SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Por:
Alejandro Gómez Mosquera
Darío Andrés Pineda Gómez
 Diap. 3 Fenómenos ondulatorios
 Diap.4 Partes de una onda
 Diap. 6 Clasificación de las ondas
 Diap. 11 Propiedades de las ondas
 Diap. 12 Reflexión
 Diap. 15 Condiciones de frontera
 Diap. 16 Refracción
 Diap. 18 Interferencias
 Diap. 21 Principio de superposición
 Diap. 22 Ondas estacionarias
 Diap. 23 Resonancia de una onda
 Diap. 24 Pulsos de una onda
 Diap. 25 Ondas electromagnéticas
 Diap. 26 Polarización de ondas
 Diap. 27 Tipos de polarización
 Diap. 30 Bibliografía
 Los rizos en un estanque, los sonidos
musicales, los temblores sísmicos, etc. Todos
estos son fenómenos ondulatorios. Las ondas
surgen siempre que un sistema es perturbado
de su posición de equilibrio y la perturbación
puede viajar o propagarse de una región del
sistema a otra. Al propagarse, transporta
energía, mas no materia.¹
1. Física universitaria. Sears-Zemansky. Volumen 1. Pág. 487
 Cresta: es la parte más elevado de una onda.
 Valle: es la parte más baja de una onda.
 Amplitud (A): es la máxima elongación, es decir, el
desplazamiento desde el punto de equilibrio hasta
la cresta o el valle
 Longitud de onda (ƛ): es la distancia comprendida
entre dos crestas o dos valles.
 Período (T): el tiempo transcurrido para que se
realice una onda completa.
 Frecuencia (ƒ): Es el número de ondas que se
suceden en la unidad de tiempo.
 Las ondas se pueden clasificar por su
naturaleza y por la forma de propagarse.
Por su naturaleza, serían o
electromagnéticas o mecánicas. Por el otra
lado, hablando de su forma de
propagarse, pueden ser transversales o
longitudinales.
Por su naturaleza:
 Ondas mecánicas: Son aquellas que para
propagarse necesitan de un medio físico
(sólido, líquido o gas). Se basan en la
elasticidad de la materia.
 Ondas electromagnéticas: Son aquellas que
para poder propagarse no necesitan un medio
físico. Estas ondas son creadas por campos
eléctricos y magnéticos variables
Según su forma de propagarse:
 Ondas transversales: Son aquellas en las
cuales la dirección de propagación es
perpendicular a la dirección de vibración.
 Ondas longitudinales: Son aquellas en la
cuales las partículas vibran en la misma
dirección de propagación.
Ondas mecánicas
Ondas transversales
Ondas longitudinales
Ondas electromagnéticas
 No es todo. También las
ondas se pueden identificar
según su dimensión de
propagación. Es decir, que
una onda puede ser
unidimensional (En el caso de
una onda en una cuerda),
dimensional (Por ejemplo,
cuando una onda se propaga
en el agua) o tridimensional
(Como el sonido).
 Como cualquier fenómeno físico, este debe
tener ciertas propiedades específicas para ese
fenómeno. A continuación veremos algunos.
 La reflexión de una onda es el
rebote que experimenta cuando
llega a un obstáculo grande, como
una pared. Aunque el obstáculo
absorba parte de la energía
recibida (incluso vibrando si entra
en resonancia) se produce también
reflexión en la que se transmite de
vuelta parte de la energía a las
partículas del medio incidente.
 En una cuerda, cuando
se transmite un pulso,
de un medio menos
denso a otro más
denso, harán que en el
pulso reflejado, se
produzca un cambio de
fase como se ve en la
imagen. Esto sucede
cuando la onda se
refleja desde un
extremo fijo.
 Otro caso, sería el de
un pulso en una cuerda
de un medio más
denso a uno menos
denso, que causaría
que el pulso reflejado
tenga la misma fase
que el primer pulso o
pulso incidente. Esto
sucede cuando la onda
se refleja desde un
extremo libre
 Como ya se dijo, para que la onda tenga o reflexión
igual a la fase o reflexión diferente a la fase,
depende del extremo. Es decir que sea un extremo
fijo o libre. Las condiciones en el extremo de la
cuerda, como un soporte rígido o la ausencia de
fuerza transversal. Estas condiciones son llamadas
condiciones de frontera.
