
1. Actualidad: la luz es una perturbación en forma de ondas electromagnéticas.
2. Según Newton es una onda corpuscular, la fuente luminosa emite pequeñas partículas (fotones) que viajan a una gran velocidad. c= 3 x 10´8 m/s
2.1. REFLEXIÓN
2.1.1. Cuando una onda cambia su dirección al encontrarse con un obstáculo en su trayectoria.
2.1.1.1. Ejemplos.
2.1.1.1.1. Cuando la luz se refleja en un espejo.
2.1.1.1.2. Cuando el sonido choca en las paredes.
2.1.1.1.3. Cuando las olas en un estanque llegan la borde.
2.1.2. LEYES DE LA REFLEXIÓN
2.1.2.1. El rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano.
2.1.2.2. Los ángulos incidente y reflejado son iguales.
2.2. REFRACCIÓN
2.2.1. Cuando una onda pasa de un medio al otro variando su velocidad
2.2.2. LEYES DE LA REFRACCIÓN
2.2.2.1. El rayo incidente, refractado y la normal se encuentran en el mismo plano.
2.2.3. LEY DE SNELL: relaciona el ángulo incidente, reflejado y los índices de refracción de cada medio.
2.2.3.1. CASO 1: La luz pasa de un medio donde se propaga a mayor velocidad a una donde su velocidad es menor. Es decir, el índice de refracción del medio 1 es MENOR que el del medio 2. El rayo refractado se acerca a la normal.
2.2.3.2. CASO 2: La luz pasa de un medio donde se propaga a menor velocidad a una donde su velocidad es mayor. Es decir, el índice de refracción del medio 1 es MAYOR que el del medio 2. El rayo refractado se aleja a la normal.
2.2.3.3. Existe cierto ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado se "apoya" sobre la superficie formando un ángulo de 90°. Dicho ángulo de incidencia se llama ÁNGULO LÍMITE (L) O ÁNGULO CRÍTICO sen (L)= n2/n1
2.2.3.3.1. Si aumentamos este ángulo más allá del ángulo crítico se producirá el fenómeno de REFLEXIÓN TOTAL INTERNA
3. Según Christian Huygens la luz es un fenómeno ondulatorio sin mover materia. También explica los fenómenos de reflexión y refracción pero consideraba que la velocidad de la luz al pasar de medios de mayor densidad debía disminuir.
3.1. Se pudo comprobar esta teoría pero se puso en duda la teoría corpuscular. Sin embargo se siguieron observando distintos fenómenos ondulatorios.
3.1.1. INTERFERENCIA
3.1.1.1. Ocurre cuando dos ondas se encuentran en el mismo punto del espacio, haciendo que estas se sumen algebraicamente, por lo que la amplitud puede ser mayor o menor a la inicial
3.1.1.1.1. EJEMPLO
3.1.2. DIFRACCIÓN
3.1.2.1. Cuando la onda encuentra un obstáculo en su propagación. Si se encuentra con un bloqueo lo rodea, pero si se encuentra con una rendija, atraviesa ambos obstáculos, dispersándose visiblemente.
3.1.2.1.1. EJEMPLO