MOVIMIENTO ONDULATORIO APLICADO A LA ARQUITECTURA Y EL

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MOVIMIENTO ONDULATORIO APLICADO A LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

MOVIMIENTO ONDULATORIO APLICADO A LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

ONDASCONCEPTOS GENERALES En física, una onda es definida como la propagación de una perturbación

ONDASCONCEPTOS GENERALES En física, una onda es definida como la propagación de una perturbación sin transporte de materia pero con transporte de energía. No siempre necesita un medio para propagarse, a veces puede hacerlo en el vacío.

ONDAS- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MEDIO EN QUE SE PROPAGAN ONDAS MECÁNICAS Dentro de las

ONDAS- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MEDIO EN QUE SE PROPAGAN ONDAS MECÁNICAS Dentro de las ondas mecánicas tenemos las ondas elásticas, las ondas sonoras, etc. Necesitan un medio para propagarse. (sólido, líquido, gaseoso) ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Ejemplos son: luz visible, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, ondas de radio, microondas, etc. No necesitan un medio para propagarse. Pueden propagarse en el vacío. ONDAS GRAVITACIONALES Por ejemplo dos estrellas de neutrones que orbitan, producen una deformación en el espacio tiempo que se propaga como una onda Son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo

ELEMENTOS DE UNA ONDA • Cresta: Es el punto de máxima amplitud de la

ELEMENTOS DE UNA ONDA • Cresta: Es el punto de máxima amplitud de la onda. • Periodo Es el tiempo que tarda la onda en describir una oscilación completa. • Amplitud : Es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. • Valle: Es el punto más bajo de una onda. • Longitud de onda: Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, o la distancia entre dos crestas consecutivas.

CLASIFICACIÓN DE ONDAS SEGÚN SEA EL MOVIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS ONDAS TRANSVERSALES ONDAS LONGITUDINALES

CLASIFICACIÓN DE ONDAS SEGÚN SEA EL MOVIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS ONDAS TRANSVERSALES ONDAS LONGITUDINALES Ondas Transversales: El desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una ola en un estanque y una onda en una cuerda son ondas transversales que se visualizan fácilmente. Onda longitudinal: Es aquella en la que el movimiento de oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Ej: Sismo Ej: Ondas Sonoras

El sonido ¿ como se produce? .

El sonido ¿ como se produce? .

Ondas Sonoras Condiciones Fundamentales para su propagación • Una fuente o emisor • Receptor

Ondas Sonoras Condiciones Fundamentales para su propagación • Una fuente o emisor • Receptor • Un medio elástico EMISOR MEDIO ELÁSTICO RECEPTOR . VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN DIFERENTES MEDIOS La velocidad del sonido en el aire: § La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 °C) es de 343, 2 m/s. § El sonido se propaga a diferentes velocidades según sea la densidad del medio. § La velocidad de propagación del sonido es, por ejemplo, de unos 1. 440 m/s en el agua y de unos 5. 000 m/s en el acero. CONCLUSIÓN: A MAYOR DENSIDAD DEL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPAGA EL SONIDO ………. . SERÁ SU VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN.

Características físicas del sonido Intensidad W/m 2 • La intensidad del sonido percibido, o

Características físicas del sonido Intensidad W/m 2 • La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte como fuerte o como débil, también llamada intensidad acústica. • Depende de la amplitud de la onda Fuerte Vs. Débiles • El tono es la cualidad del sonido mediante la cual el oído es capaz de distinguir entre los graves y los agudos. • La magnitud física que está asociada al tono es la frecuencia. • Los sonidos percibidos como graves corresponden a Tono frecuencias bajas, mientras que los agudos son debidos a Grave Vs Agudo frecuencias altas. Timbre El timbre permite identificar sonidos diferentes • El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos procedentes de igual intensidad y tono pero que proviene de distintas fuentes. • Depende de la forma de la onda.

Conceptos importantes … Período(T) (tiempo) Frecuencia(f) 1/T= Hz En física, el período de una

Conceptos importantes … Período(T) (tiempo) Frecuencia(f) 1/T= Hz En física, el período de una oscilación u onda (T) es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Se mide en Hertz y se refiere al número de veces que una onda se repite por segundo. )

A 440, 00 Hz 880, 00 Hz B Diferentes ondas según su frecuencia C

A 440, 00 Hz 880, 00 Hz B Diferentes ondas según su frecuencia C D CLASIFICA A LAS DISTINTAS ONDAS DETERMINANDO: 1 - ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? . 2 - ¿Cuál es la que tiene mayor período? . 3 - ¿En que basas tus conclusiones? 4 - ¿Cómo se relacionan el período y la frecuencia? FRECUENCIA D A PERÍODO

Reverberación • La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que

Reverberación • La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del receptor en diferentes momentos del tiempo. Resonancia • Es el fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar al recibir las ondas sonoras emitidas por el otro. • Un ejemplo es el efecto de afinar las cuerdas de la guitarra, puesto que al afinar, lo que se hace es igualar las frecuencias, es decir poner en resonancia el sonido de las cuerdas. Reflexión Se refiere al fenómeno por el cual una onda que no se absorbe regresa.

https: //matte 23. blogs pot. com/2016/06/gifsobre-difraccionrefraccion-y. html La difracción es un fenómeno característico de

https: //matte 23. blogs pot. com/2016/06/gifsobre-difraccionrefraccion-y. html La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. Puente de Tacoma Narrows Resonancia Es el fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar al recibir las ondas sonoras emitidas por el otro. https: //giphy. com/gifs/collapse-tacoma-12 Xe. J 5 Rv. CTo 9 b 2

Materiales que absorben el sonido: Pueden ser: Resonantes, porosos, membrana según sea la frecuencia

Materiales que absorben el sonido: Pueden ser: Resonantes, porosos, membrana según sea la frecuencia de onda que absorban. • Los materiales porosos tales como los tejidos gruesos, las gomaespumas o las lanas minerales son tres de las opciones que mejor absorben el sonido de altas frecuencias (agudos). • La densidad del material estará comprendida entre 40 kg/m 3 y 100 kg/m 3. • La porosidad es una relación entre el volumen total de poros y el volumen total del material absorbente. Varía entre 0 y 1. La función de los materiales aislantes acústicos es reflejar la mayor parte de la energía que reciben. Deben ser materiales pesados, flexibles y continuos para obtener el máximo rendimiento de su peso. • Los materiales aislantes son, generalmente, malos absorbentes, ya que su misión es reflejar el sonido que le llega. Los materiales aislantes suelen ser más densos y rígidos (plomo, hormigón, acero, etc. ), mientras que los absorbentes son más porosos para absorber y retener las ondas sonoras (lana de roca o de vidrio, poliuretano, etc. Un material absorbente colocado en el espacio cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que ofrecerían dichos tabiques por sí solos.

Luz Alimentación eléctrica inalámbrica Rascacielos giratorios sustentables

Luz Alimentación eléctrica inalámbrica Rascacielos giratorios sustentables