03/09/2009Larrondo 2009 Ondas 1D en una cuerda Ondas 1D en un fluído CLASE 2: Ondas Mecánicas.

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Transcripción de la presentación:

03/09/2009Larrondo 2009 Ondas 1D en una cuerda Ondas 1D en un fluído CLASE 2: Ondas Mecánicas

03/09/2009Larrondo 2009 Para decidir la manera de enviar el mensaje se estudian las características del medio: de qué es capaz?. IDEA GENERAL

03/09/2009Larrondo 2009 Una cuerda sólo sabe traccionar. EJEMPLO 1

03/09/2009Larrondo 2009 Se demuestra que la perturbación elegida como mensaje satisface la ecuación de onda y se obtiene la velocidad de propagación. SE LLEGA A LA ECUACIÓN DE ONDA

03/09/2009Larrondo 2009 ONDAS TRANSVERSALES EN CUERDAS INFINITAS  

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03/09/2009Larrondo 2009 Se llega a la ecuación de onda con Lím  x  0

03/09/2009Larrondo 2009 Del orden de los m/s. Más adelante veremos que al afinar un instrumento lo que se hace es modificar la velocidad de propagación Qué velocidades se obtienen?

03/09/2009Larrondo 2009 Un fluído soporta muy poco esfuerzo de corte (viscosidad) EJEMPLO 2

03/09/2009Larrondo 2009 ONDAS LONGITUDINALES 1D EN UN FLUÍDO INFINITO

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03/09/2009Larrondo 2009 ATENCIÓN!

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03/09/2009Larrondo 2009 En las ondas sonoras se usa K ad EXISTEN VARIOS K

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03/09/2009Larrondo 2009 Del orden de las centenas de m/s. Para aire a 27C, resulta c=340m/s Qué velocidades se obtienen?

03/09/2009Larrondo 2009 ONDA ARMÓNICA PROGRESIVA..\GeneralJavaApplets\Transverse_waves1\Twave01.htm..\GeneralJavaApplets\Lwaves01\Lwave01.htm

03/09/2009Larrondo 2009 Un sólido soporta esfuerzo de corte y esfuerzo normal (,)(,) EJEMPLO 3

03/09/2009Larrondo 2009 LEYES DE NEWTON PARA EL CENTRO DE MASA

03/09/2009Larrondo 2009 CÓMO SE COMPRIME EL SÓLIDO?

03/09/2009Larrondo 2009 Lím  x  0

03/09/2009Larrondo 2009 ECUACIONES FINALES

03/09/2009Larrondo 2009 Del orden de los 1500 m/s. Qué velocidades se obtienen?

03/09/2009Larrondo 2009 FIN DE LA CLASE 2