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Conceptos de angulo limite y reflexión total. - Historial de revisiones 2024-05-20T15:19:04Z Historial de revisiones de esta página en el wiki MediaWiki 1.36.0 https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1819&oldid=prev Inigosendino en 16:52 6 may 2013 2013-05-06T16:52:50Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:52 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Temario de [[Fisica#Selectividad|Selectividad de Fisica]] 2013</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando hablamos de reflexión y refracción de las ondas electromagnéticas, principalmente la luz, hemos de considerar dicha emisión de ondas como un rayo, debido a la dualidad onda-partícula de la luz. De este modo, consideramos que el rayo incide en la superficie de separación de dos medios con un angulo que difiere de la perpendicular o normal, y estudiaremos su comportamiento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando hablamos de reflexión y refracción de las ondas electromagnéticas, principalmente la luz, hemos de considerar dicha emisión de ondas como un rayo, debido a la dualidad onda-partícula de la luz. De este modo, consideramos que el rayo incide en la superficie de separación de dos medios con un angulo que difiere de la perpendicular o normal, y estudiaremos su comportamiento.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1818&oldid=prev Inigosendino en 16:52 6 may 2013 2013-05-06T16:52:21Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:52 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">Línea 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 1:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando hablamos de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>y <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion </del>de las ondas <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electromagneticas</del>, principalmente la luz, hemos de considerar dicha <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">emision </del>de ondas como un rayo, debido a la dualidad onda-<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">particula </del>de la luz. De este modo, consideramos que el rayo incide en la superficie de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">separacion </del>de dos medios con un <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">amgulo </del>que difiere de la perpendicular o normal, y estudiaremos su comportamiento.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando hablamos de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>y <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción </ins>de las ondas <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">electromagnéticas</ins>, principalmente la luz, hemos de considerar dicha <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">emisión </ins>de ondas como un rayo, debido a la dualidad onda-<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">partícula </ins>de la luz. De este modo, consideramos que el rayo incide en la superficie de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">separación </ins>de dos medios con un <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">angulo </ins>que difiere de la perpendicular o normal, y estudiaremos su comportamiento.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando una onda incide sobre la superficie de separacion de dos medios transparentes distintos, una parte se <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">prefleja</del>, vuelve al mismo medio en el que se propagaba, y otra parte pasa al segundo medio, donde se transmite y se absorbe <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">aprcialmente</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando una onda incide sobre la superficie de separacion de dos medios transparentes distintos, una parte se <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refleja</ins>, vuelve al mismo medio en el que se propagaba, y otra parte pasa al segundo medio, donde se transmite y se absorbe <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">parcialmente</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Reflexion </del>de la luz==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Reflexión </ins>de la luz==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para estudiar la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion</del>, consideraremos que el medio en que rebota el rayo es la superficie de un espejo. El angulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de incidencia se denomina angulo de incidencia. Por contra, el angulo que forma el rayo reflejado con dicha normal se denomina angulo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para estudiar la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión</ins>, consideraremos que el medio en que rebota el rayo es la superficie de un espejo. El angulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de incidencia se denomina angulo de incidencia. Por contra, el angulo que forma el rayo reflejado con dicha normal se denomina angulo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:reflexion-optica.png|150px|right]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:reflexion-optica.png|150px|right]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>se rige por las Leyes de Snell, demostradas experimentalmente:</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>se rige por las Leyes de Snell, demostradas experimentalmente:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El angulo de incidencia y el angulo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>son iguales.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El angulo de incidencia y el angulo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>son iguales.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Hay que considerar, asimismo, que la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>puede ser regular o irregular:</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Hay que considerar, asimismo, que la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>puede ser regular o irregular:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">relexion </del>de la luz sobre una superficie pulida, como en el ejemplo, se denomina <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion reflexion </del>regular o especular</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>de la luz sobre una superficie pulida, como en el ejemplo, se denomina <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>regular o especular</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>de la luz sobre una superficie pulida se denomina <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>difusa o irregular. Dicha <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>se da en superficies como el mar, que hacen que los rayos se reflejen en todas <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">dicercciones</del>. Estas superficies difunden la luz incidente, lo que hace que la superficie se vea.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>de la luz sobre una superficie pulida se denomina <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>difusa o irregular. Dicha <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>se da en superficies como el mar, que hacen que los rayos se reflejen en todas <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">direcciones</ins>. Estas superficies difunden la luz incidente, lo que hace que la superficie se vea.