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Sir Isaac Newton
Teoría corpuscular Christian Huygens
Teoría Ondulatoria
La luz es la radiación electromagnética capaz de
afectar el sentido de la vista.
1. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA
2. REFLEXIÓN
3. REFRACCIÓN
Cada una de esas
teorías intentaba
explicar las
características de la
luz observadas en
esa época. Tres de
estas importantes
características se
resumen a
continuación
Un poderoso argumento en
apoyo de la teoría corpuscular
de la materia es la formación
de sombras nítidas. Se sabe
que las ondas se flexionan
cuando encuentran
obstáculos en su trayectoria.
CADA PUNTO DE FRENTE DE ONDA QUE AVANZA PUEDE CONSIDERARSE UNA
FUENTE DE ONDAS SECUNDARIAS LLAMADAS PEQUEÑAS ONDAS. LA NUEVA
POSICIÓN DEL FRENTE DE ONDA ENVUELVE A LAS PEQUEÑAS ONDAS EMITIDAS
DESDE TODOS LOS PUNTOS DEL FRENTE DE ONDA EN SU POSICIÓN PREVIA.
A, C Y E
Flexión de la luz al pasar del aire al agua
Reflexión y la refracción en términos d la teoría
corpuscular
James Clerk
Maxwell
-La teoría electromagnética sostiene que la luz se
propaga como campos transversales oscilatorios.
La energía se divide por igual entre los campos
eléctricos E y magnético B, que son
perpendiculares entre si.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
La Longitud de Ondas de la radiación electromagnética está
relacionada con su frecuencia mediante la ecuación general
1 nm = 10-9 m = 10-7 cm
LA TEORÍA CUÁNTICA
(EFECTO FOTOELÉCTRICO)
En el vacío es por definición una constante universal de valor
299.792.458m/s, suele aproximarse a 3·108 m/s, o lo que es lo
mismo 9,46·1015 m/año; la segunda cifra es la usada para definir
al intervalo llamado año luz.
Se simboliza con la letra c, proveniente del latín celéritās que
significa rapidez, y también es conocida como la constante de
Einstein.
El efecto Doppler es conocido debido al cambio de tono que se produce por el
movimiento de la fuente que lo emite, respecto al observador, siendo éste tono
más alto cuando se acerca a cuando se aleja. En las ondas de luz sucede lo mismo,
un objeto que se aproxime al observador parecerá más azul de lo que es. En
cambio, uno que se aleja parecerá más rojo.
Cualquier objeto escuro absorbe luz, pero uno negro absorbe casi
toda la luz que recibe la luz que nos es absorbida cuando absorbe
un objeto, es reflejada o tramitada.
El flujo luminoso F es la parte de la potencia total emitida por una fuente de luz que es
capaz de afectar el sentido de la vista.
En condiciones normales, el ojo humano es más sensible a la luz verde amarilla de longitud
de onda de 555nm. La sensibilidad recae rápidamente para longitudes de onda más largas y
más cortas.
Una definición inicial
Todos los objetos emiten y
absorben radiación EM.
Considere un atizador que se
pone en el fuego.
Conforme se calienta, las ondas
EM emitidas tienen mayor
energía y eventualmente se
vuelven visibles. Primero rojo...
luego blanco.
3
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2
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La luz se puede definir como la radiación electromagnética que es capaz de
afectar el sentido de la vista.
Intensidad luminosa
La intensidad luminosa I para una fuente de luz es el flujo luminoso por unidad de
ángulo sólido.
W F
I 
W
Intensidad luminosa:
F
I 
W
La unidad es la candela (cd)
Una fuente que tiene una intensidad de una candela emite un flujo de un
lumen por estereorradián.
• En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se
instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto
prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende,
en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - interior o
exterior - , o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al
espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea que los
usuarios hayan de realizar.
Iluminación de una superficie
La iluminación E de una superficie A se define como el flujo
luminoso por unidad de área (F/A) en lúmenes por metro
cuadrado que se renombra como lux (lx).
Una iluminación de un lux ocurre cuando
un flujo de un lumen cae sobre una área de
un metro cuadrado.
W
R
Área A
Iluminación, E
Unidad: lux (lx)
F
E
A

• De manchas: distribuyen todo un conjunto de manchas
luminosas por las superficies y perfiles del decorado,
que se encuentra escasamente iluminado por una débil
luz difusa.
• De zonas: crea una serie escalonada de zonas de luz de
mayor a menor luminosidad; de esta forma se centra la
atención, se ayuda a expresar la distancia y se crea un
ambiente.
• De masas: imita el efecto natural de la luz.
Ejemplo . Una luz de 400 cd se ubica a 2.4 m de una mesa de 1.2 m2 de área.
¿Cuál es la iluminación y cuál el flujo F que cae sobre la mesa?
2 2
400 cd
(2.40 m)
I
E
R
 
E = 69.4 lxIluminación:
Ahora, al recordar que E = F/A, se encuentra F a partir de:
F = EA = (69.4 lx)(1.20 m2) F = 93.3 lm

