Es cualquier clase de perturbación en una propiedad
del medio en la que se propaga energía pero no materia
Clasificación de ondas
Según la duración de la pertubación
Pulso
Es una perturbación
aislada, como una bomba
Tren de ondas
Conjunto de pulsos de onda
Según el medio en el que se propaga
Mecánicas
Requieren de un medio para propagarse
La velocidad de propagación depende
de las características del medio
Ejemplo. El sonido
Electromagnéticas
No necesitan medio de propagación. Pueden
propagarse incluso en el vacío
Ejemplo. La luz
Según la dirección de vibración y
de propagación
Transversales
Son perpendiculares
Ejemplo. Ondas electromagnéticas
Longitudinales
Misma dirección
Ejemplo. El sonido
Según la forma en la que se propagan
Unidimensinales
A lo largo de una línea. (Una cuerda)
Bidimensionales
En un plano. (Olas del mar)
Tridimensionales
Por todo el espacio. (Luz)
Onda armónica unidimensional
Magnitudes características
Periodo. (T)
Tiempo que tarda en propagarse en una
distancia igual a la longitud de onda
Frecuencia (f)
Es el número de veces que un determinado punto repite
el mismo estado de perturbación en la unidad de tiempo.
Longitud de onda (λ)
Es la distancia entre dos puntos en el
mismo estado de perturbación
Amplitud (A)
Máxima elongación con la que vibran
las partículas del medio
Velocidad de propagación (Vp)
Desplazamiento en la unidad de tiempo de la
perturbación y depende de las características del medio
v = λ/T
Número de onda (k)
Cantidad de ondas completas en una
distancia de 2π metros
k = 2π/ λ
Ecuación de ondas
Cada uno de los puntos se mueve en un movimiento armónico simple. y(tv) = A * sen ωt
tv es el tiempo que lleva vibrando cada punto. tv = t - t´= t - x/v
Como depende de la posición la ecuación queda: y(tv) = A sen ( ωt - kx + φ0)
Si la perturbación va en sentido opuesto (de derecha a izquierda) es: y(tv) = A sen ( ωt -+kx + φ0)
Energía e intensidad de una onda unidimensional
La energía de cada partícula en un m.a.s. es: E = 1/2 m ω^2 A^2
Potencia: La energía que atraviesa una esfera y
el tiempo que tarda en hacerlo.
Intensidad: La potencia que se propaga y la
superficie por la cual se propaga
Reflexión y refracción
Leyes de Snell
El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se
encuentran en el mismo plano
El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales
El rayo incidente, la normal y el rayo refractado
se encuentran en el mismo plano
La relación entre las velocidades de propagación entre
los medios de incidencia y refracción viene dada por
También: ni * sen i = nr * sen r
Siendo n = v0/vp
Cualidades del sonido
Tono: Permite distinguir graves y agudos.
Relacionado con la frecuencia
Timbre: Permite diferenciar el
emisor del sonido
Intensidad: Permite distinguir sonidos fuertes y débiles
Intensidad física: Energía que atraviesa la
superficie normal a la dirección de
propagación en la unidad de tiempo
Nivel de intensidad sonora. Según la ley
psicofísica: β = 10 * log I/I0
La velocidad de propagación de un
sonido no depende de la frecuencia o la
intensidad sino del medio
Efecto Doppler
Hace referencia a la diferencia entre la frecuencia que percibe el
receptor y a la de la propia onda debido al movimiento relativo entre el
emisor y el receptor