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Refraccion </del>de la luz==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Refracción </ins>de la luz==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La luz, cuando se propaga de un medio a otro, produce dos <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fenomenos</del>, la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>y la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion</del>. Este ultimo se da cuando la luz pasa de un medio a otro, variando su velocidad y <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">direccion </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">propagacion</del>. Se da cuando dicho rayo luminoso pasa oblicuamente a la superficie del medio.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La luz, cuando se propaga de un medio a otro, produce dos <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fenómenos</ins>, la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>y la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción</ins>. Este ultimo se da cuando la luz pasa de un medio a otro, variando su velocidad y <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">dirección </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">propagación</ins>. Se da cuando dicho rayo luminoso pasa oblicuamente a la superficie del medio.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Refraccion-optica.png|200px|right]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Refraccion-optica.png|200px|right]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Suponemos que el rayo entra con una velocidad y un angulo respecto a la normal, partiendo de un medio con un indice de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion </del>concreto, y que atraviesa la superficie para seguir su recorrido con otro angulo y otra velocidad, en un medio con otro indice de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Suponemos que el rayo entra con una velocidad y un angulo respecto a la normal, partiendo de un medio con un indice de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción </ins>concreto, y que atraviesa la superficie para seguir su recorrido con otro angulo y otra velocidad, en un medio con otro indice de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Snell <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tambien </del>enunció sus leyes para la <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion</del>:</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Snell <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">también </ins>enunció sus leyes para la <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción</ins>:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">relacion </del>entre el seno del angulo de incidencia y el seno del angulo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion </del>es una constante <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">caracteristica </del>de los medios. Las velocidades y los indices de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion tambien </del>son constantes, y se resumen en la segunda ley de Snell: &lt;math&gt;\frac{sin \hat i}{sin \hat r}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{v_1}{v_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">relación </ins>entre el seno del angulo de incidencia y el seno del angulo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción </ins>es una constante <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">característica </ins>de los medios. Las velocidades y los indices de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción también </ins>son constantes, y se resumen en la segunda ley de Snell: &lt;math&gt;\frac{sin \hat i}{sin \hat r}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{v_1}{v_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si la luz de un medio menos refringente a uno mas refringente, el rayo disminuye su velocidad y se acerca a la normal. Por contra, si el rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos refringente, se despegará de la normal y su velocidad aumentará.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si la luz de un medio menos refringente a uno mas refringente, el rayo disminuye su velocidad y se acerca a la normal. Por contra, si el rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos refringente, se despegará de la normal y su velocidad aumentará.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tambien </del>puede escribirse asi: &lt;math&gt;n_1 sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">también </ins>puede escribirse asi: &lt;math&gt;n_1 sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflingente</del>, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflejandose </del>totalmente en la superficie de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">separacion </del>de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">inlinados</del>, los rayos refractados <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tendran angulos </del>de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion </del>cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraciion </del>será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refringente</ins>, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflejándose </ins>totalmente en la superficie de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">separación </ins>de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">inclinados</ins>, los rayos refractados <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">tendrán ángulos </ins>de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción </ins>cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción </ins>será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Angulo-limite.png|1000px]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Angulo-limite.png|1000px]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">angulos </del>de incidencia mayores que el angulo limite no se produce <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refraccion</del>, y toda la luz se refleja. Este <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fenomeno </del>se denomina <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexion </del>total.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ángulos </ins>de incidencia mayores que el angulo limite no se produce <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">refracción</ins>, y toda la luz se refleja. Este <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">fenómeno </ins>se denomina <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">reflexión </ins>total.</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1813&oldid=prev Inigosendino en 16:34 6 may 2013 2013-05-06T16:34:09Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:34 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l40">Línea 40:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 40:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Angulo-limite.png]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:Angulo-limite.png<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|1000px</ins>]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Para angulos de incidencia mayores que el angulo limite no se produce refraccion, y toda la luz se refleja. Este fenomeno se denomina reflexion total.