ondas
En ella se ve claramente que además de depender del tiempo depende de la posición.
La ecuación del M.A.S. lo que sí podría representar es el movimiento de un puntofijo en una onda estacionaria, pero sigue sin representar toda la onda.
2 Una onda sonora es una onda mecánica y como todas ellas necesita de un medio para propagarse. En cambio una onda electromagnética (luminosa) por definición no lo necesita, o sea que es capaz de propagarse en el vacío.
Ambas ondas son tridimensionales (se propaga en las 3 direcciones del espacio).Otra diferencia esque las ondas sonoras son longitudinales (la dirección de propagación coincide con la dirección de vibración de las partículas del medio), en cambio las ondas de luz son transversales (las partículas vibran en dirección perpendicular a la de la propagación).
El sonido se propaga en el aire a una velocidad variable según la temperatura, la humedad, el viento, etc. pero podemos aproximar a unos 340m/s, pero muy pequeña en relación a la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas (3x10^8 m/s).
Las ondas electromagnéticas, como también las sonoras, pueden interferirse, difractarse, reflejarse y refractarse.
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4. Falso. Ya que por un lado la ecuación de una onda representa la perturbación de cualquier molécula del medio no de una en particular. Además si la derivo conrespecto al tiempo obtengo la velocidad con la que se perturba cualquier molécula del medio.
5. Falso. Ya que la primera fórmula se cumple únicamente para ondas longitudinales que se propagan en una varilla que cumple con la ley de Hooke. La segunda fórmula si es correcta para ondas transversales.
6. El cuerpo que entró en resonancia fue el puente, el mecanismo excitador fue el viento. Esto sucedióal generarse fuertes ráfagas de viento que oscilaban a la misma frecuencia natural de oscilación del puente.
7. Si quisiera calcular la velocidad de propagación de sonido utilizaría la fórmula
Donde “C” es la velocidad de propagación de la onda (en este caso del sonido), “” es la longitud de onda y “f” es la frecuencia de la onda. Sin embargo este cálculo depende de la temperatura en los seestá midiendo la longitud de onda.
Por lo tanto los datos mínimos necesarios para calcular “C” son: la frecuencia, la longitud de onda y la temperatura a la cual se midió esto último.
8. El fenómeno de batido es un caso particular de interferencia. Cuando dos ondas de igual amplitud pero frecuencias ligeramente diferentes coinciden en el espacio, dan lugar a una vibración cuya amplitud varíacon el tiempo. Si se trata de ondas sonoras, estas variaciones de amplitud se percibirán como variaciones de sonoridad, o lo que es lo mismo, aumentos o disminuciones periódicas de intensidad, que se denominan batidos o pulsaciones.
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10. Como precondición para que se genere el fenómeno de interferencia ambas fuentes de ondas deben ser coherentes.
Un ejemplo en el cual se observa elfenómeno de la interferencia es con el denominado experimento de Young que consiste en hacer incidir luz monocromática (de un solo color) en una pantalla que tiene dos rendijas muy estrechas. La luz procedente de las dos rendijas se combina en otra pantalla produciendo bandas alternativas claras y oscuras.
11. La interferencia es la combinación por superposición de dos o más ondas que se encuentran enun punto del espacio. La difracción es la desviación que sufren las ondas alrededor de los bordes y esquinas que se produce cuando una porción de un frente de ondas se ve cortado ó interrumpido por una barrera ó obstáculo.
Otra forma de verlo es pensar en la interferencia como fenómeno en el cual se superponen las ondas generadas por N fuentes discretas. Mientras que la difracción se puede...
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