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Luz e iluminacion

  • 1. Sir Isaac Newton Teoría corpuscular Christian Huygens Teoría Ondulatoria La luz es la radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista.
  • 2. 1. PROPAGACIÓN RECTILÍNEA 2. REFLEXIÓN 3. REFRACCIÓN Cada una de esas teorías intentaba explicar las características de la luz observadas en esa época. Tres de estas importantes características se resumen a continuación
  • 3. Un poderoso argumento en apoyo de la teoría corpuscular de la materia es la formación de sombras nítidas. Se sabe que las ondas se flexionan cuando encuentran obstáculos en su trayectoria.
  • 4. CADA PUNTO DE FRENTE DE ONDA QUE AVANZA PUEDE CONSIDERARSE UNA FUENTE DE ONDAS SECUNDARIAS LLAMADAS PEQUEÑAS ONDAS. LA NUEVA POSICIÓN DEL FRENTE DE ONDA ENVUELVE A LAS PEQUEÑAS ONDAS EMITIDAS DESDE TODOS LOS PUNTOS DEL FRENTE DE ONDA EN SU POSICIÓN PREVIA.
  • 5. A, C Y E Flexión de la luz al pasar del aire al agua
  • 6. Reflexión y la refracción en términos d la teoría corpuscular
  • 7. James Clerk Maxwell -La teoría electromagnética sostiene que la luz se propaga como campos transversales oscilatorios. La energía se divide por igual entre los campos eléctricos E y magnético B, que son perpendiculares entre si.
  • 8. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO La Longitud de Ondas de la radiación electromagnética está relacionada con su frecuencia mediante la ecuación general 1 nm = 10-9 m = 10-7 cm
  • 9.
  • 10. LA TEORÍA CUÁNTICA (EFECTO FOTOELÉCTRICO)
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. En el vacío es por definición una constante universal de valor 299.792.458m/s, suele aproximarse a 3·108 m/s, o lo que es lo mismo 9,46·1015 m/año; la segunda cifra es la usada para definir al intervalo llamado año luz. Se simboliza con la letra c, proveniente del latín celéritās que significa rapidez, y también es conocida como la constante de Einstein.
  • 15.
  • 16. El efecto Doppler es conocido debido al cambio de tono que se produce por el movimiento de la fuente que lo emite, respecto al observador, siendo éste tono más alto cuando se acerca a cuando se aleja. En las ondas de luz sucede lo mismo, un objeto que se aproxime al observador parecerá más azul de lo que es. En cambio, uno que se aleja parecerá más rojo.
  • 17. Cualquier objeto escuro absorbe luz, pero uno negro absorbe casi toda la luz que recibe la luz que nos es absorbida cuando absorbe un objeto, es reflejada o tramitada.
  • 18. El flujo luminoso F es la parte de la potencia total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. En condiciones normales, el ojo humano es más sensible a la luz verde amarilla de longitud de onda de 555nm. La sensibilidad recae rápidamente para longitudes de onda más largas y más cortas.
  • 19.
  • 20. Una definición inicial Todos los objetos emiten y absorben radiación EM. Considere un atizador que se pone en el fuego. Conforme se calienta, las ondas EM emitidas tienen mayor energía y eventualmente se vuelven visibles. Primero rojo... luego blanco. 3 4 2 1 La luz se puede definir como la radiación electromagnética que es capaz de afectar el sentido de la vista.
  • 21. Intensidad luminosa La intensidad luminosa I para una fuente de luz es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. W F I  W Intensidad luminosa: F I  W La unidad es la candela (cd) Una fuente que tiene una intensidad de una candela emite un flujo de un lumen por estereorradián.
  • 22. • En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - interior o exterior - , o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar.
  • 23. Iluminación de una superficie La iluminación E de una superficie A se define como el flujo luminoso por unidad de área (F/A) en lúmenes por metro cuadrado que se renombra como lux (lx). Una iluminación de un lux ocurre cuando un flujo de un lumen cae sobre una área de un metro cuadrado. W R Área A Iluminación, E Unidad: lux (lx) F E A 
  • 24. • De manchas: distribuyen todo un conjunto de manchas luminosas por las superficies y perfiles del decorado, que se encuentra escasamente iluminado por una débil luz difusa. • De zonas: crea una serie escalonada de zonas de luz de mayor a menor luminosidad; de esta forma se centra la atención, se ayuda a expresar la distancia y se crea un ambiente. • De masas: imita el efecto natural de la luz.
  • 25. Ejemplo . Una luz de 400 cd se ubica a 2.4 m de una mesa de 1.2 m2 de área. ¿Cuál es la iluminación y cuál el flujo F que cae sobre la mesa? 2 2 400 cd (2.40 m) I E R   E = 69.4 lxIluminación: Ahora, al recordar que E = F/A, se encuentra F a partir de: F = EA = (69.4 lx)(1.20 m2) F = 93.3 lm