</ins></div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1812&oldid=prev Inigosendino: /* Angulo limite y reflexion total */ 2013-05-06T16:32:32Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Angulo limite y reflexion total</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:32 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l39">Línea 39:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 39:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Archivo:Angulo-limite.png]]</ins></div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1810&oldid=prev Inigosendino: /* Angulo limite y reflexion total */ 2013-05-06T16:30:14Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Angulo limite y reflexion total</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:30 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l38">Línea 38:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 38:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">90º</del>}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">90</ins>}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1809&oldid=prev Inigosendino: /* Angulo limite y reflexion total */ 2013-05-06T16:29:29Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Angulo limite y reflexion total</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:29 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l38">Línea 38:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 38:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==Angulo limite y reflexion total==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Como los rayos refractados se alejan de la normal, si consideramos rayos incidentes cada vez mas inlinados, los rayos refractados tendran angulos de refraccion cada vez mayores, y en un cierto angulo de incidencia l, el angulo de refraciion será 90º. A este anglo l se le llama angulo limite, y su valor es &lt;math&gt;\frac{sin l}{sin 90º}=\frac {n_1}{n_2} \Leftrightarrow sin l =\frac {n_1}{n_2}&lt;/math&gt;</ins></div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1808&oldid=prev Inigosendino en 16:19 6 may 2013 2013-05-06T16:19:12Z <p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:19 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l35">Línea 35:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 35:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell tambien puede escribirse asi: &lt;math&gt;n_1 sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell tambien puede escribirse asi: &lt;math&gt;n_1 sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==Angulo limite y reflexion total==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Cuando un rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos reflingente, el rayo se aleja de la normal. Si el angulo es suficientemente grande, el rayo luminoso puede no refractarse, reflejandose totalmente en la superficie de separacion de ambos medios.</ins></div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1807&oldid=prev Inigosendino: /* Reflexion de la luz */ 2013-05-06T16:14:15Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Reflexion de la luz</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:14 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7">Línea 7:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 7:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para estudiar la reflexion, consideraremos que el medio en que rebota el rayo es la superficie de un espejo. El angulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de incidencia se denomina angulo de incidencia. Por contra, el angulo que forma el rayo reflejado con dicha normal se denomina angulo de reflexion.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para estudiar la reflexion, consideraremos que el medio en que rebota el rayo es la superficie de un espejo. El angulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de incidencia se denomina angulo de incidencia. Por contra, el angulo que forma el rayo reflejado con dicha normal se denomina angulo de reflexion.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:reflexion-optica.png|<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">200px</del>|right]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Archivo:reflexion-optica.png|<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">150px</ins>|right]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La reflexion se rige por las Leyes de Snell, demostradas experimentalmente:</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La reflexion se rige por las Leyes de Snell, demostradas experimentalmente:</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1806&oldid=prev Inigosendino: /* Refraccion de la luz */ 2013-05-06T16:13:15Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Refraccion de la luz</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:13 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l34">Línea 34:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 34:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si la luz de un medio menos refringente a uno mas refringente, el rayo disminuye su velocidad y se acerca a la normal. Por contra, si el rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos refringente, se despegará de la normal y su velocidad aumentará.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Si la luz de un medio menos refringente a uno mas refringente, el rayo disminuye su velocidad y se acerca a la normal. Por contra, si el rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos refringente, se despegará de la normal y su velocidad aumentará.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br/></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell tambien puede escribirse asi: &lt;math&gt;<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">n_ </del>sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>La segunda ley de Snell tambien puede escribirse asi: &lt;math&gt;<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">n_1 </ins>sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math&gt;</div></td></tr> </table> Inigosendino https://inigo.sendino.org/academico/index.php?title=3._Leyes_de_la_reflexi%C3%B3n_y_refracci%C3%B3n_de_ondas._Conceptos_de_angulo_limite_y_reflexi%C3%B3n_total.&diff=1805&oldid=prev Inigosendino: /* Refraccion de la luz */ 2013-05-06T16:13:00Z <p><span dir="auto"><span class="autocomment">Refraccion de la luz</span></span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="es"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Revisión anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Revisión del 16:13 6 may 2013</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l31">Línea 31:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Línea 31:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La relacion entre el seno del angulo de incidencia y el seno del angulo de refraccion es una constante caracteristica de los medios. Las velocidades y los indices de refraccion tambien son constantes, y se resumen en la segunda ley de Snell: &lt;math&gt;\frac{sin \hat i}{sin \hat r}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{v_1}{v_2}&lt;/math&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* La relacion entre el seno del angulo de incidencia y el seno del angulo de refraccion es una constante caracteristica de los medios. Las velocidades y los indices de refraccion tambien son constantes, y se resumen en la segunda ley de Snell: &lt;math&gt;\frac{sin \hat i}{sin \hat r}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{v_1}{v_2}&lt;/math&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Si la luz de un medio menos refringente a uno mas refringente, el rayo disminuye su velocidad y se acerca a la normal. Por contra, si el rayo pasa de un medio mas refringente a otro menos refringente, se despegará de la normal y su velocidad aumentará.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">La segunda ley de Snell tambien puede escribirse asi: &lt;math>n_ sin \hat i = n_2 sin \hat r&lt;/math></ins></div></td></tr> </table> Inigosendino