Espejos
Los espejos son superficies reflectantes, pueden ser planos o curvos, los curvos pueden ser casquetes de esfera, paraboloides u otros sólidos de revolución, los mas utilizados son los casquetes de esfera, de acuerdo a su forma pueden ser:
plano
|
concavo
|
convexo.
|
Espejos Planos
En los espejos planos la imagen que se forma esta a la misma distancia del espejo que de este al objeto, en la siguiente gráfica se muestra un objeto representado por una flecha y su imagen, las líneas punteadas representan rayos de luz.
Espejos esféricos
En los espejos esféricos se cumplen también las leyes de la reflexión, para hallar la imagen en un espejo esférico dibujaremos tres rayos notables.
estos se componen de unos elementos claves los cuales son:
CAMPOS DEL ESPEJO
Conjunto de puntos del espacio por los cuales pueden pasar los rayos luminosos que inciden en la superficie reflectora
CENTRO DE CURVATURA
Punto del espacio equidistante de todos los puntos del espejo
RADIO DE CURVATURA
Distancia del centro de al espejo
VÉRTICE DEL ESPEJO
Punto medio del espejo
EJE PRINCIPAL
Recta que pasa por el centro de curvatura y el vértice del espejo
PLANO FOCAL
Plano perpendicular al eje principal situado a una distancia r/2 del espejo
FOCO
Punto de intersección del plano focal y eje principal
DISTANCIA FOCAL
Distancia que hay desde el foco hasta el vértice del espejo.
Rayos notables
Se definen en la óptica geométrica.
Considera una lente cóncava o convexa. Tiene como elementos fundamentales al eje de simetría, el vértice, el foco y el centro de curvatura.
Se llaman rayos notables a los siguientes.
Rayo paralelo al eje principal.
Rayo que pasa por el foco.
Rayo que pasa por el centro de curvatura.
Se llaman notables porque sus rayos refractados tienen propiedades especiales.
El rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco
El que pasa por el foco se refracta paralelo al eje principal.
El que pasa por el centro de curvatura se refracta sobre su prolongación (no se desvía)
Algo parecido sucede con los espejos cóncavos o convexos. En este caso no hay refracción, hay reflexión.
Considera una lente cóncava o convexa. Tiene como elementos fundamentales al eje de simetría, el vértice, el foco y el centro de curvatura.
Se llaman rayos notables a los siguientes.
Rayo paralelo al eje principal.
Rayo que pasa por el foco.
Rayo que pasa por el centro de curvatura.
Se llaman notables porque sus rayos refractados tienen propiedades especiales.
El rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco
El que pasa por el foco se refracta paralelo al eje principal.
El que pasa por el centro de curvatura se refracta sobre su prolongación (no se desvía)
Algo parecido sucede con los espejos cóncavos o convexos. En este caso no hay refracción, hay reflexión.
Formación de imágenes
La formación de imágenes en los espejos son una consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este familiar fenómeno suponiendo que los rayos luminosos cambian de dirección al llegar al espejo siguiendo las leyes de la reflexión.

Ecuaciones
Lentes
Son objetos transparentes (normalmente de vidrio), limitados por dos superficies, de las que al menos una es curva.
Las lentes más comunes están basadas en el distinto grado de refracción que experimentan los rayos al incidir en puntos diferentes del lente. Entre ellas están las utilizadas para corregir los problemas de visión en gafas, anteojos o lentillas. También se usan lentes, o combinaciones de lentes y espejos, en telescopios y microscopios, con la función de servir como objetivos como oculares. El primer telescopio astronómico fue construido por Galileo Galilei usando una lente convergente (lente positiva) como objetivo y otra divergente (lente negativa) como ocular. Existen también instrumentos capaces de hacer converger o divergir otros tipos de ondas electromagnéticas y a los que se les denomina también lentes. Por ejemplo, en los microscopios electrónicos las lentes son de carácter magnético.
Lentes convergentes
Las lentes convergentes (o positivas) son más gruesas por su parte central y más estrechas en los bordes. Se denominan así debido a que unen (convergen), en un punto determinado que se denomina foco imagen, todo haz de rayos paralelos al eje principal que pase por ellas. Pueden ser:
- Biconvexas
- Planoconvexas
- Cóncavo-convexas
Lentes divergentes
Las lentes divergentes (o negativas) son más gruesas por los bordes y presentan una estrechez muy pronunciada en el centro. Se denominan así porque hacen divergir (separan) todo haz de rayos paralelos al eje principal que pase por ellas, sus prolongaciones convergen en el foco imagen que está a la izquierda, al contrario que las convergentes, cuyo foco imagen se encuentra a la derecha. Pueden ser:
- Bicóncavas
- Planocóncavas
- Convexo-cóncavas
Elementos de una lente
Centro optico
donde todo rayo que pasa por el , no sufre desviacion
Eje principal
es la recta que pasa por los centros de curvatura
Foco principal
punto en donde pasan los rayos que son paralelos
Eje secundario
es la recta que pasa por el centro optico
Radios de curvatura
(R1,R2) son los radios de las esferas que originan la lente
Centro de cuervatura
( C1,C2) son los centros de las esferas que originan la lente
Instrumentos opticos
El ojo humano
Es un órgano sensitivo, producto de la evolución de regiones fotosensibles situadas en la superficie de los invertebrados, el alto grado de perfección de este órgano esta acompañado con el desarrollo del cerebro humano,El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico.
El telescopio
Es un aparato el cual le permite al ser humano ver a través del espacio por medio de una serie de lentes los cuales se gradúan a la distancia preferida por el usuario para ver los diferentes fenómenos espaciales.
La Cámara fotográfica
Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para tomar fotografías.Es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes en el que una habitación entera hacía las mismas funciones que una cámara fotográfica actual por dentro, con la diferencia que en aquella época no había posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta se trazara manualmente. Las cámaras actuales pueden ser sensibles al espectro visible o a otras porciones del espectro electromagnético y su uso principal es capturar el campo visual.
Electrostática
La electrostática es una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de cargas estáticas , esto es el campo electrostático de un cuerpo cargado
La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos
Carga eléctrica
Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.
El electroscopio
Es un instrumento que se utiliza para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente.
El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera en la parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de oro o de aluminio muy delgadas. La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de cobre en contacto con tierra. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas cargadas con igual signo de electricidad se repelen, separándose, siendo su divergencia una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión electrostática se equilibra con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la esfera, las láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal.
Ley de coulomb
- La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.
- Campo magnético
- Se trata de un campo que ejerce fuerzas (denominadas magnéticas) Sobre los materiales. Al igual que el campo eléctrico también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo (como sí lo hace el campo eléctrico en dónde las acelera a través de la fuerza eléctrica). Sin embargo el campo magnético tiene influencia sobre cargas eléctricas en movimiento. es una región del espacio perturbada por cargas en reposo y por esto tiene razón sentido e intensidad..
Campo eléctrico generado por varias cargas
Cuando el campo en un punto determinado esta generado por varias cargas el campo resultante es la suma de cada uno de los campos que generan las cargas puntuales
Ley de OHM
El ohmio (también ohm) es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con el símbolo o letra griega Ω (omega).
El ohmio se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica una columna de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de 1 mm2, a una temperatura de 0º Celsius.
Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica, como son la intensidad (I), la diferencia de potencial o tensión (V) y la resistencia (R) que ofrecen los materiales o conductores.
La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente fórmula o ecuación:
donde, empleando unidades del Sistema internacional de Medidas , tenemos que:
- I = Intensidad en amperios (A)
- V = Diferencia de potencial en voltios (V)
- R = Resistencia en ohmios (Ω).