 La refracción de una onda
consiste en el cambio de
dirección que experimenta
cuando pasa de un medio a otro
distinto. Este cambio de
dirección se produce como
consecuencia de la diferente
velocidad de propagación que
tiene la onda en ambos medios.
 En la imagen, se ven
ambos procesos de
reflexión y
refracción.
 Hay veces, en las que hay dos ondas en el
mismo medio, y la consecuencia será por lo
tanto que se traslapen ambas ondas. Estas
interferencias pueden ser dos. La constructivas
y las destructivas.
 En la interferencia
constructiva, ocurre entre
ondas de igual longitud de
onda y frecuencia cuando
están en fase. Como
resultado, se originará una
onda de igual frecuencia y
longitud, pero con una
amplitud igual a la suma de
sus componentes.
 Al igual que la
constructiva, también se da
entre ondas de igual
frecuencia y longitud, pero
con diferencia de fase. El
resultado es una onda de
igual frecuencia y longitud,
pero con una amplitud
igual a la diferencia de las
componentes
 En cualquier momento, la forma de la onda
combinada de dos o más ondas que interfieren,
está dada por la suma de los desplazamientos
en cada punto del medio. La fórmula usada, de
esté modo sería:
Suma de los
desplazamientos
de las ondas
individuales
Desplazamiento
de onda total
 Se produce entre ondas idénticas viajando
en direcciones opuestas. En la onda
resultante hay puntos ( vientres ) que
vibran con una amplitud máxima igual a
la de las ondas componentes, y puntos
que permanecen en reposo todo el tiempo
( nodos )
 La resonancia es un fenómeno que se produce
cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la
acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de
vibración se acerca al periodo de vibración
característico de dicho cuerpo. En el cual una
fuerza relativamente pequeña aplicada en forma
repetida, hace que una amplitud de un sistema
oscilante se haga muy grande.
 En estas circunstancias el cuerpo vibra,
aumentando de forma progresiva la amplitud del
movimiento tras cada una de las actuaciones
sucesivas de la fuerza.
 Un pulso es una sola perturbación de un
material elástico, que se transmite a través del
material sin distorsión.
 Las radiaciones electromagnéticas son las generadas
por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la
vez (oscilando). Cada partícula genera lo que se llama
un campo, por eso también se dice que es una mezcla
de un campo eléctrico con un campo magnético.
 Estas radiaciones generan unas ondas que se pueden
propagar (viajar) por el aire e incluso por el vacío.
Imaginemos que movemos de forma oscilatoria (de
arriba a bajo) una partícula cargada eléctricamente (o
magnéticamente).
 La palabra polarizada proviene de polos, y alude a que
los polos (norte-sur; positivo-negativo; blanco-negro.
 Es la vibración del campo eléctrico (o magnético) en
una única dirección.
 En la onda, el campo eléctrico no tiene por qué estar
siempre vibrando en un plano. Ese plano puedo ir
rotando (imagina una cuerda que hacen vibrar dos
personas, pero una de ellas en lugar de mover la mano
siempre arriba y abajo lo hace en un ángulo variable) o
estar fijo, o ser aleatorio, como ocurre en la mayoría de
las ondas a nuestro alrededor.
 La polarización indica que el campo vibra en una
única dirección.
 POLARIZACIÓN
LINEAL:
 Si la diferencia es
0 o un múltiplo
entero (positivo o
negativo) de Π.
 POLARIZACIÓN
CIRCULAR:
 Si la diferencia es un
múltiplo entero
(positivo o negativo)
de π/2
 POLARIZACIÓN
ELIPTÍCA:
 En el resto de
casos se producirá
Gracias!
 http://www.slideshare.net/jimezamb/fenome
nos2bondulatorios2by2bondas2bruddy2bparra
les-2
 http://titoroa12.galeon.com/Index.htm
 http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodav
inci/Fisica/Ondas/Ondas09.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Movimiento Ondulatorio
Movimiento OndulatorioMovimiento Ondulatorio
Movimiento Ondulatorio
 
