Diferencia entre revisiones de «Longitud de onda»

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== Dependencia del medio ==
Las ondas se propagan a velocidad constante y línea recta en medios homogéneos. Sin embargo, al encontrar la onda un material de diferentes características, parte de la onda se transmite al segundo medio, mientras que otra parte se refleja. La onda reflejada se propaga en la dirección opuesta a la onda incidente y conserva la longitud de onda, pero la onda que penetra en un medio diferente experimenta un cambio de velocidad y de dirección ([[refracción]]).<ref name=hiru>{{Cita web |url=https://www.hiru.eus/es/fisica/reflexion-y-refraccion-de-ondas |título=Reflexión y refracción de ondas |fechaacceso=2019-03-03 |sitioweb=www.hiru.eus}}</ref>
 
[[Archivo:Light dispersion conceptual waves.gif|thumb|Separación de longitudes de onda por un prisma]]Las ondas se propagan a velocidad constante y línea recta en medios homogéneos. Sin embargo, al encontrar la onda un material de diferentes características, parte de la onda se transmite al segundo medio, mientras que otra parte se refleja. La onda reflejada se propaga en la dirección opuesta a la onda incidente y conserva la longitud de onda, pero la onda que penetra en un medio diferente experimenta un cambio de velocidad y de dirección ([[refracción]]).<ref name=hiru>{{Cita web |url=https://www.hiru.eus/es/fisica/reflexion-y-refraccion-de-ondas |título=Reflexión y refracción de ondas |fechaacceso=2019-03-03 |sitioweb=www.hiru.eus}}</ref>
La velocidad de propagación disminuye con la densidad del medio, por lo que al transmitirse la onda a un material más denso aumenta la longitud de onda y viceversa. En general, la relación entre las longitudes de onda en los dos medios es:
 
La velocidad de propagación disminuye con la densidad del medio, por lo que al transmitirse la onda a un material más denso aumentadisminuye la longitud de onda y viceversa. En general, la relación entre las longitudes de onda en los dos medios es:
 
<math>\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}</math>
 
donde <math>n_1</math> y <math>n_2</math> son los [[índice de refracción|índices de refracción]] respectivos.
En la luz, elEl cambio de dirección de la luzonda incidente viene dictado por la [[ley de Snell]]. Si <math>\alpha_1</math> y <math>\alpha_2</math> son los ángulos de incidencia y de refracción de la onda electromagnética se cumple la relación:
 
<math>n_1 \sen \alpha_1 = n_2 \sen \alpha_2</math>
 
La ley de Snell implica que la dirección de propagación de la luz refractada depende de la longitud de onda. Por lo tanto, cuando un haz de luz blanca visible incide sobre una superficie de un material diferente, el haz se separa en todas las longitudes de onde que configuran su espectro, formando un [[arco iris]]. A este efecto se lo conoce como [[Relación de dispersión|dispersión]].<ref name=hiru />
 
== Longitud de onda asociada a partículas ==