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Valeria Peralta
Marisa Pontones
Tania Huerta
Fernanda Rodríguez
Monserrat García
Pablo Grajales
Lic. en Fisioterapia
FISICA
Arturo Carballo
Profesor
Movimiento ondulatorio:
 Es a través del movimiento ondulatorio que el sonido
llega a nuestros oídos, la luz a nuestros ojos, y las
señales electromagnéticas a los radios y televisores. A
través de este movimiento se puede transferir energía
de una fuente hacia un receptor, sin transferir materia
entre esos dos puntos. Un ejemplo de esto es el mov
ondulatorio sea una onda en el agua. Sis e deja caer
una piedra en un estanque tranquilo, las ondas
viajaran hacia afuera formando círculos cada vez
mayores cuyos centros están en la fuente de la
perturbación.
Rapidez de onda
 Esta rapidez se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda
de las ondas. Sabemos que la rapidez se define como una
distancia dividida en un tiempo. En este caso la distancia es una
longitud de onda y el tiempo es un periodo por lo que la rapidez
de onda es
= longitud de onda /periodo
 Ó
Rapidez de onda = longitud de onda X frecuencia

 Una onda es una perturbación que se propaga. Con la palabra
“perturbación” se quiere indicar cualquier tipo de alteración del
medio: una ondulación en una cuerda, una sobrepresión en el
aire (onda sonora),campos electromagnéticos oscilantes (onda
electromagnética)…
Caracteristización de ondas
mecanicas
 Longitud de onda "l": distancia entre cresta y cresta
 Frecuencia “F”: número de ondas emitidas en 1 segundo
 Periodo “T”: tiempo en que se completa una onda
 Nodo horizontzal: puntos donde la onda se cruza con la
línea de referencia
 Amplitud de onda “A”: elongación máxima.
Clasificación de las ondas
 Lineales o longitudinales: se propagan en una sola
dimensión, su movimiento es sólo longitudinal. No
necesitan medio para propagarse, llevan la energía en
su interior.
 Ejemplos: luz y rayo laser.
 Transversales: cuando la onda oscila cortando al nivel
medio de referencia.
 Ejemplo: cuerda de una guitarra
 Superficiales: se difunden en dos dimensiones.
 Ejemplo: superficie del agua
 Tridimensionales: se propagan en todas direcciones, se
necesita medio de propagación
 Ejemplo: sonido
Las ondas cuentan con REFLEXIÓN
y REFRACCIÓN
 La reflexión es cuando las ondas encuentran un
obstáculo que impide su propagación, chocan y
cambian de sentido sin modificar sus características.
 Ejemplo: el eco
 La refracción es cuando las ondas pasan de un medio a
otro de diferente densidad , parte de la información
pasa al nuevo medio cambiando su estructura.
Difracción de onda
 fenómeno que se presenta cuando el frente de una
onda se encuentra con un obstáculo que impide su
libre propagación, a lo cual la onda, lo rodea, o si
atraviesa una pequeña apertura, esta se convertirá en
un nuevo emisor de ondas. La longitud de onda es la
misma en ambos lados de la apertura
Interferencia
 fenómeno que se presenta cuando dos o más trenes de
ondas se superponen simultáneamente.
 Interferencia constructiva: se presenta cuando dos o
más ondas de la misma frecuencia y la misma longitud
de onda se superponen, dando como resultado una
onda de mayor amplitud, que significa la suma de sus
energías.

 Interferencia destructiva: cuando se superponen dos
ondas con diferencia de fase. El resultado es una onda
de la misma frecuencia y de mayor amplitud.
Onda Incidente
 es cuando al transmitirse una onda esta llega al límite
que separa 2 medios distintos de propagación
Onda trasmitida
 la energía de la onda incidente se divide en 2, parte de
su energía se transmite al segundo medio , formando
una onda de características semejantes a la onda
incidente.
Onda Reflejada
 la otra parte de la energía onsidente se utiliza para
generar una onda que se propaga hacia atrás, en el
primer medio. Durante este proceso se conserva la
frecuencia de la onda incidente y debido a que las
densidades de los medios son distintas, cambia la
velocidad y apmlitud de las ondas transmitida y
relajada
Bibliografía
 Hewitt Paul G."fundamentos de fisica conceptual" Ed.
Pearson, 1a edicion, mexico, 2009,

