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ONDAS Y SONIDO FÍSICA 2 BACH

Test

(26)
Ondas y sonido

1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.
2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.
3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos
4.Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.
5.Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.
6.Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios
7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio.
8.Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción.
9.Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.
10.Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.
11.Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.
12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.
13.Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.

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ONDAS Y SONIDO FÍSICA 2 BACH Versión en línea

Ondas y sonido 1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características. 3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos 4.Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 5.Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 6.Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios 7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 8.Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 9.Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 10.Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 11.Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 13.Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.

por Francisco Miguel Torrico Perdomo
1

Se da un golpe en un extremo de una viga de madera de encina. Una persona que se encuentra situada en el otro extremo escucha dos golpes separados por un intervalo de 0.1 s. ¿Cuál es la longitud de la viga? La velocidad del sonido en la viga es de 3850 m/s y en el aire 340 m/s.

2

¿Qué representa A en la ecuación de onda armónica de una cuerda tensa?.

3

¿Qué es w en la ecuación de onda armónica de una cuerda tensa?.

4

¿Qué es k en la ecuación de onda armónica de una cuerda tensa?.

5

¿Con qué magnitud se relaciona k directamente?

6

¿Con qué magnitud se relaciona w directamente?

7

¿Qué dos magnitudes necesitamos para obtener la velocidad de propagación de la onda??

8

¿Qué dos magnitudes necesitamos para obtener la velocidad de propagación de la onda??

9

¿Qué término del argumento de la función coseno se relaciona con el desfase??

10

Explica la diferencia fundamental entre onda transversal y longitudinal.

11

Indica que propiedad de una onda cambia al reflejarse.

12

Indica que propiedad de una onda no cambia al refractarse.

13

Indica qué características no deben tener dos ondas que se propagan por una cuerda tensa con sus dos extremos fijos, para que su superposición origine una onda estacionaria..

14

Indica qué característica cumple una onda estacionaria.

15

¿Cómo es la amplitud de una onda estacionaria?

16

La ecuación de una onda en una cuerda es y(x,t)=0,02sen(8x-96t) (S.I) .Obtener el valor de la velocidad de propagación.

17

La ecuación de una onda en una cuerda es y(x,t)=0,02sen(8x-96t) (S.I) .Obtener el valor de la velocidad de propagación.

18

La ecuación de una onda en la superficie de un lago es y(r,t)=0,05cos(0.1r-0.5t) (S.I) .Obtener la velocidad máxima de oscilación de las moléculas de agua en la superficie del lago..

19

La ecuación de una onda en la superficie de un lago es y(r,t)=0,05cos(0.1r-0.5t) (S.I) .Obtener la distancia entre dos puntos consecutivos que estén en fase.

20

Un oscilador armónico de masa 0.1 kg se mueve de acuerdo a la ecuación x(t)=0.12sen(2πt+π/3) (S.I). Obtener el valor de la energía mecánica.

21

Un oscilador armónico de masa 0.1 kg se mueve de acuerdo a la ecuación x(t)=0.12sen(2πt+π/3) (S.I). Obtener el valor de la cinética en el instante inicial..

22

Un oscilador armónico de masa 0.1 kg se mueve de acuerdo a la ecuación x(t)=0.12sen(2πt+π/3) (S.I). Obtener el valor de la potencial elástica en el instante inicial.

23

Se hace vibrar una cuerda de 0.5m de longitud, sujeta por los dos extremos, observando que presenta tres nodos. La amplitud en los vientres es de 1 cm y la velocidad de propagación de la onda por la cuerda es de 100 m/s. Determina la frecuencia fundamental de vibración.

24

Las ondas sísmicas S, viajan a través de la Tierra generando oscilaciones durante terremotos, producen gran parte de los daños sobre edificios y estructuras. Una onda armónica S, se propaga por el interior de la corteza terrestre, obedece a la ecuación y(r,t)=0,6sen(3.125x10^(-7)r - 1.25x10^(-3)t) (S.I) .Si se produce un seísmo a una distancia de 400 km de una ciudad. ¿Cuánto tiempo hasta que se perciben los efectos en la población?

