TEMA 2. ONDAS OBJETIVO EL ALUMNO DESCRIBIRÁ MATEMÁTICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS TIPOS DE ONDAS, CON BASE EN LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ONDAS Y PERTURBACIONES
Advertisements

MOVIMIENTO ONDULATORIO
Definición de Onda (Física)
ONDAS SEGÚN RELACIÓN ENTRE DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN Y DE VIBRACIÓN
ONDAS Definición: Perturbación que se propaga a través de un medio material o en el vacío, sin transporte de materia, pero si de energía.
Lizzeth Gómez olivera 2 semestre
Movimiento Ondulatorio
Preuniversitario Pedro de Valdivia
Ondas.
ONDAS Lic José arocha.
ONDAS. ¿Qué es una onda? Una onda es una propagación de una perturbación que en ella lleva energía en vez de materia, a través de dicho medio, por ejemplo,
1 Curso: Física 1 Tema: Bloque Temático 1: Sonido Profesores: Elizabeth Osorio Irene J. Cruz Villavicencio María Sánchez Portilla Rubén Bonilla Aguilar.
INTERFERENCIA DE ONDAS …. LAS ONDAS POR SU MEDIO EN EL QUE SE MUEVEN POR SU MOVIMIENTO MECÁNICAS & ELECTROMAGNÉTICAS TRANSVERSALES & LONGITUDINALES.
Ver VIDEO Aquí.
MOVIMIENTO ONDULATORIO. ESQUEMA DEL TEMA ONDAS MOVIMIENTO ONDULATORIO Movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía, sin transporte neto.
Ondas guiadas UVG PICHUCALCO ALUMNO: JUAN ALBERTO DE LA CRUZ HERNANDEZ.
Ondas y sonido NM1 Física El sonido Ondas y sonido NM1 Física Ondas.
Ondas y sonido NM1 Física El sonido Ondas y sonido NM1 Física Ondas.
Aprendizajes esperados Comprender el concepto de onda. Reconocer las características de un tren de ondas. Clasificar las ondas. Comprender los fenómenos.
COLEGIO CONCECIÓN DE CHILLÁN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ÁREA FÍSICA.
EL SONIDO: BASES FISICAS PARA SU APLICACION EN ECOGRAFIA Ondas son oscilaciones propagadas Cuando una oscilación producida en un punto se propaga. conserva.
FENÓMENOS ONDULATORIOS.
Ondas y Sonido ¿Qué es una onda? Perturbación de un medio, que se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede.
Movimiento ondulatorio
MOVIMIENTO ONDULATORIO Modelos de ondas. DEFINICIÓN La acción y efecto de mover recibe el nombre de movimiento. El verbo mover, por su parte, refiere.
Capitulo 17 La energía térmica es la energía asociada con el movimiento molecular al azar, pero no es posible medir la posición y la velocidad de cada.
TEMA 9. LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE EINSTEIN
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Rapidez de una onda Onda transversal :
Ondas En física, una onda (del latín unda) consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presión,
Ondas y sonido NM1 Física El sonido.
FENÓMENOS ONDULATURIOS
Clase 14. ondas I Clasificación
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 7. Fenómenos ondulatorios.
Profesor: Felipe Bravo Huerta
ONDAS ESTACIONARIAS.
METROLOGÍA.
TEORÍA ONDULATORIA DE LA LUZ
LAS ONDAS ANDREA YEPES – MARICELA CORREA SILVANA VALLE – CARMEN PÉREZ
Ondas y Sonido..
Química U.1 Estructura atómica. Sistema periódico
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Cualidades del sonido.
EL SONIDO Y LAS ONDAS CURSO: 1° MEDIO ASIGNATURA: FÍSICA PROF: JHAJAIRA RUIZ QUIROLA.
OSCILACIONES MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE (M.A.S.) Es un movimiento periódico que realiza una partícula o un sistema alrededor de la posición de equilibrio.
Ondas. Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo, a través del espacio transportando energía y no materia. El medio.
Ondas en una dimensión. Velocidad de fase, fase, amplitud y frecuencia de onda armónica.
Las ondas: Sonido y Luz.
ONDAS Antonio J. Barbero, Mariano Hernández, Alfonso Calera,
Ondas Unidad 6.1: Las Ondas Profa. Mirza I. Rodríguez
Conclusiones proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Las ondas.
PROPAGACION DE LA ONDA ESPACIAL
ONDAS- CONCEPTOS GENERALES
ONDAS PERIODICAS.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía A.27 Ondas.
Unidad 4 Anexo 1. Capítulo V. Vibraciones libres amortiguadas.
Las ondas: Sonido y Luz.
ONDAS.
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
PROPAGACION DE LA ONDA ESPACIAL
Ondas y Sonido..
Descripcion matematica Polarizacion
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 7. Fenómenos ondulatorios.
Cuando aplaudimos, originamos un sonido que llega hasta nuestros oídos; hemos notado que cuando una piedra cae en el agua, se producen olas que van alejándose.
ONDAS- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MEDIO EN QUE SE PROPAGAN
Ondas y Sonido ¿Qué es una onda? Perturbación de un medio, que se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede.
PPTCES003CB32-A09V1 Ondas y El sonido.
Propagación de energía a través de un medio que puede ser liquido, solidos o gas. Cuando una onda se propaga, no transporta materia, sino energía.
Ondas y sonido NM1 Física El sonido Ondas y sonido NM1 Física Ondas.
Transcripción de la presentación:

