SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
ENERGÍA NUCLEAR
FUSIÓN FISIÓN
se da por
ENERGÍA
PROCESO
VIABLE
se invierte
mucha
no es
URANIO PLUTONIO
utiliza
genera energía
ELÉCTRICA TÉRMICA MECÁNICA
RESIDUOS
RADIACTIVOS
CREAR
ARMAS
CONTAMINA
MENOS EL AIRE
desventajas
ventajas
Se genera por la vibración de las partículas que
conforman el medio elástico debido a una perturbación.
Ejemplo:
• En una cuerda de guitarra.
• Las olas en el mar.
• En la membrana de un tambor.
• El sonido en el aire, etc.
ONDAS MECÁNICAS
Son aquellas que se propagan transversalmente (en forma
perpendicular) a la dirección en la cual vibran las partículas.
Ejemplos:
Las ondas que se observan en el agua
En una cuerda de guitarra
CLASES DE ONDAS
ONDAS TRANSVERSALES
Sube
Baja
Dirección de
vibración
Dirección de
propagación de la onda
Son aquellas ondas que se propagan en la misma
dirección en la cual vibran las partículas.
Ejemplo:
Un resorte sacudido longitudinalmente
El sonido en el aire, en el agua o en un sólido
ONDAS LONGITUDINALES
Dirección de vibración
Dirección de propagación
ELEMENTOS DE UNA ONDA
(A)
()
ELEMENTOS DE UNA ONDA
Es la rapidez con la que se propaga una onda.
t
d
v 
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN
V
t
λ
v 
t
1
f  fλv 
La velocidad de propagación de una onda
está relacionada con la longitud de onda y
la frecuencia de vibración.
La velocidad de propagación de una onda en una cuerda está
relacionada con la tensión y la densidad lineal de la cuerda según
la ecuación:
L
m
μ 
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE UNA ONDA EN UNA CUERDA
Habrás notado que las guitarras tienen unas clavijas
que sirven para aflojar o ajustar las cuerdas. Cuanto
más se ajusta una cuerda, más agudo es el sonido que
se genera, esto indica que la velocidad de propagación
de la onda aumenta conforme aumentamos la tensión
en la cuerda.
También habrás observado que las cuerdas delgadas emiten sonidos más
agudos que las gruesas. Para caracterizar esta propiedad usamos la densidad
lineal  que se calcula como el cociente entre la masa m y la longitud L de la
cuerda.
μ
F
v T

1. Una cuerda de guitarra tiene una longitud de 0,8 m y
una masa de 0,01 kg. La cuerda es sometida a una
tensión de 80N. Calcula la velocidad de propagación y
la longitud de onda si la cuerda vibra a una frecuencia
de 400 Hz.
Calculamos:
• La densidad lineal:
2. La velocidad de propagación:
3. La longitud de onda:
mkg
m
kg
L
m
/0125,0
8,0
01,0
 
smv
mkg
NF
v T
/80
/0125,0
80


m
Hz
sm
f
v
fv 2,0
400
/80
.  
2. La velocidad de las ondas transversales en una cuerda
de 20 m de longitud es de 40 m/s cuando su tensión es
de 200 N. ¿Cuál es la masa de la cuerda?
Resp. 2.5 kg
TAREA

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (18)

Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas y sonido
Ondas y sonidoOndas y sonido
Ondas y sonido
 
Las ondas y sonido...
Las ondas y sonido... Las ondas y sonido...
Las ondas y sonido...
 
El Sonido
El SonidoEl Sonido
El Sonido
 
Ensayo onda sonora
Ensayo onda sonoraEnsayo onda sonora
Ensayo onda sonora
 
Ondas trasversales
Ondas trasversalesOndas trasversales
Ondas trasversales
 
Onda
OndaOnda
Onda
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
¡Física Si!
¡Física Si!¡Física Si!
¡Física Si!
 
Redes locales basico presentacion
Redes locales basico presentacionRedes locales basico presentacion
Redes locales basico presentacion
 
Proyecto final mauna d eondasmondas
Proyecto final mauna d eondasmondasProyecto final mauna d eondasmondas
Proyecto final mauna d eondasmondas
 
trabajo colaborativo nro 1
trabajo colaborativo nro 1 trabajo colaborativo nro 1
trabajo colaborativo nro 1
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Mov ondulatorio
Mov ondulatorioMov ondulatorio
Mov ondulatorio
 
Mov ondulatorio tle
Mov ondulatorio tleMov ondulatorio tle
Mov ondulatorio tle
 
Ondas 11ª2
Ondas 11ª2Ondas 11ª2
Ondas 11ª2
 
ONDAS Y FENOMENOS
ONDAS Y FENOMENOSONDAS Y FENOMENOS
ONDAS Y FENOMENOS
 
Ondas y formas de transmitir datos
Ondas y formas de transmitir datosOndas y formas de transmitir datos
Ondas y formas de transmitir datos
 

Similar a Energía nuclear: fisión, fusión, generación eléctrica y residuos radiactivos

Similar a Energía nuclear: fisión, fusión, generación eléctrica y residuos radiactivos (20)