Leyes fisicas del sonido
Leyes fisicas del sonidoLeyes fisicas del sonido
Leyes fisicas del sonido
 
Movimiento vibratorio
Movimiento vibratorioMovimiento vibratorio
Movimiento vibratorio
 
Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)
 
Ondas ppt
Ondas pptOndas ppt
Ondas ppt
 
ONDAS LUZ Y SONIDO - ENET - BELL VILLE
ONDAS LUZ Y SONIDO - ENET - BELL VILLEONDAS LUZ Y SONIDO - ENET - BELL VILLE
ONDAS LUZ Y SONIDO - ENET - BELL VILLE
 
Ondas estacionarias
Ondas estacionariasOndas estacionarias
Ondas estacionarias
 
Sonido y luz Física II
Sonido y luz Física IISonido y luz Física II
Sonido y luz Física II
 
ondas y movimientos ondulatorios
ondas y movimientos ondulatoriosondas y movimientos ondulatorios
ondas y movimientos ondulatorios
 
movimiento ondulatorio
movimiento ondulatorio movimiento ondulatorio
movimiento ondulatorio
 
El sonido
El sonidoEl sonido
El sonido
 
El sonido
El sonidoEl sonido
El sonido
 
Física del sonido
Física del sonidoFísica del sonido
Física del sonido
 
Ondas - Fenómenos ondulatorios - Física
Ondas - Fenómenos ondulatorios  - FísicaOndas - Fenómenos ondulatorios  - Física
Ondas - Fenómenos ondulatorios - Física
 
La difracción.pptx
La difracción.pptxLa difracción.pptx
La difracción.pptx
 
Fenomenos ondulatorios
Fenomenos ondulatoriosFenomenos ondulatorios
Fenomenos ondulatorios
 
Interferencia
InterferenciaInterferencia
Interferencia
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas, sonido, Resonancia
Ondas, sonido, ResonanciaOndas, sonido, Resonancia
Ondas, sonido, Resonancia
 

Destacado

fenómenos ondulatorios
fenómenos ondulatorios fenómenos ondulatorios
fenómenos ondulatorios Carlos Niño
 
Fenomenos ondulatorios rfdp
Fenomenos ondulatorios rfdpFenomenos ondulatorios rfdp
Fenomenos ondulatorios rfdpReyzon Pasaje
 
Lección 2. Fenómenos ondulatorios
Lección 2.  Fenómenos ondulatoriosLección 2.  Fenómenos ondulatorios
Lección 2. Fenómenos ondulatoriosKDNA71
 
fenòmenos ondulatorios
fenòmenos ondulatoriosfenòmenos ondulatorios
fenòmenos ondulatoriosCarlos Niño
 
Ondas y fenómenos ondulatorios
Ondas y fenómenos ondulatoriosOndas y fenómenos ondulatorios
Ondas y fenómenos ondulatorioslorena_diaz_93
 
Pruebas saber 11 fenómenos ondulatorios
Pruebas saber 11  fenómenos ondulatoriosPruebas saber 11  fenómenos ondulatorios
Pruebas saber 11 fenómenos ondulatoriosJeimers Avila
 
Refracción y difracción de las ondas
Refracción y difracción de las ondasRefracción y difracción de las ondas
Refracción y difracción de las ondasAlma Treviño
 
Fenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatoriosFenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatorioseguarin
 
fenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatoriosfenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatoriosFranklin J.
 