25

Las ondas sísmicas S, viajan a través de la Tierra generando oscilaciones durante terremotos, producen gran parte de los daños sobre edificios y estructuras. Una onda armónica S, se propaga por el interior de la corteza terrestre, obedece a la ecuación y(r,t)=0,6sen(3.125x10^(-7)r - 1.25x10^(-3)t) (S.I) . ¿Cuánto es la velocidad máxima de oscilación del terreno?

26

Cuando una onda incide en la superficie de separación de dos medios, las ondas reflejada y refractada tienen .....

27

Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa con una velocidad v, una amplitud Ao y oscila con una frecuencia fo. Si se aumenta al doble la longitud de onda, manteniendo constante la velocidad de propagación. Obtener en qué proporción cambia la velocidad máxima de oscilación.

28

Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa con una velocidad v, una amplitud Ao y oscila con una frecuencia fo. Si se aumenta al doble la longitud de onda, manteniendo constante la velocidad de propagación. Obtener en qué proporción cambia la aceleración máxima de oscilación.

29

Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa con una velocidad v, una amplitud Ao y oscila con una frecuencia fo. Si se aumenta al doble la longitud de onda, manteniendo constante la velocidad de propagación. Obtener en qué proporción cambia la aceleración máxima de oscilación.

30

Un foco de 40 W de potencia emite ondas esféricas cuya amplitud, a 200 cm del foco, es de 3 cm. ¿Qué intensidad tendrá la misma onda a 3 m del foco?

31

Un foco de 40 W de potencia emite ondas esféricas cuya amplitud, a 200 cm del foco, es de 3 cm. ¿Qué amplitud tendrá la misma onda a 3 m del foco?

32

Un foco de potencia P emite ondas esféricas cuya amplitud es A a una distancia d del foco. ¿Qué intensidad tendrá la misma onda a una distancia doble del foco?

33

Un foco de potencia P emite ondas esféricas cuya amplitud es A a una distancia d del foco. ¿Qué amplitud tendrá la misma onda a una distancia doble del foco?

34

¿Cuántas personas en una manifestación hacen falta para pasar de un nivel de intensidad de 60 dB (murmullo) a otro de 80 dB (grito)?

35

Si el nivel de intensidad en una clase debe permanecer por debajo de 75 dB. ¿Cuál es la máxima intensidad de sonido permitido en el aula?

36

¿Cuál es la longitud de onda máxima para el sonido audible que se propaga a 331 m/s a 0ºC?

37

¿Cuál es la longitud de onda mínima para el sonido audible que se propaga a 331 m/s a 0ºC?

38

El tren AVE que se desplaza a 220 km/h, hace sonar su silbato con una frecuencia de 520 Hz. Halla la frecuencia que percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca.

39

El tren AVE que se desplaza a 220 km/h, hace sonar su silbato con una frecuencia de 520 Hz. Halla la frecuencia que percibe un observador en reposo cuando el tren se aleja.

40

¿Por qué se produce esa sensación tan peculiar de silencio cuando ha caído una copiosa nevada que ha cuajado?

41

Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación en la madera es de 3850 m/s, determina cuál es el ángulo límite de incidencia a partir del cual la onda sonora se reflejaría totalmente en una puerta de madera.

42

Se da un golpe en un extremo de una viga de madera de encina. Una persona que se encuentra situada en el otro extremo escucha dos golpes separados por un intervalo de 0.1 s. ¿Cuál es la longitud de la viga? La velocidad del sonido en la viga es de 3850 m/s y en el aire 340 m/s.

Explicación

Reflexión sonido.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ecuación matemática de una onda.

Ondas longitudinales y transversales.

Reflexión

Refracción

Ondas estacionarias

Ondas estacionarias

Ondas estacionarias

Cálculos de una ecuación de onda

Cálculos de una ecuación de onda

Onda bidimensional

Onda bidimensional

Oscilador armónico.

Oscilador armónico.

Oscilador armónico.

Ondas estacionarias.

Ondas bidimensionales.

Ondas bidimensionales.

Reflexión y refracción.

Onda transversal.

Onda transversal.

Onda transversal.

Ondas esféricas.

Ondas esféricas.

Ondas esféricas.

Ondas esféricas.

Ondas sonoras.

Ondas sonoras.

Ondas sonoras.

Ondas sonoras.

Efecto Doppler.

Efecto Doppler.

Reflexión sonido.

Reflexión sonido.

Reflexión sonido.

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