EJERCICIO F2BE2027:
Hallar la profundidad que parece tener una moneda que se encuentra sumergida en el fondo de una piscina de 5 m de profundidad.
Datos de índices de refracción:
Índice de refracción del aire: naire = 1; Índice de refracción del agua: nagua = 1.333
SOLUCIÓN: 3,75 m
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EJERCICIO F2BE2028:
Un pescado que se halla sumergido en el mar a una profundidad de 5 m percibe que un pescador que se encuentra en lo alto de un acantilado está a 50 m de él. Determinar la altura sobre el nivel del mar a la que realmente se encuentra el pescador.
Datos de índices de refracción:
Índice de refracción del aire: naire = 1; Índice de refracción del agua: nagua = 1.333
SOLUCIÓN 33,8 m
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ACLARACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS:
Tanto en uno como en otro ejercicio y según el CONVENIO DE SIGNOS EN ÓPTICA GEOMÉTRICA los rayos tienen que ir de izquierda a derecha, hay que tenerlo en cuenta para los signos de s y s’ en cada caso. Los rayos en el primer ejercicio van del objeto al ojo (de la moneda al ojo); y en el segundo ejercicio del pescador al pescado.
En el primero, de agua a aire, en el segundo de aire a agua, para los índices de refracción.
LAS CONCLUSIONES QUE SE OBTIENEN, SON LAS MISMAS QUE LAS QUE VIMOS EN EL ARTÍCULO ECUACIÓN DEL DIOPTRIO PLANO:
CUANDO MIRAMOS DESDE FUERA DEL AGUA HACIA EL AGUA, LOS OBJETOS SUMERGIDOS PARECEN ESTAR A MENOR PROFUNDIDAD DE LA QUE EN REALIDAD ESTÁN.
CUANDO MIRAMOS DESDE EL AGUA HACIA LA SUPERFICIE LOS OBJETOS PARECEN ESTAR MÁS ALEJADOS QUE LA REALIDAD.
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