Clase de dinamica cls # 11
Clase de dinamica cls # 11Clase de dinamica cls # 11
Clase de dinamica cls # 11jnicolers
 
Contendio curricular para física de ondas
Contendio curricular para física de ondasContendio curricular para física de ondas
Contendio curricular para física de ondasAlberto Lopez
 
Proyecto de fisica 3 emmanuel
Proyecto de fisica 3  emmanuelProyecto de fisica 3  emmanuel
Proyecto de fisica 3 emmanuelMelissa Medina
 
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORISrosaquima
 

Destacado (20)

fenómenos ondulatorios
fenómenos ondulatorios fenómenos ondulatorios
fenómenos ondulatorios
 
Fenomenos ondulatorios rfdp
Fenomenos ondulatorios rfdpFenomenos ondulatorios rfdp
Fenomenos ondulatorios rfdp
 
Lección 2. Fenómenos ondulatorios
Lección 2.  Fenómenos ondulatoriosLección 2.  Fenómenos ondulatorios
Lección 2. Fenómenos ondulatorios
 
fenòmenos ondulatorios
fenòmenos ondulatoriosfenòmenos ondulatorios
fenòmenos ondulatorios
 
Ondas y fenómenos ondulatorios
Ondas y fenómenos ondulatoriosOndas y fenómenos ondulatorios
Ondas y fenómenos ondulatorios
 
Pruebas saber 11 fenómenos ondulatorios
Pruebas saber 11  fenómenos ondulatoriosPruebas saber 11  fenómenos ondulatorios
Pruebas saber 11 fenómenos ondulatorios
 
Refracción y difracción de las ondas
Refracción y difracción de las ondasRefracción y difracción de las ondas
Refracción y difracción de las ondas
 
Fenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatoriosFenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatorios
 
fenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatoriosfenomenos ondulatorios
fenomenos ondulatorios
 
Fenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatorios Fenómenos ondulatorios
Fenómenos ondulatorios
 
Clase de dinamica cls # 11
Clase de dinamica cls # 11Clase de dinamica cls # 11
Clase de dinamica cls # 11
 
Mae educ 115
Mae educ 115Mae educ 115
Mae educ 115
 
Contendio curricular para física de ondas
Contendio curricular para física de ondasContendio curricular para física de ondas
Contendio curricular para física de ondas
 
ONES
ONESONES
ONES
 
Tema6 f1 03_04
Tema6 f1 03_04Tema6 f1 03_04
Tema6 f1 03_04
 
Proyecto de fisica 3 emmanuel
Proyecto de fisica 3  emmanuelProyecto de fisica 3  emmanuel
Proyecto de fisica 3 emmanuel
 
Ondas estacionarias
Ondas estacionariasOndas estacionarias
Ondas estacionarias
 
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS
2n BATXILLERAT: FENÒMENS ONDULATORIS
 
El Sonido
El Sonido El Sonido
El Sonido
 
Enseñanza Ondas Mecánicas
Enseñanza Ondas Mecánicas Enseñanza Ondas Mecánicas
Enseñanza Ondas Mecánicas
 

Similar a Ondas electromagnéticas y mecánicas (20)

ONDAS
ONDAS ONDAS
ONDAS
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
TEMAS DE FISICA P1 Presentacion. INTERACCION MASA Y ENERGIApptx
TEMAS DE FISICA  P1 Presentacion. INTERACCION MASA Y ENERGIApptxTEMAS DE FISICA  P1 Presentacion. INTERACCION MASA Y ENERGIApptx
TEMAS DE FISICA P1 Presentacion. INTERACCION MASA Y ENERGIApptx
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Ondas fisica
Ondas fisicaOndas fisica
Ondas fisica
 
