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EXPERIMENTO DE FISICA
URIEL NAVA MUCIO 2° “C”
Como ver tu propia voz ?
Con unos cuantos materiales que encontrarás fácilmente por casa puedes hacer este increíble invento para poder
contemplar visualmente cómo es tu voz.
CON ESTE EXPERIMENTO PODEMOS CHECAR LA TRANSMISIÓN DE VOZ QUE TIENE CADA PERSONA
Materiales:
- Un globo
- Una lata grande (de CHILES , por ejemplo)
- Un tubo pequeño de PVC (de unos 15 centímetros)
- Un abrelatas o un cúter
- Un láser
- Un CD
-Cinta o diurex
El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del
aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La
propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de
presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del
medio.
La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas
mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se
producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal.
Si la temperatura ambiente es de 15 °C, la velocidad de propagación del sonido es 340 m/s (1224 km/h
). Este valor corresponde a 1 MACH.
Las cualidades o parámetros que permiten diferenciar un sonido de otro son intensidad, timbre, duración
y tono.
Intensidad: La intensidad del estímulo auditivo se mide en decibelios (dB o dbs). Si tenemos en cuenta que el
«umbral» es el punto a partir del cual una persona empieza a ser consciente de una sensación, podemos definir
el «umbral auditivo» como la intensidad mínima que necesita una persona para empezar a oír, y el «umbral de
dolor» como la intensidad máxima que es capaz de soportar su oído. Entre estas dos intensidades se encuentra
el umbral de confort, desde donde tendremos la sensación más cómoda y agradable de estimulación sonora.
Timbre: Esta cualidad nos va a permitir identificar dos fuentes sonoras diferentes.
Duración: Permite diferenciar entre un sonido corto y un sonido largo cuando el resto de sus cualidades o
parámetros son idénticos.
Tono: Permite la distinción entre un sonido grave y otro agudo. Las frecuencias agudas nos
permiten mejorar la discriminación de los fonemas del habla, y las frecuencias graves permiten
captar los parámetros esenciales del habla como ritmo y entonación.
El oído humano percibe aquellos sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre 20 y 20.000
vibraciones por segundo (frecuencias audibles). La frecuencia se mide en ciclos por segundo y se
expresa en hercios (Hz). El rango de frecuencias conversacionales de la voz humana está entre
250 y 3.000 Hz, si bien algunos fonemas se encuentran situados entre los 4.000 y los 8.000 Hz.
La voz masculina tiene un tono fundamental de entre 100 y 200 Hz, mientras que la voz
femenina es más aguda, típicamente está entre 150 y 300 Hz. Las voces infantiles son aún
más agudas. Sin el filtrado por resonancia que produce la cavidad buco nasal nuestras
emisiones sonoras no tendrían la claridad necesaria para ser audibles. Ese proceso de
filtrado es precisamente lo que permite generar los diversos formantes de cada unidad
segmental del habla.
La voz humana está compuesta por ondas acústicas que viajan a través del aire a la
velocidad del sonido, esto es a 1,244 Km/h (o 340 m/s). Pero esta rapidez no significa que
me pueda comunicar fácilmente con puntos distantes pues la voz humana se atenúa
rápidamente, perdiendo energía a medida que viaja. Luego de unos pocos metros ya no
podemos escuchar una conversación.
Digitalizacion es: Acción de convertir en digital información analógica. En otras palabras, es convertir
cualquier señal de entrada continua (analógica) en una serie de valores numéricos.
La información digital es la única información que puede procesar una computadora, generalmente en el
sistema binario, es decir unos (1) y ceros (0).
Mientras que la telefonía tradicional utiliza la voz mediante señales analógicas, la telefonía IP requiere
tenerla codificada en formato digital, es decir en 0’s y 1’s, puesto que es el único lenguaje interpretado por
el computador. A este proceso de conversión se le denomina digitalización de voz.
La señal digital, es la codificación de la señal sonora en términos discretos (por lo general en dos estados
1, y 0). El principal problema de la señal digital, es que nuestro oído es analógico con lo que por un lado
necesitamos una conversión analógica digital y posteriormente una conversión digital analógica (para que
nuestro oído sea capaz de percibirla). A este conjunto de procesos se le suele llamar DSP (Digital Signal
Procesing).
En el paso del analógico al digital (ADC) existen dos procesos el muestreo (número de muestras que
cogemos de la señal analógica, a mas muestras, mejor representación de la señal) y la codificación (el
valor que le vamos a dar a todas esas muestras, a mayor número de bits mayor parecido con la señal
analógica. Posteriormente aparece el DAC (paso de la señal digital a la analógica), para que nuestro oído
sea capaz de escucharlo.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
EXPERIMENTO
El primer paso es quitar tanto la parte de arriba como la parte de abajo de la lata y vaciarla. Para ello, lo
más fácil es ayudarnos de un abrelatas.