Ondas mecánicas
Ondas mecánicasOndas mecánicas
Ondas mecánicas
 
Unidad nº1 ( acustica)
Unidad nº1 ( acustica)Unidad nº1 ( acustica)
Unidad nº1 ( acustica)
 
Ondas y sonido
Ondas y sonidoOndas y sonido
Ondas y sonido
 
Ondas mecánicas
Ondas mecánicasOndas mecánicas
Ondas mecánicas
 
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIAONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
 
Ondas mecánicas
Ondas mecánicasOndas mecánicas
Ondas mecánicas
 
Fundamentos de acústica fisiológica ondas mecánicas sonido
Fundamentos de acústica fisiológica ondas mecánicas sonido Fundamentos de acústica fisiológica ondas mecánicas sonido
Fundamentos de acústica fisiológica ondas mecánicas sonido
 
BIOFISICA MEDICA Fisiologia acustica
BIOFISICA MEDICA Fisiologia acusticaBIOFISICA MEDICA Fisiologia acustica
BIOFISICA MEDICA Fisiologia acustica
 
Resumen unidad sonido
Resumen unidad sonidoResumen unidad sonido
Resumen unidad sonido
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas viajeras a cv2
Ondas viajeras a cv2Ondas viajeras a cv2
Ondas viajeras a cv2
 
Sem8 electmodi fisica ii
Sem8 electmodi fisica iiSem8 electmodi fisica ii
Sem8 electmodi fisica ii
 
Sem8 electmodi fisica ii
Sem8 electmodi fisica iiSem8 electmodi fisica ii
Sem8 electmodi fisica ii
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Sonido y audicion
Sonido y audicionSonido y audicion
Sonido y audicion
 
Ondas transversales en cuerdas
Ondas transversales en cuerdasOndas transversales en cuerdas
Ondas transversales en cuerdas
 
Las Ondas
Las OndasLas Ondas
Las Ondas
 
Sonido y audicion
Sonido y audicionSonido y audicion
Sonido y audicion
 

Energía nuclear: fisión, fusión, generación eléctrica y residuos radiactivos

  • 1.
  • 2. ENERGÍA NUCLEAR FUSIÓN FISIÓN se da por ENERGÍA PROCESO VIABLE se invierte mucha no es URANIO PLUTONIO utiliza genera energía ELÉCTRICA TÉRMICA MECÁNICA RESIDUOS RADIACTIVOS CREAR ARMAS CONTAMINA MENOS EL AIRE desventajas ventajas
  • 3.
  • 4. Se genera por la vibración de las partículas que conforman el medio elástico debido a una perturbación. Ejemplo: • En una cuerda de guitarra. • Las olas en el mar. • En la membrana de un tambor. • El sonido en el aire, etc. ONDAS MECÁNICAS
  • 5. Son aquellas que se propagan transversalmente (en forma perpendicular) a la dirección en la cual vibran las partículas. Ejemplos: Las ondas que se observan en el agua En una cuerda de guitarra CLASES DE ONDAS ONDAS TRANSVERSALES Sube Baja Dirección de vibración Dirección de propagación de la onda
  • 6. Son aquellas ondas que se propagan en la misma dirección en la cual vibran las partículas. Ejemplo: Un resorte sacudido longitudinalmente El sonido en el aire, en el agua o en un sólido ONDAS LONGITUDINALES Dirección de vibración Dirección de propagación
  • 7. ELEMENTOS DE UNA ONDA (A) () ELEMENTOS DE UNA ONDA
  • 8. Es la rapidez con la que se propaga una onda. t d v  VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN V t λ v  t 1 f  fλv  La velocidad de propagación de una onda está relacionada con la longitud de onda y la frecuencia de vibración.
  • 9. La velocidad de propagación de una onda en una cuerda está relacionada con la tensión y la densidad lineal de la cuerda según la ecuación: L m μ  VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE UNA ONDA EN UNA CUERDA Habrás notado que las guitarras tienen unas clavijas que sirven para aflojar o ajustar las cuerdas. Cuanto más se ajusta una cuerda, más agudo es el sonido que se genera, esto indica que la velocidad de propagación de la onda aumenta conforme aumentamos la tensión en la cuerda. También habrás observado que las cuerdas delgadas emiten sonidos más agudos que las gruesas. Para caracterizar esta propiedad usamos la densidad lineal  que se calcula como el cociente entre la masa m y la longitud L de la cuerda. μ F v T 
  • 10. 1. Una cuerda de guitarra tiene una longitud de 0,8 m y una masa de 0,01 kg. La cuerda es sometida a una tensión de 80N. Calcula la velocidad de propagación y la longitud de onda si la cuerda vibra a una frecuencia de 400 Hz. Calculamos: • La densidad lineal: 2. La velocidad de propagación: 3. La longitud de onda: mkg m kg L m /0125,0 8,0 01,0   smv mkg NF v T /80 /0125,0 80   m Hz sm f v fv 2,0 400 /80 .  
  • 11. 2. La velocidad de las ondas transversales en una cuerda de 20 m de longitud es de 40 m/s cuando su tensión es de 200 N. ¿Cuál es la masa de la cuerda? Resp. 2.5 kg TAREA