Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda.
Descripción del Articulo
El objetivo de este trabajo de investigación fue al proceso de propagación de las oscilaciones en el espacio, en el transcurso del tiempo, a través de un medio sustancial, le denominaremos onda mecánica. Esta propagación no arrastra sustancia, pero sí transporta energía, potencia y cantidad de movim...
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| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Institución: | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle |
| Repositorio: | UNE-Institucional |
| Lenguaje: | español |
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| Enlace del recurso: | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/7256 |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. Daza Ureta, Danilo Jesus Rendimiento académico http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. |
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Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. |
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El objetivo de este trabajo de investigación fue al proceso de propagación de las oscilaciones en el espacio, en el transcurso del tiempo, a través de un medio sustancial, le denominaremos onda mecánica. Esta propagación no arrastra sustancia, pero sí transporta energía, potencia y cantidad de movimiento. Las Ondas Mecánicas necesariamente requieren de un medio sustancial para propagarse. Si no hay medio sustancial, no pueden propagarse las ondas mecánicas. Ejemplo, si tocamos un timbre eléctrico en el vacío, no se percibirá ningún ruido. En la naturaleza observamos que las ondas transversales se observan en las cuerdas vibrantes, en tanto que las ondas sonoras poseen características de ondas longitudinales. Las oscilaciones de las partículas del medio sustancial tienen una dirección que es colineal y/o paralelo a la dirección de propagación de la onda. Toda onda transversal, en cierto instante de tiempo, describe un perfil de onda característico donde existirán partículas oscilantes contenidas en dicho perfil que oscilan con diferente fase (diferente velocidad y aceleración), pero también existirán partículas oscilantes que tendrán igual fase (igual velocidad y aceleración). En un perfil de onda las crestas poseen igual fase, así como todos sus valles. La mínima distancia entre dos partículas de un perfil de onda que oscilan en fase se le denomina longitud de onda. En consecuencia, se debe afirmar que la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos se le denomina longitud de onda. Las ondas mecánicas se propagan en un medio homogéneo con una rapidez finita y constante. En las cuerdas vibrantes, a mayor atención en la cuerda la onda se propagará con mayor rapidez. Cuando un pulso de onda incide en la pared, este pulso rebota invirtiendo su concavidad, debido a la gran inercia donde se encuentra amarrada dicha cuerda, al fenómeno de rebote se le llama reflexión de onda. |
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Daza Ureta, Danilo J. (2021). Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda (Monografía pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. |
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Daza Ureta, Danilo J. (2021). Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda (Monografía pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. |
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú.https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/7256El objetivo de este trabajo de investigación fue al proceso de propagación de las oscilaciones en el espacio, en el transcurso del tiempo, a través de un medio sustancial, le denominaremos onda mecánica. Esta propagación no arrastra sustancia, pero sí transporta energía, potencia y cantidad de movimiento. Las Ondas Mecánicas necesariamente requieren de un medio sustancial para propagarse. Si no hay medio sustancial, no pueden propagarse las ondas mecánicas. Ejemplo, si tocamos un timbre eléctrico en el vacío, no se percibirá ningún ruido. En la naturaleza observamos que las ondas transversales se observan en las cuerdas vibrantes, en tanto que las ondas sonoras poseen características de ondas longitudinales. Las oscilaciones de las partículas del medio sustancial tienen una dirección que es colineal y/o paralelo a la dirección de propagación de la onda. Toda onda transversal, en cierto instante de tiempo, describe un perfil de onda característico donde existirán partículas oscilantes contenidas en dicho perfil que oscilan con diferente fase (diferente velocidad y aceleración), pero también existirán partículas oscilantes que tendrán igual fase (igual velocidad y aceleración). En un perfil de onda las crestas poseen igual fase, así como todos sus valles. La mínima distancia entre dos partículas de un perfil de onda que oscilan en fase se le denomina longitud de onda. En consecuencia, se debe afirmar que la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos se le denomina longitud de onda. Las ondas mecánicas se propagan en un medio homogéneo con una rapidez finita y constante. En las cuerdas vibrantes, a mayor atención en la cuerda la onda se propagará con mayor rapidez. Cuando un pulso de onda incide en la pared, este pulso rebota invirtiendo su concavidad, debido a la gran inercia donde se encuentra amarrada dicha cuerda, al fenómeno de rebote se le llama reflexión de onda.The objective of this research work was the process of propagation of oscillations in space, during the time, through a substantial medium, we will call it a mechanical wave. Is propagation does not drag substance, but it does transport energy, power and amount of movement. Mechanical waves necessarily require a substantial medium for spread. If there is no substantial medium, mechanical waves cannot propagate. For example, if we ring an electric bell in a vacuum, no noise will be heard. In nature we observe that transverse waves are observed on strings vibrating, while sound waves have characteristics of longitudinal waves. The oscillations of the particles of the substantial medium have a direction that is collinear and/or parallel to the direction of wave propagation. Every transverse wave, at a certain instant of time, describes a wave profile characteristic where there will be oscillating particles contained in said profile that oscillate with different phase (different speed and acceleration), but there will also be particles oscillating that will have equal phase (same speed and acceleration). In a wave profile peaks have the same phase, as well as all its valleys. The minimum distance between two particles in a waveform that oscillate in phase is calls it wavelength. Consequently, it must be stated that the distance between two peaks or two consecutive troughs is called a wavelength. The mechanical waves They propagate in a homogeneous medium with a finite and constant speed. In vibrating strings, the greater the focus on the string, the wave will propagate with faster. When a wave pulse strikes the wall, this pulse bounces back, reversing its concavity, due to the great inertia where said rope is tied, to the bouncing phenomenon is called wave reflection.application/pdfspaUniversidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y VallePEinfo:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Rendimiento académicohttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01Ondas en los medios elásticos. 1. Tipos de ondas mecánicas. 2. Ondas periódicas. 3. Descripción matemática de una onda. 4. Rapidez de una onda transversal. 5. Velocidad y aceleración de partículas de una onda senoidal. 6. Ondas periódicas longitudinales. 7. Ecuación de onda. 8. Energía del movimiento oscilatorio. 9. Intensidad de las ondas. 10. Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. 11. Efecto Doppler. 12. Ondas estacionarias en una cuerda. 13. Modos normales de una cuerda. 14. Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda.info:eu-repo/semantics/monographinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:UNE-Institucionalinstname:Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valleinstacron:UNEFísica – MatemáticaUniversidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle. 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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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