01 plantilla
01 plantilla01 plantilla
01 plantilla
 
01 plantilla
01 plantilla01 plantilla
01 plantilla
 
Ondas 1
Ondas  1Ondas  1
Ondas 1
 
Formas de ondas
Formas de ondasFormas de ondas
Formas de ondas
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
Ondas (fisica)
Ondas (fisica)Ondas (fisica)
Ondas (fisica)
 
Trabajo fisica; py m
Trabajo fisica; py mTrabajo fisica; py m
Trabajo fisica; py m
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Movimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorioMovimiento ondulatorio
Movimiento ondulatorio
 
Fisica ii mov ondulatorio
Fisica ii mov ondulatorioFisica ii mov ondulatorio
Fisica ii mov ondulatorio
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 

Último

Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...silviayucra2
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxLolaBunny11
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx241521559
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfJulian Lamprea
 

Último (10)

Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
 

Ondas electromagnéticas y mecánicas

  • 2.  Diap. 3 Fenómenos ondulatorios  Diap.4 Partes de una onda  Diap. 6 Clasificación de las ondas  Diap. 11 Propiedades de las ondas  Diap. 12 Reflexión  Diap. 15 Condiciones de frontera  Diap. 16 Refracción  Diap. 18 Interferencias  Diap. 21 Principio de superposición  Diap. 22 Ondas estacionarias  Diap. 23 Resonancia de una onda  Diap. 24 Pulsos de una onda  Diap. 25 Ondas electromagnéticas  Diap. 26 Polarización de ondas  Diap. 27 Tipos de polarización  Diap. 30 Bibliografía
  • 3.  Los rizos en un estanque, los sonidos musicales, los temblores sísmicos, etc. Todos estos son fenómenos ondulatorios. Las ondas surgen siempre que un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra. Al propagarse, transporta energía, mas no materia.¹ 1. Física universitaria. Sears-Zemansky. Volumen 1. Pág. 487
  • 4.
  • 5.  Cresta: es la parte más elevado de una onda.  Valle: es la parte más baja de una onda.  Amplitud (A): es la máxima elongación, es decir, el desplazamiento desde el punto de equilibrio hasta la cresta o el valle  Longitud de onda (ƛ): es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles.  Período (T): el tiempo transcurrido para que se realice una onda completa.  Frecuencia (ƒ): Es el número de ondas que se suceden en la unidad de tiempo.
  • 6.  Las ondas se pueden clasificar por su naturaleza y por la forma de propagarse. Por su naturaleza, serían o electromagnéticas o mecánicas. Por el otra lado, hablando de su forma de propagarse, pueden ser transversales o longitudinales.
  • 7. Por su naturaleza:  Ondas mecánicas: Son aquellas que para propagarse necesitan de un medio físico (sólido, líquido o gas). Se basan en la elasticidad de la materia.  Ondas electromagnéticas: Son aquellas que para poder propagarse no necesitan un medio físico. Estas ondas son creadas por campos eléctricos y magnéticos variables
  • 8. Según su forma de propagarse:  Ondas transversales: Son aquellas en las cuales la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de vibración.  Ondas longitudinales: Son aquellas en la cuales las partículas vibran en la misma dirección de propagación.
  • 9. Ondas mecánicas Ondas transversales Ondas longitudinales Ondas electromagnéticas
  • 10.  No es todo. También las ondas se pueden identificar según su dimensión de propagación. Es decir, que una onda puede ser unidimensional (En el caso de una onda en una cuerda), dimensional (Por ejemplo, cuando una onda se propaga en el agua) o tridimensional (Como el sonido).
  • 11.  Como cualquier fenómeno físico, este debe tener ciertas propiedades específicas para ese fenómeno. A continuación veremos algunos.
  • 12.  La reflexión de una onda es el rebote que experimenta cuando llega a un obstáculo grande, como una pared. Aunque el obstáculo absorba parte de la energía recibida (incluso vibrando si entra en resonancia) se produce también reflexión en la que se transmite de vuelta parte de la energía a las partículas del medio incidente.
