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La Historia y Evolución del Telescopio: Desde Galileo hasta la Edad Moderna, Esquemas y mapas conceptuales de Física

Este documento ofrece una interesante recorrida por la historia del telescopio, desde su primera aparición en manos de Galileo Galilei hasta la edad moderna. Aprenda sobre los primeros telescopios refractores y reflectores, los descubrimientos clave que revolucionaron la astronomía y cómo los inventos ópticos han evolucionado a lo largo del tiempo. Además, aprenderá sobre los principios físicos matemáticos que rigen la luz y la óptica, y cómo se aplican a los telescopios.

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2017/2018

Subido el 21/01/2022

Luis355
Luis355 🇵🇪

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¡Descarga La Historia y Evolución del Telescopio: Desde Galileo hasta la Edad Moderna y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Física solo en Docsity! FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA CALCULO APLICADO A LA FÍSICA 2 “PRIMER AVANCE DEL PROYECTO FINAL” 1. ANTECEDENTES........................................................................................................................1 2. OBJETIVOS GENERALES.............................................................................................................2 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................................................3 4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA...................................................................................................3 5. PRINCIPIOS FÍSICOS MATEMÁTICOS.........................................................................................5 6. ALTERNATIVAS..........................................................................................................................7 7. CONCLUSIONES PRELIMINARES................................................................................................9 BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................................1 permitido avances en nuestra comprensión del Universo. Nace de la necesidad del ser humano, de conocer las fronteras espaciales que nos rodean. 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS La curiosidad intrínseca del ser humano desde el comienzo de la vida, hasta la actualidad, ha conllevado a la creación de diferentes inventos para conocer nuestro entorno y poder desarrollar e investigar más a fondo acerca de todo aquello que nos rodea. Para poder lograr esto, necesitamos de herramientas para poder hacer un aporte científico. Estos componentes pueden ser un poco costosos, sin embargo, podemos diseñar algunos modelos guiándonos de los primeros experimentos para lograr, en este caso, crear un telescopio funcional y a base de elementos reciclados, para que todos podamos tener la oportunidad de observar el basto universo que nos rodea. Aportando así, nuestro interés de reciclar y reducir la contaminación en nuestro planeta. 4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Un telescopio es un sistema óptico que sirve para ver objetos muy lejanos. Existen varios modelos de telescopios: reflectores, refractores, y catadióptricos. El sistema óptico de los reflectores está formado por espejos; el de los refractores por lentes y el sistema óptico de los telescopios catadióptricos está formado por lentes y espejos. Existen diferentes diseños de telescopios que veremos en el capítulo siguiente, pero para mostrar de forma simple sus partes integrantes y sus parámetros principales, hemos elegido, el diseño de un refractor tipo Kepler, con un conjunto óptico objetivo-ocular. Las definiciones siguientes son extrapolables a los reflectores newtonianos y a los catadióptricos, solo hay que sustituir la lente del objetivo por un espejo y en algunos casos añadir una lámina correctora (lente fina colocada a la entrada algunos telescopios). 3  Objetivo: Lente o espejo principal de un sistema óptico, que recolecta la luz proveniente de un objeto.  Ocular: Lente o grupo de lentes que amplían la imagen producida por el objetivo.  Apertura o diámetro (A o D): Diámetro del objetivo (espejo o lente principal) de un telescopio.  Foco: Punto donde convergen los rayos provenientes de un espejo o una lente.  Plano Focal: El área donde se forma la imagen, después de incidir en una lente o un espejo.  Longitud focal del telescopio: Distancia entre el centro del objetivo y el foco.  Relación focal: Relación entre la distancia focal y la apertura F = ft/A.  Longitud focal del ocular: Distancia entre el centro de la lente del ocular y su foco.  Pupila de salida: Área efectiva, a la salida de un ocular, en donde se forma la imagen.  Relieve ocular: Es la distancia entre el ocular y el punto donde se forma la PS.  Field stop: Es la obstrucción de menor tamaño en el camino óptico de un telescopio, que limita el área de visión, y por lo general es el diámetro del barril del ocular (1,25’’, 2’’, …). 4 5. PRINCIPIOS FÍSICOS MATEMÁTICOS  LUZ: La radiación de la luz a través del espacio se puede representar en dos formas: Como frentes de onda que se expanden de forma concéntrica y radialmente desde la fuente de luz (análisis por óptica física). Como imaginarios rayos (o haces) de luz perpendiculares a los frentes de onda que se extienden radialmente desde la fuente de luz e indican la dirección en la que cada parte del frente de onda se está moviendo (análisis por la óptica geométrica). La longitud de onda (λ), de la luz es la distancia entre picos sucesivos en dos frentes de onda adyacentes. La frecuencia (ν) de la luz, es el número de frentes de ondas que pasan por un punto fijo en un segundo. Velocidad de la luz (c) es la relación entre la frecuencia y longitud de onda. Su valor en el vacío es c = ν · λ = 299.792.458 m · s -1 = 3 x 10 8 metros por segundo. λ = c / ν. Los parámetros básicos de los elementos ópticos que se describen en estas páginas son desarrollados en función de la óptica geométrica.  REFRACCIÓN: Es el comportamiento de un haz de luz, al cambiar de dirección cuando incide sobre la superficie lisa de un material transparente de diferente densidad a la del medio que procede. Por ejemplo, cuando un haz de 5 O TELESCOPIO CATADIÓPTRICO CATADIOPTRICO SCHMIDT-CASS. O RADIOTELESCOPIOS 7. CONCLUSIONES PRELIMINARES Tenemos como objetivo, construir un prototipo asequible y de fácil construcción para que la gente que esté interesada y quiera saber más acerca de la astronomía pueda observar las estrellas y los fenómenos naturales del espacio. Estos componentes pueden ser un poco costosos, sin embargo, podemos diseñar algunos modelos guiándonos de los primeros experimentos para lograr, en este caso, crear un telescopio funcional y a base de elementos reciclados. Aportando así, nuestro interés en reciclar y reducir la contaminación en nuestro planeta. 9 BIBLIOGRAFÍA https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_telescopio https://www .astronomiaonline.com/2013/09/1a-historia-del-telescopio/ https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio http://aam.org.es/images/GCP/Fundamentos_de_telescopios_para_aficionados. pdf https://www.fisicalab.com/apartado/telescopiotcontenidos
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