martes, 18 de marzo de 2014



EXAMEN 5
MARTINEZ ORTIZ MONICA VIANEY

5A

John Henry Poynting
 En 1884 desarrolla la ley conservación de energía para los campos eléctricos y magnéticos (teorema de Poynting), observando que el vector flujo de energía, que transporta la onda electromagnética, depende solo de los campos. Este vector es llamado vector de Poyntingen su honor y es muy usado en la construcción de antenas

Vector  poynting

El vector de Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética y cuya dirección y sentido son los de propagación de la onda electromagnética. Representado en función del campo eléctrico y magnético.
S=c4πE×H


¿Es cierto que cada solución de ecuaciones de Maxwell es onda electromagnetica?

Tiene muchas soluciones posibles matemáticas pero no tienen nada que ver con las ondas.


La potencia  de la luz:
Es igual al número de fotones por unidad de tiempo por la energía de uno de ellos:




Intensidad de la luz
Es el concepto de la concentración de luz en una dirección específica, radiada por segundo. 

Se designa con el símbolo I. La unidad es la candela (cd).
La intensidad luminosa puede definirse como:
El flujo luminoso en una determinada dirección, radiado por unidad de ángulo sólido.


Amplitud de la luz

Todas las fuentes de luz emiten ondas
uniformemente en todas las direcciones.
• El ojo percibe la amplitud de las ondas
como brillantez o luminancia.
• La atmósfera contiene partículas que
absorben las ondas de luz.
• La amplitud de la luz emitida decrece
proporcionalmente con el cuadrado de la
distancia.
Numero de onda:
es una magnitud de frecuencia que indica el número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia.
Esta magnitud se define como la inversa de la longitud de onda:


donde λ es la longitud de la onda en el medio



DISPERSIÓN DE LA LUZ:
Se denomina dispersión al fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. 
La luz blanca que llega al prisma se refracta y emerge formando una serie de bandas de colores diferentes. Este fenómeno se denomina dispersión o descomposición de la luz. La descomposición de la luz blanca fue descubierta por Newton en 1666.

Al proyectarse sobre una pantalla las bandas de color que emergen del prisma, se observa los colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta.





Interferencia de Tomas Young
La naturaleza ondulatoria de la luz pudo ser probada mediante un experimento conocido como de la doble rendija, ideado por Thomas Young. 
Thomas Young realizó un experimento que demostró el echo  de que  la luz puede producir la interferencia. Este experimento confirmo una vez más la

naturaleza ondulatoria de la luz.
 La figura muestra el aparato que Young utilizó en su experimento.  El aparato consiste en una estrecha rendija S1 y dos rendijas, también estrechas,  S2  y S3  paralelas a S1 (equidistantes de ella) y una pantalla.  La luz procedente de una fuente  ( no representada) incide sobre la rendija S1. Según el principio de Huygens, desde la rendija S1 se propagan ondas secundarias que alcanzan en un mismo instante las rendijas S2  y S3  . Es evidente que toda variación de fase de las ondas emitidas por la fuente S1  es acompañada por iguales variaciones de la fases de las ondas radiadas por las fuentes secundarias  S2  y S3  . Por consiguiente, en las ondas radiadas por las fuentes S2  y S3  la diferencia de fase queda siempre invariable, es decir, las fuentes  son coherentes.
Cuando las ondas provenientes de las rendijas S2  y S3  llegan a la pantalla, se observa sobre ella un cierto número de bandas brillantes y oscuras, paralelas a las rendijas, o sea, patrón de interferencia.


Principio de Huygens =Fresnel
De acuerdo con este principio, cada punto de un frente de onda se puede suponer como centro secundario de perturbación que emite ondas esféricas. Por otra parte, la perturbación total que llega a otro punto arbitrario posterior es el resultado de la interferencia de todas las onditas secundarias coherentes originadas en el frente de onda considerado


Difraccion de Franhoufer


La difracción de Fraunhofer se refiere a los casos límites donde la luz que alcanza el objeto difractante es paralela y monocromática, y donde el plano de la imagen está a una distancia grande en comparación con el tamaño del objeto difractante
. 
5B
En mi opinión su definición no me gusta ya que en principio define a foron como materia electromagnética , pero ese termino que utiliza de materia no me gusta , porque me llega a confundir acerca de la condición de que fotón tiene masa cero, pero lo que si me gusta de la definición es como dice diminutos y discretos estallidos, entonces yo le quitaría la palabra materia y mejor la definiría como partícula  cuántica, porque  posteriormente la definen como un bosón.




5C
En general me parece una muy buena propuesta la que exponen los investigadores , realmente no conocía esto siempre lo había visto como cumulo de fotones sin considerarlos como parejas y mucho menos que pudieran correlacionarse mutuamente , por lo que me parece una buena propuesta sobre todo porque quieren innovar y mejorar cosas como en las telecomunicaciones el caso de  la fibra óptica.
Los ganadores del premio nobel de física 2012 fueron acreedores al premio debido a  su trabajo sobre control de partículas cuánticas individuales  sin alterar su naturaleza, un trabajo similar al que desarrollaron en el instituto de ciencias nucleares.
Demostraron c con ingeniosas técnicas de laboratorio que se pueden cuantificar y controlar los frágiles estados cuánticos.
Por lo tanto ambos proyectos comparten la idea de controlar partículas cuánticas de manera individual,.






5D

Demonstrar gra ficamente (en terminos de fechas) des-igualdad de los procesos (los campos vectoriales como las derivadas con respeto a la misma variable) en dos puntos (en dos estados).







DEMOSTRAR QUE :




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