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Shadow Blister effect: Juego de sombras As to me I know of nothing else but miracles…. Whitman. Resumen: Cuando dos sombras se acercan les salen ampollas o blísteres. En estas notas damos una explicación sencilla de las principales características del fenómeno y deducimos ecuaciones simples que pueden someterse a pruebas experimentales muy fáciles. Presentación: El shadow blíster effect consiste en la deformación de las sombras cuando se acercan. La fuente de luz debe ser extensa, es decir, un bombilla, el sol, etcétera. Cuando las sombras están suficientemente separadas nada extraordinario ocurre, sólo dos sombras, por ejemplo una rectangular y otra circular, como en la imagen de la izquierda. Pero cuando se acercan los suficiente, a una de ellas le sale una ampolla en la dirección de la otra, como en la imagen de la derecha. Puede ver el efecto también estos breves videos: https://youtu.be/VE3naTZq92Y https://www.youtube.com/watch?v=4PiiKzSyF8g Hágalo, se quedará hipnotizado y no se creerá lo que ve. Juegue con las distancias entre los obstáculos, y sus distancias a la fuente de luz y al plano donde se forme la sombra. Intercambie el orden de los obstáculos. ¡Juegue en casa o en la calle! ¡Es fascinante! Olvídese de explicaciones y disfrute de la magia como un niño. Simplificaciones: En lo que sigue simplificamos al máximo las condiciones del fenómeno para poder ofrecer una explicación lo más intuitiva posible con el menor número de ecuaciones. Una explicación más completa y rigurosa, aunque quizás menos transparente, la puede encontrar en el trabajo de James A. Lock Ray Theory Analysis of the Shadow Blister Effect , Applied Optics vol. 38, p. 1573 (1998) https://pdfs.semanticscholar.org/0289/67c98a3efc5ad6abd32db6e3812dcaa6d0ab.pdf Se da la circunstancia de que ese trabajo no ha sido citado nunca. ¡Increíble! Ese olvido nos ha llenado de tristeza y uno de nuestros objetivos es ¡conseguir citas para ese trabajo! ….como modernas celestinas académicas.

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ShadowBlistereffect:JuegodesombrasAs to me I know of nothing else but miracles….Whitman. Resumen:Cuandodossombrasseacercanlessalenampollasoblísteres.Enestasnotas damos una explicación sencilla de las principales características delfenómeno y deducimos ecuaciones simples que pueden someterse a pruebasexperimentalesmuyfáciles.Presentación:Elshadowblístereffectconsisteen ladeformaciónde lassombrascuandoseacercan.Lafuentedeluzdebeserextensa,esdecir,unbombilla,elsol,etcétera.Cuandolassombrasestánsuficientementeseparadasnadaextraordinarioocurre,sólodossombras,porejemplounarectangularyotracircular,comoenlaimagendelaizquierda.Perocuandoseacercanlossuficiente,aunadeellaslesaleunaampollaenladireccióndelaotra,comoenlaimagendeladerecha.

Puedeverelefectotambiénestosbrevesvideos:https://youtu.be/VE3naTZq92Yhttps://www.youtube.com/watch?v=4PiiKzSyF8gHágalo,sequedaráhipnotizadoynosecreeráloqueve.Juegueconlasdistanciasentrelosobstáculos,ysusdistanciasalafuentedeluzyalplanodondeseformelasombra. Intercambieelordende losobstáculos. ¡Juegueencasaoen lacalle! ¡Esfascinante!Olvídesedeexplicacionesydisfrutedelamagiacomounniño.Simplificaciones: En lo que sigue simplificamos al máximo las condiciones delfenómenoparapoderofrecerunaexplicaciónlomásintuitivaposibleconelmenornúmero de ecuaciones. Una explicaciónmás completa y rigurosa, aunque quizásmenostransparente,lapuedeencontrareneltrabajodeJamesA.LockRayTheoryAnalysisoftheShadowBlisterEffect,AppliedOpticsvol.38,p.1573(1998)https://pdfs.semanticscholar.org/0289/67c98a3efc5ad6abd32db6e3812dcaa6d0ab.pdfSeda lacircunstanciadequeese trabajonohasidocitadonunca. ¡Increíble!Eseolvidonosha llenadode tristeza yunodenuestrosobjetivos es ¡conseguir citasparaesetrabajo!….comomodernascelestinasacadémicas.

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Versiónsimplificadaycomentarios:* El problema será para nosotros unidimensional, con una coordenada X en ladirecciónenlaquecrecelaampolla.* Usaremos óptica geométrica y propagación rectilínea de rayos. Nada dedifracción, que es un efecto muy pequeño comparado con lo que tenemos queexplicar.*Cadapuntodelafuenteemiterayosentodaslasdireccionesquehaganfalta.Estoes muy bonito y esencialmente equivale a decir que la fuente es incoherenteespacial.Siconoceestosconceptosyseparaapensarunpoquitoenellospuedepasar ratos muy divertidos embobado con una simple bombilla (se dice estarembobillado).*Aunquenoesesencialparaloquequeremosmostrar,laintensidadluminosaencualquierpuntoseentiendeproporcionalaláreadelafuentequesevedesdeesepunto.Estotambiénesmuybonitoyequivaleadecirquelainclinaciónconlaquevemoslafuentenoafectaalacantidaddeluzquenosllega.GrossomodoestaideaestáemparentadaconlaideadefuenteLambertiana,cuyobrilloesindependientedeladirecciónenquelamiremos,¿sehafijadoseesoocurreasualrededor?¿aquéespera?Con estos planteamientos el problema se convierte en un ejemplo de una partemuyelegantedelateoríadeinstrumentosópticos,llamadailuminaciónycampo,omáspopularmentepupilasylucarnas.Unúnicoobstáculo, límitede la sombra:Empezamosconla figura1yconunúnicoobstáculoquellamaremosα yquetapalamitaddelafuente,porejemplo.

