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DANNY ALEJANDRO VELA MENA
PROYECTO FINAL – AMPLIFICADOR SIMPLE
FÍSICA FUNDAMENTAL – 7839
ING. DIEGO PROAÑO
AMPLIFICADOR SIMPLE
Un amplificador es todo dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica la
amplitud de un fenómeno. Aunque el término se aplica principalmente al ámbito de
los amplificadores electrónicos, también existen otros tipos de amplificadores, como
los mecánicos, neumáticos, e hidráulicos, como los gatos mecánicos y los boosters usados
en los frenos de potencia de los automóviles. Amplificar es agrandar la intensidad de algo,
por lo general, sonido. También podría ser luz o magnetismo, etc. En términos particulares,
un amplificador es un aparato al que se le conecta un dispositivo de sonido y aumenta la
magnitud del volumen.
ONDA ELECTROMAGNÉTICA
 Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, y sus
aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda que admiten las
ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas
no necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden desplazarse por el
vacío.
POLARIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
 Es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por el
cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano determinado, denominado plano de
polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la
dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el cual
indica la dirección del campo eléctrico.
 En una onda electromagnética NO polarizada, al igual que en cualquier otro tipo de
onda transversal sin polarizar, el campo eléctrico oscila en todas las direcciones
normales a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales, como las
ondas sonoras, no pueden ser polarizadas porque su oscilación se produce en la misma
dirección que su propagación.
LONGITUD DE ONDA
 Como su propio nombre indica, una longitud. Es decir;
una distancia. La longitud de una onda es la distancia
que recorre la onda en el intervalo de tiempo
transcurrido entre dos máximos consecutivos de una de
sus propiedades. Por ejemplo, la distancia recorrida por
la luz azul (que viaja a 300.000 km/s) durante el tiempo
transcurrido entre dos máximos consecutivos de su
campo eléctrico (o magnético) es la longitud de onda de
esa luz azul. La luz roja, viaja a la misma velocidad, pero
su campo eléctrico aumenta y disminuye más
lentamente que en el caso de la luz azul. Por tanto, la luz
roja avanzará más distancia que en el caso de la luz azul
durante el intervalo de tiempo entre dos máximos
consecutivos de su campo eléctrico. Por eso la longitud
de onda de la luz roja es mayor que la longitud de onda
de la luz azul.
ONDA SONORA
 Ondas sonoras. Son el sonido de una onda longitudinal cuyo medio de desplazamiento
es normalmente el aire, pero puede desplazarse por cualquier medio excepto el vacío. El
desplazamiento del aire es lo que crea cambios de presión, que el oído capta como
sonido.
FRECUENCIA

Es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de
cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo.
 Ejemplos de ondas de distintas frecuencias; se observa la relación inversa con la longitud
de onda.
VELOCIDAD, LONGITUD DE ONDA Y PERIODO
 Esta magnitud tampoco es exclusiva del sonido, también se aplica a péndulos, tiempos en circuitos
digitales
 El sonido se propaga a una velocidad constante si el medio por el que se propaga es homogéneo.
Como sólo nos ocupamos del aire, entendemos que lo es.
 Su velocidad es de aproximadamente 340m/s, pero puede variar por la presión, temperatura,
humedad... Las variaciones dentro de una sala están en torno a un +-5%.
LONGITUD DE ONDA
 Depende de la frecuencia y de la velocidad, pero por simplificar, supondremos que su
velocidad es constante. y entonces la longitud de onda sólo depende de la frecuencia.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
 Distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto
se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación
electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una
sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una
huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además
de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud
de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.
PROPAGACIÓN DE ONDAS VIBRACIONES
 Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el
desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a la
de su vecina, provocando un movimiento en cadena. Esos movimientos coordinados de
millones de moléculas producen las denominadas ondas sonoras, que producen en el
oído humano una sensación descrita como sonido.
MODO DE PROPAGACIÓN
 Para propagarse precisan de un medio (aire, agua, cuerpo
sólido) que transmita la perturbación (viaja más rápido en los
sólidos, luego en los líquidos, aún más lento en el aire, y en el
vacío no se propaga). Es el propio medio el que produce y
propicia la propagación de estas ondas con su compresión y
expansión. Para que pueda comprimirse y expandirse es
imprescindible que éste sea un medio elástico, ya que un
cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se
transmitan. Así pues, sin medio elástico no habría sonido, ya
que las ondas sonoras no se propagan en el vacío.
 Además, los fluidos sólo pueden transmitir movimientos
ondulatorios en que la vibración de las partículas se da en
dirección paralela a la velocidad de propagación o lo largo
de la dirección de propagación. Así los gradientes de presión
que acompañan a la propagación de una onda sonora se
producen en la misma dirección de propagación de la onda,
siendo por tanto éstas un tipo de ondas longitudinales (en
los sólidos también pueden propagarse ondas elásticas
transversales).