TEMA 2. ONDAS OBJETIVO EL ALUMNO DESCRIBIRÁ MATEMÁTICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS TIPOS DE ONDAS, CON BASE EN LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO.

SUBTEMAS 2.1 CONCEPTO DE ONDA. 2.2 FUNCIÓN DE ONDA. ONDAS PERIÓDICAS. 2.3 ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA. 2.4 ONDAS ARMÓNICAS. 2.5 GRUPOS Y PAQUETES DE ONDAS. VELOCIDADES DE FASE Y DE GRUPO. 2.6 COHERENCIA. 2.7 ONDAS AMORTIGUADAS. 2.8 ONDAS PLANAS Y LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA TRIDIMENSIONAL. 2.9 ONDAS ESFÉRICAS EFECTO DOPPLER.

2.1 CONCEPTO DE ONDA LA ONDA ES UNA PERTURBACIÓN QUE APARTA AL SISTEMA DE SU POSICIÓN DE EQUILIBRIO. LAS ONDAS SON PORTADORAS DE ENERGÍA PERO NO DE MASA.

SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ONDA SE CLASIFICAN ONDAS MECÁNICAS: NECESITAN UN MEDIO MATERIAL PARA PROPAGARSE, EN EL CUAL LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MEDIO SON LOS QUE OSCILAN (OLAS DE MAR, SONIDO, ONDAS SÍSMICAS). ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: NO NECESITAN UN MEDIO PARA PROPAGARSE, PUEDEN VIAJAR EN EL VACÍO (ONDAS DE RADIO, RAYOS X, RAYOS ULTRAVIOLETA, LUZ).

SEGÚN LA DIRECCIÓN DE OSCILACIÓN DE LA ONDA SE CLASIFICAN ONDAS TRANSVERSALES: LAS PARTÍCULAS DE MUEVEN PERPENDICULARMENTE A LA DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA (DE ARRIBA HACIA ABAJO). ONDAS LONGITUDINALES: SON AQUELLAS EN DONDE LA DIRECCIÓN DE OSCILACIÓN DEL MEDIO COINCIDE CON LA DIRECCIÓN CON LA QUE VIAJA.

CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA AMPLITUD (A): ES LA DISTANCIA VERTICAL ENTRE UNA CRESTA O VALLE Y LA POSICIÓN DE EQUILIBRIO. EL MÁXIMO VALOR DE POSICIÓN. LONGITUD DE ONDA ( ): LONGITUD HORIZONTAL QUE ABARCA UN CICLO O LONGITUD ENTRE 2 VALLES O 2 CRESTAS. PERIODO (T): TIEMPO QUE TARDA UNA PARTÍCULA EN DESCRIBIR UNA OSCILACIÓN COMPLETA. FRECUENCIA (f): ES EL NUMERO DE OSCILACIONES QUE DESCRIBE LA PARTÍCULA EN CADA UNIDAD DE TIEMPO.

