introdução à Óptica geométrica

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Introdução à Óptica Geométrica Colégio Ari de Sá Colégio Ari de Sá Cavalcante Cavalcante Física 1 Física 1 PROF. RODRIGO PROF. RODRIGO LINS LINS

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Colégio Ari de Sá Cavalcante. Introdução à Óptica Geométrica. Física 1. PROF. RODRIGO LINS. 1. Introdução. Luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. Energia radiante (Radiação). Onda eletromagnética. Velocidade da luz no Vácuo: - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Introdução à Óptica Geométrica

Introdução à Óptica Geométrica

Colégio Ari de Sá CavalcanteColégio Ari de Sá Cavalcante

Física 1Física 1

PROF. RODRIGO LINSPROF. RODRIGO LINS

Page 2: Introdução à Óptica Geométrica

1. Introdução1. Introdução

Luz é o agente físico que, atuando nos órgãos Luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão.visuais, produz a sensação da visão.

Energia radiante (Radiação)Energia radiante (Radiação)

Onda eletromagnéticaOnda eletromagnética

Velocidade da luz no Vácuo:Velocidade da luz no Vácuo:

C = 3,0 . 10C = 3,0 . 1088 m/s ou c = 3,0 . 10 m/s ou c = 3,0 . 1055 Km/s Km/s

Representação: Representação:

Page 3: Introdução à Óptica Geométrica

2. Feixes de Luz2. Feixes de Luz

ConvergenteConvergente

DivergenteDivergente

ParalelosParalelos

Page 4: Introdução à Óptica Geométrica

3. Fontes luminosas3. Fontes luminosas

Fonte de luzFonte de luz

PrimáriaPrimária

SecundáriaSecundária

corpos que emitem luz própria

corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes

Ex: o Sol, a chama de uma vela, as lâmpadas (quando acesas) etc.

Ex: a Lua, as nuvens, uma árvore,as lâmpadas (quando apagadas) etc.

Page 5: Introdução à Óptica Geométrica

3. Fontes luminosas3. Fontes luminosas

Fonte de luzFonte de luz

Pontual (Puntiforme)Pontual (Puntiforme)

ExtensasExtensas

dimensões são irrelevantes em comparação com as distâncias da F.L.

dimensões não-desprezíveis em relação à distâncias da F.L.

Page 6: Introdução à Óptica Geométrica

4. Classificação dos Meios4. Classificação dos Meios

4.1 Meios Transparentes4.1 Meios Transparentes Permite uma visão nítida dos objetos;Permite uma visão nítida dos objetos;

4.1 Meios Translúcidos4.1 Meios Translúcidos Permite uma visão parcial dos objetos;Permite uma visão parcial dos objetos;

Page 7: Introdução à Óptica Geométrica

4. Classificação dos Meios4. Classificação dos Meios

4.3 Meios Opacos4.3 Meios Opacos Impede a propagação da luz;Impede a propagação da luz;

4.4 Meios Homogêneos4.4 Meios HomogêneosApresenta as mesmas propriedades físicas em todos Apresenta as mesmas propriedades físicas em todos os seus pontos.os seus pontos.

Page 8: Introdução à Óptica Geométrica

MEIOS ÓPTICOS

Page 9: Introdução à Óptica Geométrica

Não é o que lhe parece

O que você vê nem sempre é o que você pensa que é. Aprendemos a perceber ou entender o que estamos

olhando, logo, ficamos acostumados a como as coisas devem ser. Algumas vezes, porém, nosso cérebro capta pistas falsas. Outras vezes nossos cérebros preenchem

os pedaços que faltam. Nossos cérebros provocam ilusões de óptica em ambos os modos. A ilusão de

óptica que você mais vê é a televisão. As imagens da TV não estão em movimento. A televisão é, na verdade,

um conjunto de imagens estáticas que aparentam movimento quando mostradas muito rapidamente.

Ilusão de óptica !

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Page 15: Introdução à Óptica Geométrica

O nosso cérebro De aorcdo com uma pqsieusa de

uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em qaul odrem as lrteas de uma plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo.

Sohw de bloa.

Page 16: Introdução à Óptica Geométrica

5. Princípios da óptica geométrica5. Princípios da óptica geométrica

5.1 Princípio da Independência dos R.L.5.1 Princípio da Independência dos R.L.Os raios de luz de um feixe são independentes.Os raios de luz de um feixe são independentes.