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Proyecto final: Amplificador simple

  • 1. DANNY ALEJANDRO VELA MENA PROYECTO FINAL – AMPLIFICADOR SIMPLE FÍSICA FUNDAMENTAL – 7839 ING. DIEGO PROAÑO
  • 2. AMPLIFICADOR SIMPLE Un amplificador es todo dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica la amplitud de un fenómeno. Aunque el término se aplica principalmente al ámbito de los amplificadores electrónicos, también existen otros tipos de amplificadores, como los mecánicos, neumáticos, e hidráulicos, como los gatos mecánicos y los boosters usados en los frenos de potencia de los automóviles. Amplificar es agrandar la intensidad de algo, por lo general, sonido. También podría ser luz o magnetismo, etc. En términos particulares, un amplificador es un aparato al que se le conecta un dispositivo de sonido y aumenta la magnitud del volumen.
  • 3.
  • 4. ONDA ELECTROMAGNÉTICA  Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden desplazarse por el vacío.
  • 5. POLARIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA  Es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el cual indica la dirección del campo eléctrico.  En una onda electromagnética NO polarizada, al igual que en cualquier otro tipo de onda transversal sin polarizar, el campo eléctrico oscila en todas las direcciones normales a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales, como las ondas sonoras, no pueden ser polarizadas porque su oscilación se produce en la misma dirección que su propagación.
  • 6. LONGITUD DE ONDA  Como su propio nombre indica, una longitud. Es decir; una distancia. La longitud de una onda es la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos de una de sus propiedades. Por ejemplo, la distancia recorrida por la luz azul (que viaja a 300.000 km/s) durante el tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos de su campo eléctrico (o magnético) es la longitud de onda de esa luz azul. La luz roja, viaja a la misma velocidad, pero su campo eléctrico aumenta y disminuye más lentamente que en el caso de la luz azul. Por tanto, la luz roja avanzará más distancia que en el caso de la luz azul durante el intervalo de tiempo entre dos máximos consecutivos de su campo eléctrico. Por eso la longitud de onda de la luz roja es mayor que la longitud de onda de la luz azul.
  • 7. ONDA SONORA  Ondas sonoras. Son el sonido de una onda longitudinal cuyo medio de desplazamiento es normalmente el aire, pero puede desplazarse por cualquier medio excepto el vacío. El desplazamiento del aire es lo que crea cambios de presión, que el oído capta como sonido.
  • 8. FRECUENCIA  Es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo.  Ejemplos de ondas de distintas frecuencias; se observa la relación inversa con la longitud de onda.
  • 9. VELOCIDAD, LONGITUD DE ONDA Y PERIODO  Esta magnitud tampoco es exclusiva del sonido, también se aplica a péndulos, tiempos en circuitos digitales  El sonido se propaga a una velocidad constante si el medio por el que se propaga es homogéneo. Como sólo nos ocupamos del aire, entendemos que lo es.  Su velocidad es de aproximadamente 340m/s, pero puede variar por la presión, temperatura, humedad... Las variaciones dentro de una sala están en torno a un +-5%.
  • 10. LONGITUD DE ONDA  Depende de la frecuencia y de la velocidad, pero por simplificar, supondremos que su velocidad es constante. y entonces la longitud de onda sólo depende de la frecuencia.
  • 11. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  Distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.
  • 12. PROPAGACIÓN DE ONDAS VIBRACIONES  Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a la de su vecina, provocando un movimiento en cadena. Esos movimientos coordinados de millones de moléculas producen las denominadas ondas sonoras, que producen en el oído humano una sensación descrita como sonido.
  • 13. MODO DE PROPAGACIÓN  Para propagarse precisan de un medio (aire, agua, cuerpo sólido) que transmita la perturbación (viaja más rápido en los sólidos, luego en los líquidos, aún más lento en el aire, y en el vacío no se propaga). Es el propio medio el que produce y propicia la propagación de estas ondas con su compresión y expansión. Para que pueda comprimirse y expandirse es imprescindible que éste sea un medio elástico, ya que un cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Así pues, sin medio elástico no habría sonido, ya que las ondas sonoras no se propagan en el vacío.  Además, los fluidos sólo pueden transmitir movimientos ondulatorios en que la vibración de las partículas se da en dirección paralela a la velocidad de propagación o lo largo de la dirección de propagación. Así los gradientes de presión que acompañan a la propagación de una onda sonora se producen en la misma dirección de propagación de la onda, siendo por tanto éstas un tipo de ondas longitudinales (en los sólidos también pueden propagarse ondas elásticas transversales).