El siguiente paso es recortar la boca del globo y desecharla. Lo que nos queda, una superficie elástica
bastante abierta, deberemos colocarlo en uno de los extremos de la lata, de forma que lo cubra todo.
Tendremos que hacerlo con cuidado para evitar que no se rompa el globo. Finalmente, lo fijamos con cinta
americana para que no se mueva.
A continuación, cogemos el CD y recortamos un cuadradito. Lo mejor es utilizar las tijeras, aunque
tendremos que tener un poco de fuerza para conseguirlo. Si no somos capaces, siempre podemos usar una
máquina de oficina rompe-CDs. Una vez recortado, pegamos el cuadradito al globo por la parte externa con
un poquito de cinta, justo en el centro.
Ahora toca crear un soporte para el láser. Cogemos el tubo de PVC y le realizamos en uno de
sus extremos un pequeño corte en forma de V. Tendremos que ajustarlo hasta que el láser
quede a la distancia exacta en la que su rayo rebote en el cuadradito y se refleje en la pared. En
este paso es posible que necesitemos la ayuda de un adulto, ya que tendremos que cortar el
tubo con una sierra. Cuando esté listo, fijamos el láser al tubo y el tubo a la lata con más cinta.
Ya solamente queda pulsar el botón del láser y comenzar a hablar a través de la lata.
Opcionalmente, podemos pegar el botón con cinta americana para que se quede pulsado y no
tengamos que preocuparnos por él.
Si apagamos las luces, veremos cómo nuestra voz convierte el punto del láser en distintas
ondas que van cambiando de forma a medida que pronunciamos distintas palabras. Es
importante que hablemos bien fuerte para que la onda tenga mayor movimiento. Funciona mejor
con voces graves, por lo que, si tienes una voz muy aguda, tendrás que agravarla para ver el
efecto.
EXPLICACIÓN
El sonido se propaga por ondas, que son en realidad pequeñas vibraciones que viajan por
el aire y, en este caso, se meten dentro de la lata chocando contra el globo. El globo
absorbe estas vibraciones y las transmite a su vez al pequeño trozo de disco, que actúa
como espejo, reflejando la luz del láser en movimiento sobre otra superficie.
GRACIAS POR SU ATENCION

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Experimento de fisica uriel nava mucio 2° “c”

  • 1. EXPERIMENTO DE FISICA URIEL NAVA MUCIO 2° “C”
  • 2. Como ver tu propia voz ? Con unos cuantos materiales que encontrarás fácilmente por casa puedes hacer este increíble invento para poder contemplar visualmente cómo es tu voz. CON ESTE EXPERIMENTO PODEMOS CHECAR LA TRANSMISIÓN DE VOZ QUE TIENE CADA PERSONA
  • 3. Materiales: - Un globo - Una lata grande (de CHILES , por ejemplo) - Un tubo pequeño de PVC (de unos 15 centímetros) - Un abrelatas o un cúter - Un láser - Un CD -Cinta o diurex
  • 4. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal. Si la temperatura ambiente es de 15 °C, la velocidad de propagación del sonido es 340 m/s (1224 km/h ). Este valor corresponde a 1 MACH. Las cualidades o parámetros que permiten diferenciar un sonido de otro son intensidad, timbre, duración y tono.
  • 5. Intensidad: La intensidad del estímulo auditivo se mide en decibelios (dB o dbs). Si tenemos en cuenta que el «umbral» es el punto a partir del cual una persona empieza a ser consciente de una sensación, podemos definir el «umbral auditivo» como la intensidad mínima que necesita una persona para empezar a oír, y el «umbral de dolor» como la intensidad máxima que es capaz de soportar su oído. Entre estas dos intensidades se encuentra el umbral de confort, desde donde tendremos la sensación más cómoda y agradable de estimulación sonora. Timbre: Esta cualidad nos va a permitir identificar dos fuentes sonoras diferentes. Duración: Permite diferenciar entre un sonido corto y un sonido largo cuando el resto de sus cualidades o parámetros son idénticos.
  • 6. Tono: Permite la distinción entre un sonido grave y otro agudo. Las frecuencias agudas nos permiten mejorar la discriminación de los fonemas del habla, y las frecuencias graves permiten captar los parámetros esenciales del habla como ritmo y entonación. El oído humano percibe aquellos sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo (frecuencias audibles). La frecuencia se mide en ciclos por segundo y se expresa en hercios (Hz). El rango de frecuencias conversacionales de la voz humana está entre 250 y 3.000 Hz, si bien algunos fonemas se encuentran situados entre los 4.000 y los 8.000 Hz.
