Reflexão da luz

Matheus Furstenb
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Description

Mind Map on Reflexão da luz, created by Matheus Furstenb on 03/09/2016.
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Resource summary

Reflexão da luz
1 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.
2 1ª lei da reflexão

Annotations:

  • O raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência e o raio incidente são coplanares.
3 2ª lei da reflexão

Annotations:

  • O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Na figura ao lado: θi = θr
4 Espelho Plano

Annotations:

  • Chama-se espelho plano qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor.
4.1 Imagens no espelho plano

Annotations:

  • Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem tem sempre naturezas opostas, isto é, se o primeiro for real, o outro será virtual e vice-versa.
4.1.1 Simetria

Annotations:

  • Nos espelhos planos, a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho.
4.2 Campo visual de um espelho plano

Annotations:

  • Chama-se campo de um espelho plano, para determinado observador, a região do espaço que pode ser contemplada por ele pela reflexão da luz no espelho.
4.3 Translação de um espelho plano

Annotations:

  • Quando um espelho plano é transladado paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre translação no mesmo sentido, dupla em relação à do espelho.
4.4 Rotação de um espelho plano

Annotations:

  • Quando um espelho plano sofre uma rotação de um ângulo alfa em torno de um eixo normal ao plano de incidência de um raio de luz fixo, o raio refletido correspondente sofre uma rotação , no mesmo sentido, de um ângulo duas vezes maior.
4.5 Imagens múltiplas em dois espelhos planos associados
4.5.1 n = 360°/α -1
5 Espelhos Esféricos

Annotations:

  • Chama-se espelho esférico qualquer calota esférica polida e com alto poder refletor.
5.1 Côncavo

Annotations:

  • Se a superfície refletora da calota está voltada para dentro da esfera, o espelho esférico correspondente é denominado côncavo.
5.2 Convexo

Annotations:

  • Se a superfície refletora da calota está voltada para fora da esfera, o espelho esférico correspondente é denominado convexo.
5.3 Elementos geométricos

Annotations:

  • O centro C da esfera que originou a calota é chamado de centro de curvatura do espelho. O pólo V  da calota é chamado de vértice do espelho.
5.4 Foco

Annotations:

  • Foco de um sistema óptico qualquer é um ponto que tem por conjugado um ponto impróprio (" situado no infinito "). Nos espelhos esféricos gaussianos, o foco principal é aproximadamente equidistante do centro de curvatura e do vértice.
5.5 Raios luminosos particulares
5.5.1 Primeiro

Annotations:

  • Todo raio luminoso que incide no espelho alinhado com o centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo.
5.5.2 Segundo

Annotations:

  • Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se alinhado com o foco principal.
5.5.3 Terceiro

Annotations:

  • Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico.
5.6 Construção gráfica das imagens nos espelhos esféricos
5.6.1 Convexo

Annotations:

  • A um objeto real, um espelho esférico convexo conjuga um imagem sempre virtual, direita e menor, compreendida entre o foco principal e o vértice, independentemente da distância do objeto à superfície refletora.
5.6.2 Côncavo
5.6.2.1 Objeto além do centro de curvatura
5.6.2.2 Objeto no plano frontal que contém o centro de curvatura
5.6.2.3 Objeto entre o centro de curvatura e o foco
5.6.2.4 Objeto no plano focal
5.6.3 Referencial gaussiano

Annotations:

  • É um sistema cartesiano constituído de dois eixos orientados perpendiculares entre si, Ox e Oy.
5.6.3.1 Equação de Gauss

Annotations:

  • f é a distância focal. p é a abscissa do objeto. p' é a abscissa da imagem.
5.6.3.2 Aumento linear transversal

Annotations:

  • Por definição, o aumento linear transversal é a grandeza adimensional A, calculada pelo quociente da ordenada da imagem (i) pela ordenada do objeto (o).
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