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ONDAS

ONDAS. Perturbación que se propaga Transporta ENERGÍA a distancia y NO masa. ONDAS. FUENTE MEDIO DE PROPAGACIÓN. ONDAS MECÁNICAS. PULSO EN UNA CUERDA. ONDA TRANSVERSAL. ONDA LONGITUDINAL. DESCRIPCIÓN MATEMATICA DEL PULSO. Si viaja a la derecha Si viaja a la izquierda.

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ONDAS

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Presentation Transcript


  1. ONDAS

  2. Perturbación que se propaga Transporta ENERGÍA a distancia y NO masa ONDAS

  3. FUENTE MEDIO DE PROPAGACIÓN ONDAS MECÁNICAS

  4. PULSO EN UNA CUERDA

  5. ONDA TRANSVERSAL

  6. ONDA LONGITUDINAL

  7. DESCRIPCIÓN MATEMATICA DEL PULSO

  8. Si viaja a la derecha Si viaja a la izquierda USAMOS FUNCIONES DE 2 VARIABLES

  9. EJEMPLO En t= 0 s

  10. EJEMPLO En t= 1 s FISICA PARA CIENCIAS

  11. EJEMPLO En t= 2 s FISICA PARA CIENCIAS

  12. ONDAS SINUSOIDALES

  13. ONDA TRANSVERSAL

  14. ONDA LONGITUDINAL

  15. QUEREMOS PROPAGAR UNA FUNCION SENO

  16. Longitud de onda y Frecuencia espacio tiempo

  17. ONDA SINUSOIDAL VIAJERA HACIA LA DERECHA

  18. Número de onda Frecuencia angular

  19. ONDA SINUSOIDAL VIAJERA HACIA LA DERECHA Más general

  20. VELOCIDAD DE ONDAS EN CUERDAS T: tensión de la cuerda (no confundir en el período!!) μ : densidad lineal de masa

  21. Para pulsos SUPERPOSICIÓN E INTERFERENCIA DE ONDAS FISICA PARA CIENCIAS

  22. INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA de pulsos FISICA PARA CIENCIAS

  23. INTERFERENCIA DESTRUCTIVA de pulsos FISICA PARA CIENCIAS

  24. SE FORMAN POR LA SUPERPOSICIÓN DE DOS ONDAS VIAJERAS QUE VIAJAN EN SENTIDOS OPUESTOS ONDAS ESTACIONARIAS

  25. FISICA PARA CIENCIAS

  26. FISICA PARA CIENCIAS

  27. EXTREMOS FIJOS

  28. EXTREMOS FIJOS FISICA PARA CIENCIAS

  29. FISICA PARA CIENCIAS

  30. Una nota Do mayor en un piano tiene una frecuencia fundamental de 262 Hz, y la primera nota La arriba de la de Do mayor tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Calcule las frecuencias de los siguientes dos armónicos más altos de la cuerda Do. R: 524 Hz, 786 Hz. Si las cuerdas de las notas la y do tienen la misma densidad de masa μ y longitud L, determine la razón entre las tensiones de las dos cuerdas. R: 2.82. En realidad en un piano las densidades de las cuerdas son iguales pero la longitud de la cuerda de la nota La es un 64 % de la longitud de la nota Do. Calcule la razón entre sus tensiones. R: 1.16.

  31. Se forman vibraciones de onda estacionaria en una copa de cristal con 4 nodos y 4 antinodos igualmente espaciados alrededor de la circunferencia de 20 cm de su borde. Si las ondas transversales se mueven alrededor del vaso a 900 m/s, ¿con qué frecuencia tendría que producir una armónica alta un cantante de ópera para romper la copa con una vibración resonante? R: 9 kHz.

  32. SONIDO

  33. SONIDO FISICA PARA CIENCIAS

  34. INTENSIDAD DE SONIDO Unidad en MKS : W/m2 Onda esférica

  35. DECIBELES Umbral auditivo β =0

  36. Ejemplo

  37. CUERDAS SONIDO EN UN MEDIO AIRE VELOCIDAD DE ALGUNAS ONDAS MECÁNICAS

  38. FISICA PARA CIENCIAS

  39. FISICA PARA CIENCIAS

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