El oído externo recoge las ondas, que alcanzan al tímpano. Este vibra.
El oído medio amplifica el sonido.
El oído interno termina en el nervio auditivo. Las células auditivas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos.
Frecuencia inferior a 20 Hz: Infrasonidos
Frecuencia mayor a 20.000 Hz: Ultrasonidos
Aplicaciones
Sónar
Radar
Ecografías
Fenómenos
Velocidad de propagación
Depende del medio, en especial su temperatura y humedad.
Reflexión
Eco
Se distingue el sonido emitido del
reflejado que regresa de nuevo.
Reverberación
Se superponen el sonido emitido y el reflejado.
Sensación de que se alarga su duración.
Intensidad y sonoridad
Intensidad: Potencia por unidad de superficie.
I = P/sn = E/t sn
Sonoridad: Intensidad de la sensación sonora.
β = 10 log Is/I0
Pulsaciones
Superposición de dos
ondulaciones que
difieren ligeramente en
sus frecuencias.
Intensificaciones y
reducciones.
Resonancia
Aumento de amplitud de
las vibraciones al someter
a un cuerpo a vibraciones
forzadas de frecuencia
igual a su frecuencia
natural.
Difracción
Refracción cuando el sonido se
propaga a diferente velocidad en
dos medios.
Efecto Doppler
Diferencia entre la frecuencia con la que un receptor recibe una
onda y dicha onda cuando hay un movimiento del receptor y/o el
emisor respecto del medio en que se propaga la onda.
Cualidades
Tono
Frecuencia mayor
(sonido agudo) o menor
(sonido grave).
Timbre
Distinción de una misma frecuencia
producida por diferentes emisores.
Color, calidad musical.
Contaminación acústica
Puede provocar alteraciones
Físicas
Problemas de
audición
Psíquicas
Estrés
Definición
Un movimiento ondulatorio es la
propagación de una perturbación sin
transporte de materia y con transporte
de energía.
Se puede llamar también "onda"
Tipos de ondas
Armónicas
La perturbación se propaga en un m.a.s.
Mecánicas
Requieren un material para propagarse.
Ej: Sonido.
Electromagnéticas
Se pueden propagar en el vacío.
Ej: Luz.
Longitudinales
Las direcciones de la propagación y la perturbación son iguales.
Ej: Sonido.
Transversales
Las direcciones de propagación y perturbación son perpendiculares.
Ej: Superficie
del agua.
Unidimensionales
Ej: Ondas que se propagan en una cuerda.
Bidimensionales
Ej: Ondas circulares.
Tridimensionales
Ej: Ondas esféricas.
Parámetros
Longitud de onda (λ)
Distancia entre dos puntos consecutivos
que se encuentran en el mismo estado de
vibración. Medida en metros.
Periodo (T)
Tiempo que tarda en propagarse una
distancia igual a la longitud de onda. Medido en segundos-
Frecuencia (f)
Número de oscilaciones por unidad de tiempo. Medida en hercios.
f=1/T
Velocidad de
propagación (vp)
Velocidad de fase. Medida en m/s
vp = λ/T = λf
Frecuencia angular (ω)
Pulsación. Medida en rad/s
2pif = 2pi/T
Número
de ondas (k)
Número de longitudes de onda
contenidas en 2pi metros.
k = 2pi/λ
Amplitud (A)
Valor máximo de la perturbación. Medida en metros.
Ecuación de ondas armónicas
y (x,t) = A sen ( ωt ± kx + φ0)
Doble periodidicdad
respecto a la
posición y el tiempo
ωt - kx ó ωt + kx según el
sentido de la onda
(relacionado con la
variación del tiempo).
Energía e intensidad
La intensidad es la energía que se
propaga en un movimiento ondulatorio.
P = dEm/dt
I = P/sn = P/4pir^2
I1/I2 = r2^2/r1^2
A1/A2 = r2/r1
Atenuación
Las ondas pierden amplitud
porque la energía se reparte,
no se pierde.
Fenómenos de las ondas
Reflexión
Cambio de dirección de la onda
cuando se encuentra con la superficie
de separación entre dos medios,
manteniéndose en el primero.
Leyes de Snell
1. El rayo incidente, el
reflejado y la normal a la
superficie de separación
están en el mismo plano.
2. El ángulo con el
que se refleja el
rayo es igual al que
incide.
Refracción
Canbio en la dirección de
propagación de la onda, pasando
ésta al segundo medio.
Leyes de Snell
1. El rayo incidente, el
refractado y la normal están
en el mismo plano.
2. El ángulo con el
que se refracta el
rayo (r') se calcula:
sen i/ sen r' = vi/ vr'
Índice de
refracción
(adimensional)
n = c/v
Ley de Snell
n1 sen i = n2 sen r'
Ángulo límite
Ángulo a partir del cual no hay
refracción
i = arcsen (n2/n1)
Difracción
Cuando una onda llega a un obstáculo de las
dimensiones de su longitud de onda se
modifica su dirección de propagación. Los
espacios libres se convierten en focos
emisores secundarios.
Principio de Huygens
Los puntos de un frente de onda se comportan como focos emisores de ondas
propagadas en todas las direcciones, y el nuevo frente de onda es la envolvente
de las ondas secundarias.
Cada punto es un foco secundario de ondas de la
misma frecuencia.
Frente de onda: Lugar geométrico de los puntos que en un instante
dado tienen el mismo estado de vibración.
Ondas estacionarias
Superposición de dos ondas de
sentidos opuestos.
Formación de nodos (puntos que no vibran) y vientres (puntos de
máxima amplitud)