2.2 FUNCIÓN DE ONDA. ONDAS PERIÓDICAS. ONDA PERIÓDICA SON AQUELLAS ONDAS QUE MUESTRAN PERIODICIDAD RESPECTO DEL TIEMPO, ESTO ES, DESCRIBEN CICLOS REPETITIVOS.

FUNCIÓN DE ONDA

2.3 ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA LA ECUACIÓN GENERAL QUE DESCRIBE EL MOVIMIENTO ONDULATORIO QUE SE PROPAGA CON UNA VELOCIDAD DEFINIDA v Y SIN DISTORSIÓN A LO LARGO DEL EJE +x O –x ES

2.4 ONDAS ARMÓNICAS UNA ONDA ARMÓNICA COMO AQUELLA ONDA QUE ESTÁ DESCRITA POR UNA FUNCIÓN SENO O COSENO. NOS CENTRAREMOS EN AQUELLAS ONDAS UNIDIMENSIONALES CUYAS VARIABLES SON LA POSICIÓN x Y EL TIEMPO T.

2.5 GRUPOS Y PAQUETES DE ONDAS. VELOCIDADES DE FASE Y DE GRUPO.

CUANDO DOS O MÁS ONDAS COINCIDEN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO, LA FUNCIÓN DE ONDA RESULTANTE ES LA SUMA VECTORIAL DE LAS FUNCIONES DE ONDA INDIVIDUALES (PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE ONDAS).

2.6 COHERENCIA. LA FRECUENCIA ES ÚNICA. TODOS LOS FOTONES SE ENCUENTRAN EN FASE TEMPORAL Y ESPACIAL, ES DECIR QUE TODOS LOS RAYOS QUE COMPONEN EL HAZ PRESENTAN UNA ONDULACIÓN COINCIDIENDO TODAS LAS CRESTAS EN SUPERPOSICIÓN.

2.7 ONDA AMORTIGUADA. EN EL CASO EN QUE UN SISTEMA RECIBA UNA ÚNICA FUERZA Y OSCILE LIBREMENTE HASTA DETENERSE POR CAUSA DE LA AMORTIGUACIÓN, RECIBE EL NOMBRE DE OSCILACIÓN LIBRE. ÉSTE ES POR EJEMPLO EL CASO CUANDO PULSAMOS LA CUERDA DE UNA GUITARRA. SI EN EL CASO DE UNA OSCILACIÓN LIBRE NADA PERTURBARA AL SISTEMA EN OSCILACIÓN, ÉSTE SEGUIRÍA VIBRANDO INDEFINIDAMENTE. EN LA NATURALEZA EXISTE LO QUE SE CONOCE COMO FUERZA DE FRICCIÓN (O ROZAMIENTO), QUE ES EL PRODUCTO DEL CHOQUE DE LAS PARTÍCULAS (MOLÉCULAS) Y LA CONSECUENTE TRANSFORMACIÓN DE DETERMINADAS CANTIDADES DE ENERGÍA EN CALOR. ELLO RESTA CADA VEZ MÁS ENERGÍA AL MOVIMIENTO (EL SISTEMA OSCILANDO), PRODUCIENDO FINALMENTE QUE EL MOVIMIENTO SE DETENGA. ESTO ES LO QUE SE CONOCE COMO OSCILACIÓN AMORTIGUADA.

EN LA OSCILACIÓN AMORTIGUADA LA AMPLITUD DE LA MISMA VARÍA EN EL TIEMPO (SEGÚN UNA CURVA EXPONENCIAL), HACIÉNDOSE CADA VEZ MÁS PEQUEÑA HASTA LLEGAR A CERO. ES DECIR, EL SISTEMA (LA PARTÍCULA, EL PÉNDULO, LA CUERDA DE LA GUITARRA) SE DETIENE FINALMENTE EN SU POSICIÓN DE REPOSO.

2.8 ONDAS PLANAS Y LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA TRIDIMENSIONAL. EN LA FÍSICA DE PROPAGACIÓN DE ONDAS, UNA ONDA PLANA O TAMBIÉN LLAMADA ONDA MONODIMENSIONAL, ES UNA ONDA DE FRECUENCIA CONSTANTE CUYOS FRENTES DE ONDA (SUPERFICIES CON FASE CONSTANTE) SON PLANOS PARALELOS DE AMPLITUD CONSTANTE NORMALES AL VECTOR VELOCIDAD DE FASE. ES DECIR, SON AQUELLAS ONDAS QUE SE PROPAGAN EN UNA SOLA DIRECCIÓN A LO LARGO DEL ESPACIO, COMO POR EJEMPLO LAS ONDAS EN LOS MUELLES O EN LAS CUERDAS. SI LA ONDA SE PROPAGA EN UNA DIRECCIÓN ÚNICA, SUS FRENTES DE ONDAS SON PLANOS Y PARALELOS.

LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA TRIDIMENSIONAL UNA ONDA QUE SE PROPAGA EN TRES DIMENSIONES ESPACIALES Y UNA TEMPORAL, SOLO LA ONDA PLANA VIAJA SIN CAMBIAR SU PERFIL ( ONDAS PLANAS). EN COORDENADAS CARTESIANAS TENEMOS (X,Y,Z,T) AUNADA CON EL TIEMPO. DEBE EXISTIR SIMETRÍA LA ECUACIÓN DIFERENCIAL EN ESTAS TRES COORDENADAS ESPACIALES, PUESTO NINGUNA DE ELLAS GOZA DE ALGÚN DISTINCIÓN CARACTERÍSTICAS DE SU EJE. POR LO TANTO DEFINIMOS LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ONDA TRIDIMENSIONAL COMO:

2.9 ONDAS ESFÉRICAS. SI EL LUGAR DONDE SE GENERA LA ONDA ES UN FOCO PUNTUAL Y LA PERTURBACIÓN SE PROPAGA CON LA MISMA VELOCIDAD EN TODAS LAS DIRECCIONES, LA PERTURBACIÓN LLEGARÁ SIMULTÁNEAMENTE A PUNTOS EQUIDISTANTES DEL FOCO, SIENDO LOS FRENTES DE ONDA ESFERAS.

EN UNA ONDA ESFÉRICA, LOS "FRENTES DE ONDA" SON ESFERAS QUE SE ALEJAN DEL FOCO SONORO CON UN RADIO CADA VEZ MAYOR. SI DIBUJAMOS LAS ESFERAS QUE UNEN LOS PUNTOS DEL MEDIO CON SOBREPRESIÓN MÁXIMA, LA DISTANCIA ENTRE ELLAS SERÁ LA LONGITUD DE ONDA. COMO CADA VEZ LA SUPERFICIE ES MAYOR, LA INTENSIDAD DISMINUYE CON EL CUADRADO DE "R" SIENDO "R" LA DISTANCIA AL FOCO SONORO.

2.10 EFECTO DOPPLER. ES UN FENÓMENO FÍSICO DONDE UN APARENTE CAMBIO DE FRECUENCIA DE ONDA ES PRESENTADO POR UNA FUENTE DE SONIDO CON RESPECTO A SU OBSERVADOR CUANDO ESA MISMA FUENTE SE ENCUENTRA EN MOVIMIENTO. ESTE FENÓMENO LLEVA EL NOMBRE DE SU DESCUBRIDOR, CHRISTIAN ANDREAS DOPPLER, UN MATEMÁTICO Y FÍSICO AUSTRÍACO QUE PRESENTÓ SUS PRIMERAS TEORÍAS SOBRE EL ASUNTO EN 1842.

EL EFECTO DOPPLER NO ES SIMPLEMENTE FUNCIONAL AL SONIDO, SINO TAMBIÉN A OTROS TIPOS DE ONDAS, AUNQUE LOS HUMANOS TAN SOLO PODEMOS VER REFLEJADO EL EFECTO EN LA REALIDAD CUANDO SE TRATA DE ONDAS DE SONIDO. EL EFECTO DOPPLER ES EL APARENTE CAMBIO DE FRECUENCIA DE UNA ONDA PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO RELATIVO DE LA FUENTE EN RELACIÓN A SU OBSERVADOR. SEGURAMENTE MÁS DE UNA VEZ HAYAS ESCUCHADO LA SIRENA DE UN COCHE POLICÍA O DE UNA AMBULANCIA PASAR FRENTE A TI. CUANDO EL SONIDO SE ENCUENTRA A MUCHA DISTANCIA Y COMIENZA A ACERCARSE ES SUMAMENTE AGUDO HASTA QUE LLEGA A NOSOTROS.