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Ondas

  • 1. Valeria Peralta Marisa Pontones Tania Huerta Fernanda Rodríguez Monserrat García Pablo Grajales Lic. en Fisioterapia FISICA Arturo Carballo Profesor
  • 2. Movimiento ondulatorio:  Es a través del movimiento ondulatorio que el sonido llega a nuestros oídos, la luz a nuestros ojos, y las señales electromagnéticas a los radios y televisores. A través de este movimiento se puede transferir energía de una fuente hacia un receptor, sin transferir materia entre esos dos puntos. Un ejemplo de esto es el mov ondulatorio sea una onda en el agua. Sis e deja caer una piedra en un estanque tranquilo, las ondas viajaran hacia afuera formando círculos cada vez mayores cuyos centros están en la fuente de la perturbación.
  • 3. Rapidez de onda  Esta rapidez se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda de las ondas. Sabemos que la rapidez se define como una distancia dividida en un tiempo. En este caso la distancia es una longitud de onda y el tiempo es un periodo por lo que la rapidez de onda es = longitud de onda /periodo  Ó Rapidez de onda = longitud de onda X frecuencia   Una onda es una perturbación que se propaga. Con la palabra “perturbación” se quiere indicar cualquier tipo de alteración del medio: una ondulación en una cuerda, una sobrepresión en el aire (onda sonora),campos electromagnéticos oscilantes (onda electromagnética)…
  • 4. Caracteristización de ondas mecanicas  Longitud de onda "l": distancia entre cresta y cresta  Frecuencia “F”: número de ondas emitidas en 1 segundo  Periodo “T”: tiempo en que se completa una onda  Nodo horizontzal: puntos donde la onda se cruza con la línea de referencia  Amplitud de onda “A”: elongación máxima.
  • 5. Clasificación de las ondas  Lineales o longitudinales: se propagan en una sola dimensión, su movimiento es sólo longitudinal. No necesitan medio para propagarse, llevan la energía en su interior.  Ejemplos: luz y rayo laser.
  • 6.  Transversales: cuando la onda oscila cortando al nivel medio de referencia.  Ejemplo: cuerda de una guitarra
  • 7.  Superficiales: se difunden en dos dimensiones.  Ejemplo: superficie del agua
  • 8.  Tridimensionales: se propagan en todas direcciones, se necesita medio de propagación  Ejemplo: sonido
  • 9.
  • 10.
  • 11. Las ondas cuentan con REFLEXIÓN y REFRACCIÓN  La reflexión es cuando las ondas encuentran un obstáculo que impide su propagación, chocan y cambian de sentido sin modificar sus características.  Ejemplo: el eco
  • 12.  La refracción es cuando las ondas pasan de un medio a otro de diferente densidad , parte de la información pasa al nuevo medio cambiando su estructura.
  • 13. Difracción de onda  fenómeno que se presenta cuando el frente de una onda se encuentra con un obstáculo que impide su libre propagación, a lo cual la onda, lo rodea, o si atraviesa una pequeña apertura, esta se convertirá en un nuevo emisor de ondas. La longitud de onda es la misma en ambos lados de la apertura
  • 14. Interferencia  fenómeno que se presenta cuando dos o más trenes de ondas se superponen simultáneamente.
  • 15.  Interferencia constructiva: se presenta cuando dos o más ondas de la misma frecuencia y la misma longitud de onda se superponen, dando como resultado una onda de mayor amplitud, que significa la suma de sus energías.   Interferencia destructiva: cuando se superponen dos ondas con diferencia de fase. El resultado es una onda de la misma frecuencia y de mayor amplitud.
  • 16. Onda Incidente  es cuando al transmitirse una onda esta llega al límite que separa 2 medios distintos de propagación
  • 17. Onda trasmitida  la energía de la onda incidente se divide en 2, parte de su energía se transmite al segundo medio , formando una onda de características semejantes a la onda incidente.
  • 18. Onda Reflejada  la otra parte de la energía onsidente se utiliza para generar una onda que se propaga hacia atrás, en el primer medio. Durante este proceso se conserva la frecuencia de la onda incidente y debido a que las densidades de los medios son distintas, cambia la velocidad y apmlitud de las ondas transmitida y relajada
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. Bibliografía  Hewitt Paul G."fundamentos de fisica conceptual" Ed. Pearson, 1a edicion, mexico, 2009,