Prismas

Un prisma de refracción tiene una adecuada geometría para ilustrar la dispersión, y el uso del ángulo de desviación mínima proporciona una buena manera de medir el índice de refracción de un material. Los prismas de reflexión se utilizan para levantar, o dicho de otra manera, cambiar la orientación de una imagen, haciendo uso de la reflexión interna total en lugar de la refracción.


Por la dispersión de un prisma, la luz blanca se puede separar en sus colores espectrales.

Los prismas se caracterizan por su ángulo de desviación mínima d. Esta desviación mínima se logra mediante el ajuste del ángulo de incidencia hasta que el rayo pase a través del prisma paralelo a la parte inferior (base) del mismo.

Una aplicación interesante de la refracción de la luz en un prisma se produce en la óptica atmosférica, cuando en el aire hay pequeños cristales de hielo hexagonales. Esta refracción produce el halo de 22° que se observa comúnmente en las latitudes del norte. El hecho de que al caer estos cristales de hielo se orienten preferentemente horizontal, produce una parte más brillante de la aureola horizontal de 22° a ambos lados del sol; estas manchas brillantes se denominan comúnmente "parhelios".

Calcular
Prismas de Polarización
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Prismas

De la ecuación del prisma, se puede calcular el ángulo de desviación mínima para un prisma. Note en la ilustración que este ángulo de desviación mínima, ocurre cuando el camino de la luz por el interior del prisma es paralelo a su base. Si se varía el ángulo de incidencia del rayo de luz, se producirá una desviación de este camino (producto de la refracción) paralelo a la base.

La luz blanca se puede separar en sus colores espectrales por la dispersión en un prisma.

Al menos que se
especifique otra cosa,
se supone que el
medio es el aire.
n0 =
Fórmula activa
Entrar datos abajo y luego hacer clic sobre la cantidad que se desee calcular en la fórmula activa de arriba.

Para un prisma de ángulo ápice (superior)
σ = °
e índice de refracción
nprism =
el ángulo de desviación mínima es
δ = °

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