Page 17: Introdução à Óptica Geométrica

5. Princípios da óptica geométrica5. Princípios da óptica geométrica

5.2 Princípio da Reversibilidade dos R.L.5.2 Princípio da Reversibilidade dos R.L.O caminho de um raio de luz não se modifica O caminho de um raio de luz não se modifica quando permutamos as posições da fonte e do quando permutamos as posições da fonte e do observador.observador.

Page 18: Introdução à Óptica Geométrica

5. Princípios da óptica geométrica5. Princípios da óptica geométrica

5.3 Princípio da Propagação Retilínea dos R.L.5.3 Princípio da Propagação Retilínea dos R.L.Nos meios Nos meios homogêneos e transparentes a luz se a luz se propaga em linha reta.propaga em linha reta.

Page 19: Introdução à Óptica Geométrica

Fases da Lua

Page 20: Introdução à Óptica Geométrica

ECLIPSE

Os eclipses ocorrem devido ao princípio da propagação retilínea da luz e podem ser :

Solar Lunarou

Page 21: Introdução à Óptica Geométrica

ECLIPSE SOLARA lua se encontra disposta entre o sol e a terra.

Fase da lua : LUA NOVA

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Page 23: Introdução à Óptica Geométrica
Page 24: Introdução à Óptica Geométrica

ECLIPSE LUNARA lua se encontra atrás do cone de sombra da terra.

Fase da lua: LUA CHEIA

Page 25: Introdução à Óptica Geométrica

Se durante um mês temos uma lua cheia e uma lua nova então por que não ocorre eclipse todo mês ?

Saiba a razão .Saiba a razão .

Page 26: Introdução à Óptica Geométrica

Porque o plano de translação da órbita da terra não é o mesmo plano de translação da órbita da lua, existe uma inclinação de aproximadamente 5,2° entre eles.

Page 27: Introdução à Óptica Geométrica

Linha dos Nodos

Page 28: Introdução à Óptica Geométrica

Planos de Translação

Page 29: Introdução à Óptica Geométrica
Page 30: Introdução à Óptica Geométrica

Composição da Luz Branca Composição da Luz Branca A luz branca ou também chamada de policromática e é composta pelas cores :

Vermelho,Laranja, Amarelo,Verde, Azul, Anil e Violeta

Page 31: Introdução à Óptica Geométrica

6. Cor dos objetos6. Cor dos objetos

Azul

Cor AzulLuz Azul

Luz Branca

Luz AmarelaPreto

Luz Vermelha

Page 32: Introdução à Óptica Geométrica

Reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a Luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação desse meio com outro.1ª Lei da Reflexão:1ª Lei da Reflexão:

O raio incidente, O raio incidente, a reta normal e o a reta normal e o raio refletido são raio refletido são

coplanares.coplanares.

2ª Lei da Reflexão:2ª Lei da Reflexão:

7. Reflexão da luz7. Reflexão da luz

Leis da ReflexãoLeis da Reflexão

Superfície LISALISA refletora

ii rr

i = ri = r

RI

N RR

Page 33: Introdução à Óptica Geométrica

NN

. 900

NN

Incidência Normal:Incidência Normal:

NOTA!!NOTA!!

. 900

i = r = 0i = r = 000 i = r = 90i = r = 9000

Incidência Rasante:Incidência Rasante:

Page 34: Introdução à Óptica Geométrica

7. Reflexão da luz7. Reflexão da luz

7.1 Reflexão Regular7.1 Reflexão RegularRI

RR

Page 35: Introdução à Óptica Geométrica

7. Reflexão da luz7. Reflexão da luz

7.1 Reflexão Difusa (Difusão)7.1 Reflexão Difusa (Difusão)

RI

N RR

Page 36: Introdução à Óptica Geométrica

Ponto Objeto: é um ponto formado por raios de luz que incidem no sistema óptico.

PONTO OBJETO REAL

PONTO OBJETO VIRTUAL

PONTO OBJETO IMPROPRIO

Page 37: Introdução à Óptica Geométrica

Ponto Imagem: Formado por raios de luz que emergem do sistema óptico.

PONTO IMAGEM REAL

PONTO IMAGEM VIRTUAL

PONTO IMAGEM IMPRÓPRIA

Page 38: Introdução à Óptica Geométrica

CÂMARA ESCURA DE ORIFÍCIO

Baseia-se também no princípio da propagaçãoretilínea da luz.

Page 39: Introdução à Óptica Geométrica
Page 40: Introdução à Óptica Geométrica

Da figura temos uma semelhança entre os triângulos de onde é válida a relação :Dd

= Hh

ONDE:

D = Distância do objetod = Distância da imagemH =Altura do objetoh =Altura da imagem