Figura1La línea de trazos parte del centro de la fuente, pasa por el borde superior delobstáculoyesperpendiculara la fuentede luzya lapantalladondeveremoslassombras. Nos servirá de eje y define también el origen de coordenadas en lapantalla.LalíneacontinuaqueunelosbordessuperioresdelafuenteydelobstáculodefineelpuntoO en lapantalla.ParapuntospordebajodeO ningúnrayopuede llegardesdeningúnpuntodelafuente,porquetodossondetenidosporelobstáculo.PordebajodeOnosevelafuente,latapaenteraelobstáculo.ElpuntoOesportantoel

d=distanciaobstáculo-pantallaL=distanciafuente-obstáculoR=radiodelafuente

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bordesuperiordelasombrayelprimeroalquellegaunrayo.Usandounarelacióntrigonométricasencillasacamossucoordenada

RL=−XOd

→ XO = −d RL.

Dossombrasyunblíster:Acercamosahoraelotroobstáculo,quellamaremosβ ,y que situamosmás cerca de la fuente de luz, por ejemplo. Si está lejos del eje,comoen la figura2,supresencianoperturbaráelbordede lasombradeα ,queseguiráestandoenelmismopuntoO.Nohayefectoblíster.EnOyaempezamosaverlafuentedeluzcomoenlafigura1.

Figura2Sólohayblístersielobstáculoβ cortaalrayoextremodelasfiguras1y2,comoocurreenlafigura3.

Figura3AhorayanollegalaluzaO,niunrayo,yOyanoeselbordesuperiordelasombradeα .TenemosquemovernosmásarribadeOparapoderempezaraveruntrocitodefuentecomosemuestraenlafigura4.

Figura4El borde superior de la sombra se ha movido a otro punto más arriba de O,concretamentealpuntoBdelafigura4.EsaprolongacióndeOaBeselblíster.ConunatrigonometríasencillalacoordenadadelpuntoBes

x=distanciaobstáculo-ejez=distanciaentreobstáculos

Blístersí

Blísterno

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xz=−XBd

→ XB = −dxz .

El tamaño del blíster, la prolongación de la sombra de α causada por laproximidaddeβ ,esladistanciaentreOyBquevale

XOB = XB − XO = d RL−xz

"

#$

%

&' .

FinalmentelazonailuminadaseextiendedesdeBhastaelpuntoFenlafigura5.Lointeresanteesqueesepuntoesellímiteinferiordelasombradelobstáculoβ .Ylodivertidoesquesuposiciónnodependeenmodoalgunodelobstáculoα .Nohayblísterallí.Elblísterlesalesóloalasombradelobstáculomáslejanoalaluz,elmáscercanoasusombra.

Figura5Experimento y medida: Como fuente de luz hemos usado un proyector dediapositivas,porqueesuna fuentede luzexcelenteypormotivossentimentales:Encontréelproyectorolvidadoenunarmario,abandonadodesdehacelustrosyvique pedía una nueva vida; el sonido del paso de diapositivas es sugerente ycinematográficocomopocos,almenosparalosquetenemosbastanteedad.Dos vistas del montaje utilizado que consta de: proyector de diapositivas,obstáculo circular de corcho, cartulina rectangular negra, pantalla blanca y unaregla.

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Entendemos como valor de x el punto más próximo del obstáculo circular alrectangular.Losvaloresusadoshansidomedidosdeformagrosera

d ≈ 20 cm , R ≈1.5 cm , L ≈ 30 cm , x ≈ 0 cm , z ≈ 4 cm ,deloqueresultauntamañoteóricoparalaampollade XOB ≈1 cm .

Experimentalmente lasombradelobstáculoα sinperturbar llegahasta lamarcadel sextocentímetrode la regla, comomuestra la imagende la izquierda.ÉseesnuestropuntoO.Con la influenciadelobstáculoβ elblísteren la imagencentralllega hasta la marca de quinto centímetro, como se aprecia en el detalle de laimagendeladerecha.ÉsaeslaposicióndenuestropuntoB.Portanto,eltamañodel blíster medido es aproximadamente de 1 cm, que concuerda con el cálculoteórico.Las medidas han sido muy groseras y no hemos estimado el error. Sólopretendíamosmostrarelefectoyqueelanálisis funciona inclusoencondicionespococontroladas,comopodríaserunademostraciónenclaseoparaunareuniónsocial.Para pasar del análisis unidimensional a dos dimensiones podemos trazardistintosejesXadistintasalturasyrepetirencadaunadeellaselanálisisanterior.Para el obstáculo circular tendremos un valor de x mayor a medida que nosalejamos de la mínima distancia entre círculo y rectángulo. Resultando en unblístermenoramedidaquexcrece,yasísurgelaformadeampolla.

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Epílogo:Noshemosconcentradoenunaexplicaciónsencilladelefectomostrandocuándoaparece,sobrequésombraseformaelblísteryquétamañotiene.Perosepueden analizar con la misma sencillez más aspectos del fenómeno, comopenumbrasydistribucióndeintensidades,porejemplo.Hanhechoelbalancedelosdaños:A.L.&M.A.GrupoembellecedoresdelaluzMadrid-Biescas-Copenhagen-Lund,agosto2017Lospájaroshantornadoasusnidosenbandadas.Perezosa,laúltimanubesealeja.Lamontañaesmiúnicacompañera.Nialunonialotronoscansamirarnos.LiPoLanaturalezaeselespírituvisibleyelespíritueslanaturalezainvisible.SchellingDeborendirmealoquemerodea,unirmeconlasnubesyconlaspiedrasparaserloquesoy.CasparDavidFriedrich