domingo, 17 de enero de 2016

Unidades.

Unidad 4: Fenómenos ondulatorios mecánicos


4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento ondulatorio
Velocidad: Es el espacio longitudinal recorrido por la onda en cada unidad de tiempo, esta depende del tipo de onda de que se trate y del medio de propagación.
Periodo: Es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una oscilación completa. Se representa por T. El periodo de un movimiento ondulatorio responde a la misma idea que el periodo de un movimiento armónico, de conformidad con la relación existente entre ambos movimientos.
Longitud de onda: Es la distancia a que se propaga una onda en el transcurso de un periodo. Es igual a la distancia entre dos puntos consecutivos situados en el medio de propagación que tengan la misma posición y la misma dirección (fase).
Amplitud de onda: Es el valor máximo del desplazamiento, es decir, la elongación máxima. Se representa por A.
Frecuencia: Es el número de vibraciones que se producen en un segundo. Se expresan por la letra N y sus unidades son vibraciones/segundo, unidad que recibe el nombre de herzio (Hz).
4.3 Magnitudes relativas a fenómenos ondulatorios
*Amplitud: La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda.
*Elongación: es la distancia que hay, en forma perpendicular, entre un punto de la onda y la línea de equilibrio.
*Valle: Es el punto más bajo de una onda.
*Periodo:  El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente.
*Velocidad de propagación: es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio.
• Libro Fisica Volumen 2 campos y ondas del auto Edward J. Finn y Marcelo  Alonso,  La editorial  es FONDO EDUCATIVO INTERAMERICANO

4.4 Fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción, difracción, interferencia y resonancia de ondas.
Reflexión
Sabemos, que una onda está caracterizada por un frente de onda, que son los puntos de propagación de la onda que poseen igual fase.

Refracción
Si una onda pasa de un medio a otro distinto, (por ej. distinta densidad), ésta cambia su velocidad y se produce una desviación de la dirección de propagación de la onda. 

Difracción e Interferencia
Los fenómenos de difracción e interferencia con ondas de agua, son los mismos que los vistos en el experimento 5, donde se reemplaza las fuentes (parlantes) por rendijas, y el detector ( micrófono), será un pantalla donde se visualizará la amplitud resultante en función de la posición.



Generalidades.

4.1 Generalidades.

El movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas. Cuando estas ondas necesitan un medio material, se llaman ondas mecánicas. Algunos ejemplos de este tipo de ondas se presentan al arrojar una piedra en un lago o río, al caer la piedra en la superficie se genera un movimiento en el agua que se como una onda; cuando mueves o juegas con una cuerda, cuando usas un resorte para con un peso y lo jalas, este oscila, etc. Si se produce una vibración en un punto de un medio elástico, esta se transmite a todos los puntos de éste. Las ondas mecánicas son las perturbaciones que se transmiten por este medio. Cuando el movimiento es uniforme, se llama vibración armónica. Cuando una partícula se mueve desde un punto extremo, hasta el otro y vuelve (pasando dos veces por la posición de equilibrio), decimos que ha hecho una oscilación o vibración completa. 
La propagación se supone constante, no dependiente de la frecuencia y tampoco de la dirección de propagación. 

*Ondas longitudinales: Un movimiento ondulatorio se denomina onda longitudinal cuando las partículas del medio sometidas a la oscilación vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda.
Esta forma de movimiento ondulatorio es característica de la propagación de las ondas de sonido en el aire, en los líquidos no viscosos y en los gases en general, por lo que también reciben el nombre de ondas sonoras.

*Ondas transversales: En el tipo de movimiento ondulatorio denominado onda transversal, las partículas del medio vibran en dirección perpendicular a la de propagación de la onda. Un ejemplo de onda transversal es el movimiento que se produce al lanzar una piedra sobre el agua de un estanque en reposo.

*Ondas gravitacionales: Las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aunque es común representarlas viajando en el vacío, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo.

*Ondas unidimensionales: las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos.

*Ondas periódicas: la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos por ejemplo una onda senoidal.

*Ondas no periódicas: la perturbación que las origina se da aisladamente o, en el caso de que se repita, las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas se denominan también pulsos. 






Unidad IV: Fenómenos Ondulatorios Mecánicos.

4.1 Generalidades
4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento ondulatorio.
4.3 Magnitudes relativas a fenómenos ondulatorios
4.4 Fenómenos ondulatorios; reflexión, refracción, difracción, interferencia y resonancia de ondas.

Equipo 1.-
¿Qué es un fenómeno ondulatorio?
Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en forma de onda
http://www10.uniovi.es/semanacyt2009/experimentando/luzycolor/ondulatorios.html

Equipo 2.-
¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en los fenómenos ondulatorios?
• Amplitud: la amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda.
• Elongación: es la distancia que hay, en forma perpendicular, entre un punto de la onda y la linea de equilibrio
• Valle: Es el punto mas bajo de una onda
• Periodo: El periodo es el tiempo que tarda la onde en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente
• Velocidad de propagación: es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio
• Frecuencia: numero de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo
Libro: Física Volumen 2 campos y ondas del auto. Edward J. Finn y Marcelo Alonso

Equipo 3.-
¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno ondulatorio mecánico y uno electromagnético?
La diferencia entre ambos fenómenos es que en en el fenómeno ondulatorio mecánico se propaga energía mecánica y para que puedan propagarse necesitan de un material que puede ser solido, gaseoso o liquido. Y en el fenómeno ondulatorio electromagnético se propaga energía electromagnética y no necesita de ningún material para extenderse.
https://sites.google.com/site/260ondassonidoyluz/clases-de-ondas

Equipo 4.-
¿Cuál es la diferencia entre la reflexión y refracción de ondas mecánicas?
Es el rebote que experimenta cuando llega a un obstáculo grande, como una pared. Y la refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos medios.http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Ondas/Ondas09.htm

Equipo 5.-
¿En qué consiste la interferencia de ondas mecánicas?
La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objetos, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_electromagn%C3%A9tica

Equipo 6.-
¿Cómo se define la resonancia de ondas mecánicas?
Se define por la situación en la que un sistema mecánico, estructural y acústico vibra en respuesta a una fuerza aplicada.