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Óptica geométrica física 3, Ejercicios de Física

Práctica de óptica geométrica física 3

Tipo: Ejercicios

2013/2014

Subido el 11/06/2025

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FÍSICA III
PRÁCTICA Nº 9
ÓPTICA FÍSICA
1. La franja brillante de tercer orden de luz de 610 nm se observa a un ángulo de 28° cuando la
luz incide sobre dos rendijas estrechas. ¿Qué distancia separa a las rendijas? R: 3.9 m
2. Luz monocromática incide sobre dos rendijas muy estrechas separadas 0.048 mm. Franjas
sucesivas sobre una pantalla a 6.00 m de distancia están separadas 8.5 cm cerca del centro del
patrón. Determine la longitud de onda y la frecuencia de la luz.
3. Si rayos de luz de 720 nm y 660 nm pasan a través de dos rendijas separadas 0.68 mm, ¿qué
distancia separará a las franjas de segundo orden de estas dos longitudes de onda sobre una
pantalla colocada a 1.0 m de distancia? R: 0.2 mm.
4. Un láser rojo de un laboratorio de física produce luz de 632.8 nm. Cuando la luz de este láser
incide sobre dos rendijas muy cercanas, el patrón de interferencia que se forma sobre una pared
a varios metros de distancia tiene franjas brillantes espaciadas 5.00 mm cerca del centro del
patrón. Cuando el láser se sustituye por un pequeño puntero láser, las franjas quedan separadas
por 5.14 mm. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz producida por el puntero?
5. Luz con longitud de onda pasa a través de un par de
rendijas separadas 0.17 mm, lo que forma un patrón de
interferencia de doble rendija sobre una pantalla ubicada
a 35 cm de distancia. Suponga que la imagen de la figura
es una reproducción a tamaño real de ese patrón de
interferencia. Use una regla para medir una distancia
pertinente sobre esta imagen; luego utilice este valor
medido para determinar (nm).
6. Luz de 680 nm de longitud de onda incide sobre dos rendijas y produce un patrón de
interferencia donde la franja de tercer orden está a 38 mm de la franja central sobre una pantalla
a 2.6 m de distancia. ¿Cuál es la separación de las dos rendijas?
7. Un haz paralelo de luz proveniente de un láser He-Ne, con una longitud de onda de 633 nm,
incide sobre dos rendijas muy estrechas separadas 0.068 mm. ¿Qué distancia separa a las franjas
en el centro del patrón sobre una pantalla colocada a 3.8 m de distancia? R: 3.5 cm.
8. Un profesor de física quiere realizar en su clase una demostración del experimento de Young
de la doble rendija empleando luz de 633 nm proveniente de un láser He-Ne. Puesto que el
salón de conferencias es muy grande, el patrón de interferencia se proyectará sobre una pared
que está a 5.0 m de las rendijas. Para fácil visualización de todos los estudiantes en la clase, el
profesor quiere que la distancia entre los máximos m = 0 y m = 1 sea de 25 cm. ¿Qué separación
de rendija se requiere para producir el patrón de interferencia deseado?
9. Suponga que una delgada pieza de vidrio se coloca enfrente de la rendija
inferior, de manera que las dos ondas entran a las rendijas 180° fuera de
fase (figura). Describa con detalle el patrón de interferencia sobre la
pantalla. R: Invertida, zona central oscura.
10. En un experimento de doble rendija, se encuentra que luz azul con 480 nm de longitud de onda
produce un máximo de segundo orden en cierta ubicación sobre la pantalla. ¿Qué longitud de
onda de luz visible tendría un mínimo en la misma ubicación?

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FÍSICA III

PRÁCTICA Nº 9

ÓPTICA FÍSICA

  1. La franja brillante de tercer orden de luz de 610 nm se observa a un ángulo de 28° cuando la luz incide sobre dos rendijas estrechas. ¿Qué distancia separa a las rendijas? R: 3.9 m
  2. Luz monocromática incide sobre dos rendijas muy estrechas separadas 0.048 mm. Franjas sucesivas sobre una pantalla a 6.00 m de distancia están separadas 8.5 cm cerca del centro del patrón. Determine la longitud de onda y la frecuencia de la luz.
  3. Si rayos de luz de 720 nm y 660 nm pasan a través de dos rendijas separadas 0.68 mm, ¿qué distancia separará a las franjas de segundo orden de estas dos longitudes de onda sobre una pantalla colocada a 1.0 m de distancia? R: 0.2 mm.
  4. Un láser rojo de un laboratorio de física produce luz de 632.8 nm. Cuando la luz de este láser incide sobre dos rendijas muy cercanas, el patrón de interferencia que se forma sobre una pared a varios metros de distancia tiene franjas brillantes espaciadas 5.00 mm cerca del centro del patrón. Cuando el láser se sustituye por un pequeño puntero láser, las franjas quedan separadas por 5.14 mm. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz producida por el puntero?
  5. Luz con longitud de onda  pasa a través de un par de rendijas separadas 0.17 mm, lo que forma un patrón de interferencia de doble rendija sobre una pantalla ubicada a 35 cm de distancia. Suponga que la imagen de la figura es una reproducción a tamaño real de ese patrón de interferencia. Use una regla para medir una distancia pertinente sobre esta imagen; luego utilice este valor medido para determinar  (nm).
  6. Luz de 680 nm de longitud de onda incide sobre dos rendijas y produce un patrón de interferencia donde la franja de tercer orden está a 38 mm de la franja central sobre una pantalla a 2.6 m de distancia. ¿Cuál es la separación de las dos rendijas?
  7. Un haz paralelo de luz proveniente de un láser He-Ne, con una longitud de onda de 633 nm, incide sobre dos rendijas muy estrechas separadas 0.068 mm. ¿Qué distancia separa a las franjas en el centro del patrón sobre una pantalla colocada a 3.8 m de distancia? R: 3.5 cm.
  8. Un profesor de física quiere realizar en su clase una demostración del experimento de Young de la doble rendija empleando luz de 633 nm proveniente de un láser He-Ne. Puesto que el salón de conferencias es muy grande, el patrón de interferencia se proyectará sobre una pared que está a 5.0 m de las rendijas. Para fácil visualización de todos los estudiantes en la clase, el profesor quiere que la distancia entre los máximos m = 0 y m = 1 sea de 25 cm. ¿Qué separación de rendija se requiere para producir el patrón de interferencia deseado?
  9. Suponga que una delgada pieza de vidrio se coloca enfrente de la rendija inferior, de manera que las dos ondas entran a las rendijas 180° fuera de fase (figura). Describa con detalle el patrón de interferencia sobre la pantalla. R: Invertida, zona central oscura.
  10. En un experimento de doble rendija, se encuentra que luz azul con 480 nm de longitud de onda produce un máximo de segundo orden en cierta ubicación sobre la pantalla. ¿Qué longitud de onda de luz visible tendría un mínimo en la misma ubicación?