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1 Curso: Física 1 Tema: Bloque Temático 1: Sonido Profesores: Elizabeth Osorio Irene J. Cruz Villavicencio María Sánchez Portilla Rubén Bonilla Aguilar.

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2 1 Curso: Física 1 Tema: Bloque Temático 1: Sonido Profesores: Elizabeth Osorio Irene J. Cruz Villavicencio María Sánchez Portilla Rubén Bonilla Aguilar Alberto Zúñiga Alarcón Alberto Tinoco Tapia

3 2 Las ondas: Movimiento Ondulatorio

4 3 El movimiento ondulatorio El movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas.El movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas.

5 4 Clases de ondas Mecánicas: Necesitan un medio natural para su propagación.Mecánicas: Necesitan un medio natural para su propagación. Electromagnéticas: no necesitan un medio natural (pueden propagarse en el vacío).Electromagnéticas: no necesitan un medio natural (pueden propagarse en el vacío).

6 5 Tipos de ondas Longitudinales: El medio se desplaza en la dirección de la propagación.Longitudinales: El medio se desplaza en la dirección de la propagación. El aire se comprime y expande en la misma dirección en que avanza el sonido.

7 6 Tipos de ondas Tranversales: El medio se desplaza en ángulo recto a la dirección de la propagación.Tranversales: El medio se desplaza en ángulo recto a la dirección de la propagación. Las ondas en un estanque avanzan horizontalmente pero el agua se desplaza verticalmente

8 7 Las ondas longitudinales siempre son mecánicas. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de esta forma de movimiento ondulatorio.Las ondas longitudinales siempre son mecánicas. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de esta forma de movimiento ondulatorio. Las ondas transversales pueden ser mecánicas ( ondas que se propagan a lo largo de una cuerda tensa) o electromagnéticas (la luz o las ondas de radio).Las ondas transversales pueden ser mecánicas ( ondas que se propagan a lo largo de una cuerda tensa) o electromagnéticas (la luz o las ondas de radio). Algunos movimientos ondulatorios mecánicos, como los terremotos, son combinaciones de movimientos longitudinales y transversales, con lo que se mueven de forma circular.Algunos movimientos ondulatorios mecánicos, como los terremotos, son combinaciones de movimientos longitudinales y transversales, con lo que se mueven de forma circular.

9 8 Elementos de una onda transversal Longitud de onda Amplitud Cresta Valle

10 9 Elementos de una onda transversal Valle: punto más bajo de la onda Cresta: punto más alto de la onda Longitud de onda: distancia entre dos crestas o valles sucesivos. Amplitud: altura de la cresta o del valle.

11 10 Elementos del movimiento ondulatorio Frecuencia ( f ): Número de oscilaciones por segundo.Frecuencia ( f ): Número de oscilaciones por segundo. –Se mide en hertz (Hz) –1 Hz = una oscilación en un segundo Período ( T ): tiempo que tarda en tener lugar una vibración completa.Período ( T ): tiempo que tarda en tener lugar una vibración completa. Por la propia definición, el período es el inverso de la frecuencia ( T = 1/f )Por la propia definición, el período es el inverso de la frecuencia ( T = 1/f ) –Ejemplo: Si un movimiento ondulatorio tiene una frecuencia de 4 Hz, cada vibración tardará en producirse 0.25 s. (1/4 s.)

12 11 Elementos del movimiento ondulatorio Longitud de onda ( λ ): Espacio que recorre una onda desde el inicio hasta el final de una oscilación.Longitud de onda ( λ ): Espacio que recorre una onda desde el inicio hasta el final de una oscilación. Velocidad de transmisión ( v ): velocidad a la que se propaga.Velocidad de transmisión ( v ): velocidad a la que se propaga. –Recordamos que velocidad = espacio/tiempo, por lo que espacio = velocidad x tiempo, de donde podemos deducir que longitud de onda = velocidad x período –Si tenemos en cuenta que período = 1/ frecuencia, podremos decir que longitud de onda = velocidad / frecuencia, o lo que es lo mismo, velocidad = longitud de onda x frecuencia λ = v. T λ = v / fv = λ. f

13 12 Onda estacionaria Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un medio.Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un medio.interferenciaondasamplitudlongitud de onda frecuenciainterferenciaondasamplitudlongitud de onda frecuencia Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con aire, membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para cada punto depende de su posición, la frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que interfieren. Hay puntos que no vibran (nodos), que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que otros (vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración máxima, igual al doble de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. El nombre de onda estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los nodosLas ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con aire, membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para cada punto depende de su posición, la frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que interfieren. Hay puntos que no vibran (nodos), que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que otros (vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración máxima, igual al doble de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. El nombre de onda estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los nodos oscilación

14 13 1. EL SIGUIENTE DIBUJO ILUSTRA LA PROPAGACIÓN DE ESTE TIPO DE ONDA A) ELÉCTRICA B) TRANSVERSAL C) LONGITUDINAL D) SONORA 2.ASÍ SE LLAMA A LA PROPAGACIÓN DE LA ENERGÍA POR MEDIO DE UNA PERTURBACIÓN EN UN MEDIO EN LUGAR DEL MEDIO EN SÍ. A) MOVIMIENTO ONDULATORIO B) TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD C) TRANSMISIÓN TÉRMICA D) LONGITUD DE ONDA

15 14 3. QUÉ NOMBRE SE LE DA A LA DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE LAS DOS FLECHAS, EN EL DIBUJO DE ABAJO. B) ONDA C) OLA D) LONGITUD DE ONDA 4. ES EL NÚMERO DE ONDAS QUE PASAN POR UN PUNTO EN PARTICULAR EN UNA UNIDAD DE TIEMPO. A) FRECUENCIA B) ONDA C) OLA D) LONGITUD DE ONDA A) FRECUENCIA

16 15 5. QUÉ VIAJA POR EL ESPACIO A MAYOR VELOCIDAD? A) EL SONIDO B) LA LUZ 6. ONDAS TRANSVERSALES. (indique si es A o B ) A)B)

17 16 8. LAS ONDAS DE SONIDO QUE TIENEN FRECUENCIAS POR ARRIBA DEL INTERVALO AUDIBLE SE LLAMAN ….. A) INFRASÓNICAS B) ULTRASÓNICAS C) ONDAS AUDIBLES D) LONGITUD DE ONDA 7. TIPO DE ONDA EN DONDE LA VIBRACIÓN DE LAS PARTÍCULAS ES PERPENDICULAR A LA DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA. A) ONDA LINEAL B) ONDA TRANSVERSAL C) LONGITUD DE ONDA D) FRECUENCIA

18 17 10. EN LAS ONDAS LONGITUDINALES LA VIBRACIÓN DE LAS PARTICULAS INDIVIDUALES ES ……….. A LA DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA A) PERPENDICULAR B) PARALELA C) ONDULATORIA D) ANTIPARALELA 9. SI DECIMOS QUE LA FRECUENCIA DE UNA ONDA ES: 50 Hertz, SIGNIFICA QUE …. A)PASAN 50 ONDAS POR UN PUNTO EN UN SEGUNDO B) PASAN 50 SEGUNDOS DESPUÉS DE PASAR UNA ONDA C) EL SONIDO SE MUEVE A 50 SEGUNDOS POR ONDA D) LAS ONDAS SE MUEVE A 50 ONDAS CADA 50 SEGUNDOS


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