  • 7.
  • 8. La voz masculina tiene un tono fundamental de entre 100 y 200 Hz, mientras que la voz femenina es más aguda, típicamente está entre 150 y 300 Hz. Las voces infantiles son aún más agudas. Sin el filtrado por resonancia que produce la cavidad buco nasal nuestras emisiones sonoras no tendrían la claridad necesaria para ser audibles. Ese proceso de filtrado es precisamente lo que permite generar los diversos formantes de cada unidad segmental del habla. La voz humana está compuesta por ondas acústicas que viajan a través del aire a la velocidad del sonido, esto es a 1,244 Km/h (o 340 m/s). Pero esta rapidez no significa que me pueda comunicar fácilmente con puntos distantes pues la voz humana se atenúa rápidamente, perdiendo energía a medida que viaja. Luego de unos pocos metros ya no podemos escuchar una conversación.
  • 9. Digitalizacion es: Acción de convertir en digital información analógica. En otras palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica) en una serie de valores numéricos. La información digital es la única información que puede procesar una computadora, generalmente en el sistema binario, es decir unos (1) y ceros (0). Mientras que la telefonía tradicional utiliza la voz mediante señales analógicas, la telefonía IP requiere tenerla codificada en formato digital, es decir en 0’s y 1’s, puesto que es el único lenguaje interpretado por el computador. A este proceso de conversión se le denomina digitalización de voz. La señal digital, es la codificación de la señal sonora en términos discretos (por lo general en dos estados 1, y 0). El principal problema de la señal digital, es que nuestro oído es analógico con lo que por un lado necesitamos una conversión analógica digital y posteriormente una conversión digital analógica (para que nuestro oído sea capaz de percibirla). A este conjunto de procesos se le suele llamar DSP (Digital Signal Procesing). En el paso del analógico al digital (ADC) existen dos procesos el muestreo (número de muestras que cogemos de la señal analógica, a mas muestras, mejor representación de la señal) y la codificación (el valor que le vamos a dar a todas esas muestras, a mayor número de bits mayor parecido con la señal analógica. Posteriormente aparece el DAC (paso de la señal digital a la analógica), para que nuestro oído sea capaz de escucharlo.
  • 10. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL EXPERIMENTO El primer paso es quitar tanto la parte de arriba como la parte de abajo de la lata y vaciarla. Para ello, lo más fácil es ayudarnos de un abrelatas. El siguiente paso es recortar la boca del globo y desecharla. Lo que nos queda, una superficie elástica bastante abierta, deberemos colocarlo en uno de los extremos de la lata, de forma que lo cubra todo. Tendremos que hacerlo con cuidado para evitar que no se rompa el globo. Finalmente, lo fijamos con cinta americana para que no se mueva. A continuación, cogemos el CD y recortamos un cuadradito. Lo mejor es utilizar las tijeras, aunque tendremos que tener un poco de fuerza para conseguirlo. Si no somos capaces, siempre podemos usar una máquina de oficina rompe-CDs. Una vez recortado, pegamos el cuadradito al globo por la parte externa con un poquito de cinta, justo en el centro.
  • 11. Ahora toca crear un soporte para el láser. Cogemos el tubo de PVC y le realizamos en uno de sus extremos un pequeño corte en forma de V. Tendremos que ajustarlo hasta que el láser quede a la distancia exacta en la que su rayo rebote en el cuadradito y se refleje en la pared. En este paso es posible que necesitemos la ayuda de un adulto, ya que tendremos que cortar el tubo con una sierra. Cuando esté listo, fijamos el láser al tubo y el tubo a la lata con más cinta. Ya solamente queda pulsar el botón del láser y comenzar a hablar a través de la lata. Opcionalmente, podemos pegar el botón con cinta americana para que se quede pulsado y no tengamos que preocuparnos por él. Si apagamos las luces, veremos cómo nuestra voz convierte el punto del láser en distintas ondas que van cambiando de forma a medida que pronunciamos distintas palabras. Es importante que hablemos bien fuerte para que la onda tenga mayor movimiento. Funciona mejor con voces graves, por lo que, si tienes una voz muy aguda, tendrás que agravarla para ver el efecto.
  • 12. EXPLICACIÓN El sonido se propaga por ondas, que son en realidad pequeñas vibraciones que viajan por el aire y, en este caso, se meten dentro de la lata chocando contra el globo. El globo absorbe estas vibraciones y las transmite a su vez al pequeño trozo de disco, que actúa como espejo, reflejando la luz del láser en movimiento sobre otra superficie.
  • 13. GRACIAS POR SU ATENCION