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Fenômenos Ondulatórios

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Apresentação em tema: "Fenômenos Ondulatórios"— Transcrição da apresentação:

1 Fenômenos Ondulatórios
Reflexão TODOS os tipos de ondas Refração Difração Interferência Somente ondas transversais Polarização

2 REFLEXÃO: Não ocorre mudança na velocidade ,comprimento de onda ou na frequência da onda.

3 Reflexão Ocorre com som e luz

4 A velocidade depende do meio.Logo λ e f são inversamente proporcionais.

5 Reflexão em cordas Mudança de fase = inverter o sentido do pulso
Fixa =mudança de fase Livre sem mudança de fase Mudança de fase = inverter o sentido do pulso Ex.:Vem por cima volta por baixo

6 Extremidade Fixa Extremidade Livre INVERTE NÃO INVERTE

7 UMDMDD- Onde ocorre inversão de fase?
Fixo Livre Resposta: Na extremidade fixa.

8 Refração Mudança na velocidade da onda ao mudar de meio.
Ocorre com som e luz

9 Na refração ocorre uma diminuição na intensidade.
Io › I

10 V=λ.f *Freqüência (f) = constante
*Velocidade (v) e Comprimento de onda (λ) = diretamente proporcionais. Na refração

11 Diferente profundidades
(f) = constante Desejo da mulher tarada: Maior velocidade ( V fundo > V raso ) Maior comprimento ( λ fundo > λ raso ) Mais Profundo

12 Nos dois casos o pulso REFRATADO não sofre mudança alguma
Refração em cordas Leve para a pesada Pesada para a leve Ocorre inversão no pulso refletido Não ocorre inversão no pulso refletido Nos dois casos o pulso REFRATADO não sofre mudança alguma

13 Difração

14 Difração: ocorre com Som e luz

15 O fenômeno da difração somente é nítido quando as dimensões da abertura ou do obstáculo forem da ordem de grandeza do comprimento de onda da onda incidente.

16 Quanto maior o comprimento de onda mais fácil a difração
O som difrata mais que a luz. ( λ som > λ luz ) O grave difrata mais que o agudo. ( λ grave > λ agudo ) A onda AM difrata mais que a FM. ( λ AM > λ FM ) O vermelho difrata mais que o violeta. ( λ ver > λ vio )

17 As cores em um CD ocorrem por interferência devido a difração

18 Interferência Interferência é a sobreposição de ondas,podendo ser construtiva ou destrutiva: Ocorre com som e luz

19 Construtiva Destrutiva

20 UMDMDD- Qual a construtiva?
Destrutiva

21 Construtiva Destrutiva

22 Também podemos obter figuras de interferência com a luz
Também podemos obter figuras de interferência com a luz. Para isso, fazemos um feixe de luz passar através de duas fendas vizinhas muito estreitas.

23 Das duas fendas emergem dois feixes difratados, que interferem entre si e são interceptados por uma tela. Se o feixe de luz é de uma só cor, formam-se sobre a tela regiões claras e escuras, alternadas.

24 As regiões claras são aquelas atingidas pelas duplas cristas e duplos vales, ou seja, regiões onde as ondas luminosas interferem construtivamente.

25 A INTERFERÊNCIA é uma prova do caráter ONDULATÓRIO da luz

26 As cores em uma mancha de óleo ou uma bolha de sabão ocorrem por interferência.

27 Polarização Somente ondas transversais

28 Polarização: Filtragem num plano de vibração
Sem Polarização Com Polarização Quando os polarizadores estão perpendiculares entre si a polarização é máxima.

29 A polarização é uma propriedade mais comum das ondas eletromagnéticas, inclusive da luz , que confina a onda a um único plano de vibração.

30 Polarização

31 Polarização Aplicações:
P O L A R I Z A Ç Ã O D A L U Z

32 Polarização: fenômeno EXCLUSIVO de
Observação: Ondas Longitudinais Polarização: fenômeno EXCLUSIVO de ondas TRANSVERSAIS

33 Luz refletida é parcialmente polarizada.
A luz natural não está polarizada, o que significa que se pudéssemos olhar de frente um raio de luz veríamos o vetor elétrico vibrando igualmente em todas as direções perpendiculares ao raio.

34 A imagem 3D é obtida por dupla projeção polarizada.
Ocorre uma sobreposição de imagens. Que depois é recebida por cada olho de forma distinta.

35 Luz: onda ou partícula? dualidade onda-partícula
A radiação eletromagnética apresenta um comportamento dúbio: ora a luz se comporta como partícula ora se comporta como onda, dependendo do tipo de experimento que utilizamos para análise Esse comportamento é conhecido como: dualidade onda-partícula

36 Huygens x Newton Teoria Corpuscular Teoria Ondulatória

37 Onda ou partícula A luz pode se comportar como onda e/ou partícula mas jamais simultaneamente os 2 casos.

38 Reflexão: Onda e/ou partícula

39 Refração: Onda e/ou partícula

40 Difração: Onda

41 Polarização: Onda

42 Interferência: Onda


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