sábado, 11 de diciembre de 2010

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jueves, 9 de diciembre de 2010

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martes, 23 de marzo de 2010

microscopio

COLEGIO "CÉSAR ANTONIO MOSQUERA"

PRÀCTICA No. 5(O18.8)pág. ASIGNATURA: ÓPTICA

NOMBRE: Esteban Javier Velasteguí Pastáz CURSO: 4to físico matemático

TEMA: microscopio FECHA: 2010-03 23

GRUPO No.3

OBJETIVO:


Comprobar si una imagen mayor e invertida del objeto


ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS




1. Pie en forma de T




2. Varilla de soporte




3. Lámpara de tubo




4. Nuez




5. Vástago de soporte




6. Lente condensador sobre montura




7. Por talentes




8. Porta diafragmas




9. Lente f=+5cm




10. Diafragma circular translúcido




11. Lente f=+10




12. Diafragma circular 20mm




13. Transformador de lámparas







TEORÌA Y REALIZACIÒN













REALIZACIÓN:






Encima de una lámpara de tubo colocamos sobre la varilla ha 9cm de la mesa la montura de la lente condensadora a 7 cm colocamos la lente f=+5, en el portalentes en 15 cm ponemos el porta diafragma con el diafragma translúcido a 9 cm del diafragma y la lente f=+10cm sobre otra portalentes, despues de lo cual sustituimos el diafragma translúcido por el circular




Cuestionario y concluciones


¿ Cómo actúa el ocular?

Actúa como una lupa


¿Qué obtenemos con el microscopio?

Obtenemos una imagen mayor e invertida de el objeto


¿El microscopio que amplia?

La imagen proporcionada por el objeto




Espectro de colores



COLEGIO "CÉSAR ANTONIO MOSQUERA"



PRÀCTICA No. 4(O 15.2) pág. 70 ASIGNATURA: ÓPTICA



NOMBRE: Esteban Javier Velasteguí Pastáz CURSO: 4to físico matemático



TEMA: espectro de colores FECHA: 2010-03 23



GRUPO No.3



OBJETIVO:



Comprobar que por dispersión de la luz de una bombilla se obtiene una serie de colores



ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS



1.-Pie en forma de t



2 Soporte



3 varilla de soporte



4 Nuez



5 Lámpara de tubo



6 Vástago de soporte



7 lentes condensador sobre montura



8 diafragma de hendiduras



9 Soporte para disco óptico



10 Disco óptico



11 resortes de sujeción



12.- cuerpos de PLEXIGLAS rectangular isósceles



13transformador de lámparas



TEORÌA Y REALIZACIÒN



Los siete colores fundamentales son rojo, naranj, verde, azul, añil, violado, la desviación menor corresponde al rojo y la mayor al violado. La dispersión de la luz de una bombilla se obtiene una serie de colores



REALIZACIÓN:




Sobre la varilla colocamos la lámpara de tubo a 12 cm de ella la lente condensadora con el diafragma incorporado he inmediatamente detrás del disco óptico con el cuerpo de plexiglas despues de encender la luz vemos la doble refracción del rayo que atravieza el prisma sobre el papel de dibujo recogemos el has d rayos y obtenemos una bariación de colores.



CUESTIONARIO Y CONCLUCIONES



¿ qué colores podemos obserbar?



rojo, naranj, verde, azul, añil, violado,



¿a quién se denomina esprctro de colores?



Al espectro electromagnético que el ojo humano es capas de persivir



¿Qué conseguimos con este experimento?



Que el rayo refractado tenga la desviación mínima



Producción de rayos paralelos con lentes convergentes



COLEGIO "CÉSAR ANTONIO MOSQUERA"



PRÀCTICA No. 3(O11.3)pag45 ASIGNATURA: ÓPTICA



NOMBRE: Esteban Javier Velasteguí Pastáz CURSO: 4to físico matemático



TEMA: producción de rayos paralelos FECHA: 2010-03 23



GRUPO No.3



OBJETIVO:



Comprobar que se obtiene un haz de rayos paralelos si se coloca un manantial de luz en un foco de una lente convergente



ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS



Pie en forma de t



2 Soporte



3 varilla de soporte



4 Nuez



5 Lámpara de tubo



6 Vástago de soporte



7 porta diafragma



8 diafragma de 3 hendiduras



9 Soporte para disco óptico



10 Disco óptico



11 12 cuerpos de PLEXIGLAS biconvexo



13transformador de lámparas



TEORÌA Y REALIZACIÒN



se obtiene un haz de rayos paralelos si se coloca un manantial de luz en un foco de una lente convergente





REALIZACIÓN:



1. ponemos el pie en forma de t



2. ubicamos el soporte



3. ponemos la varilla de soporte



4. sobre la varilla colocamos la lampara de tubo sostenido por las nueces



5. el porta diafragmas con el diafragma de 3 hendiduras



6. SOPORTE PARA DISCO ÓPTICO



7. luego el disco óptico con el papel



8.-ubicamos el resorte de resortes de sujeción



CUESTIONARIO Y CONCLUCIONES



¿EN QUÉ SE CLASIFICAN LAS LENTES?



EN convergentes y divergentes



¿en qué se clasifica el rayo convergente?



Según que un haz de rayos paralelos entre si se convergen



¿porqué se caracterizan las lentes viconvexas convexas y miniconvergentes?



Por ser más gruesas por el centro que por los vordes





foco de un espejo convexo

NFORME DE LABORATORIO DE FISICA



PRACTICA No. 1 óptica CURSO 1ro de bachillerato físico Matemático



NOMBRE: Esteban Javier velastegui Pastáz FECHA 2010-03-23



TEMA: foco de un espejo convexo



OBJETIVO



Conocer si los rayos paralelos son reflejados en un espejo convexo de una forma tal que parece como si produjeran en un foco situado detrás del espejo



ESQUEMAS Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS



1 Pie en forma de t



2 Soporte



3 varilla de soporte



4 Nuez



5 Lámpara de tubo



6 Vástago de soporte



7 Diafragma de de 3 hendiduras



8 Soporte para disco óptico



9 Disco óptico



10 Lamina metálica pulida



11 Transformador de lámparas



TEORIA Y REALIZACION



Un espejo punto focal de un espejo convexo es negativo, mediante la reflexión de los rayos de luz paralelos en un espejo convexo esto se convierte en un haz de rayos divergentes



REALIZACION




1.-Colocamos sobre la varilla de soporte la lámpara de tubo



2.- También el vástago de soporte con diafragma de 3 hendiduras



3.- Ubicamos el soporte de disco óptico el disco óptico y sobre este la lamina metálica



CUESTIONARIO Y CONLUCIONES



1.-El punto focal de un espejo convexo es positivo o negativo?



Es negativo



Sé que se convierte la reflexión de rayos de luz paralelos?



Se convierte en rayos divergentes