  • 13.  En una cuerda, cuando se transmite un pulso, de un medio menos denso a otro más denso, harán que en el pulso reflejado, se produzca un cambio de fase como se ve en la imagen. Esto sucede cuando la onda se refleja desde un extremo fijo.
  • 14.  Otro caso, sería el de un pulso en una cuerda de un medio más denso a uno menos denso, que causaría que el pulso reflejado tenga la misma fase que el primer pulso o pulso incidente. Esto sucede cuando la onda se refleja desde un extremo libre
  • 15.  Como ya se dijo, para que la onda tenga o reflexión igual a la fase o reflexión diferente a la fase, depende del extremo. Es decir que sea un extremo fijo o libre. Las condiciones en el extremo de la cuerda, como un soporte rígido o la ausencia de fuerza transversal. Estas condiciones son llamadas condiciones de frontera.
  • 16.  La refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos medios.
  • 17.  En la imagen, se ven ambos procesos de reflexión y refracción.
  • 18.  Hay veces, en las que hay dos ondas en el mismo medio, y la consecuencia será por lo tanto que se traslapen ambas ondas. Estas interferencias pueden ser dos. La constructivas y las destructivas.
  • 19.  En la interferencia constructiva, ocurre entre ondas de igual longitud de onda y frecuencia cuando están en fase. Como resultado, se originará una onda de igual frecuencia y longitud, pero con una amplitud igual a la suma de sus componentes.
  • 20.  Al igual que la constructiva, también se da entre ondas de igual frecuencia y longitud, pero con diferencia de fase. El resultado es una onda de igual frecuencia y longitud, pero con una amplitud igual a la diferencia de las componentes
  • 21.  En cualquier momento, la forma de la onda combinada de dos o más ondas que interfieren, está dada por la suma de los desplazamientos en cada punto del medio. La fórmula usada, de esté modo sería: Suma de los desplazamientos de las ondas individuales Desplazamiento de onda total
  • 22.  Se produce entre ondas idénticas viajando en direcciones opuestas. En la onda resultante hay puntos ( vientres ) que vibran con una amplitud máxima igual a la de las ondas componentes, y puntos que permanecen en reposo todo el tiempo ( nodos )
  • 23.  La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración se acerca al periodo de vibración característico de dicho cuerpo. En el cual una fuerza relativamente pequeña aplicada en forma repetida, hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande.  En estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza.
  • 24.  Un pulso es una sola perturbación de un material elástico, que se transmite a través del material sin distorsión.
  • 25.  Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez (oscilando). Cada partícula genera lo que se llama un campo, por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético.  Estas radiaciones generan unas ondas que se pueden propagar (viajar) por el aire e incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria (de arriba a bajo) una partícula cargada eléctricamente (o magnéticamente).
  • 26.  La palabra polarizada proviene de polos, y alude a que los polos (norte-sur; positivo-negativo; blanco-negro.  Es la vibración del campo eléctrico (o magnético) en una única dirección.  En la onda, el campo eléctrico no tiene por qué estar siempre vibrando en un plano. Ese plano puedo ir rotando (imagina una cuerda que hacen vibrar dos personas, pero una de ellas en lugar de mover la mano siempre arriba y abajo lo hace en un ángulo variable) o estar fijo, o ser aleatorio, como ocurre en la mayoría de las ondas a nuestro alrededor.  La polarización indica que el campo vibra en una única dirección.
  • 27.  POLARIZACIÓN LINEAL:  Si la diferencia es 0 o un múltiplo entero (positivo o negativo) de Π.
  • 28.  POLARIZACIÓN CIRCULAR:  Si la diferencia es un múltiplo entero (positivo o negativo) de π/2
  • 29.  POLARIZACIÓN ELIPTÍCA:  En el resto de casos se producirá