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:check: Temas vistos - Segundo bimestre :check: - Coggle Diagram
:check: Temas vistos - Segundo bimestre :check:
Acústica
rama de la física interdisciplinaria que estudiar el sonido y su composición
Las ondas sonoras se caracterizan por
Tono:
frecuencia con la que oscila la fuente que produce la onda
se puede dividir en
Infrasonidos:
frecuencia inferior a 20Hz
Auditiva
: frecuentas de 20Hz a 20kHz
Ultrasonidos:
frecuencias mayores a 20kHz
Intensidad:
Potencia transmitida por onda
Se clasifica en
Umbral de audición
Intensidades a las que puede estar sometido el oído humano
Umbral de dolor
Intensidades que causan dolor en el ser humano
Nivel de intensidad β
calcular en una escala logarítmica respecto al umbral de audición
Timbre:
Cualidad que caracteriza el sonido de las cosas al mismo tono dependiente do de su fuente sonora
Efecto Doppler
Las frecuencias percibidas por los odios sufren modificaciones cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el receptor
Aumento de longitud de onda:
Fobservador = f' . (Vsonido - Vobservador) / (Vsonido + Vfuente)
Aumento de frecuencia:
Fobservador = f' . (Vsonido + Vobservador) / (Vsonido - Vfuente)
Propagación del sonido
La vibración en un medio material genera presión sobre las partículas produciendo oscilaciones longitudinales
La modificación en la distribución de partículas generan zonas de
Comprensión:*
alta presión y densidad molecular
Rarefacción:
baja densidad y baja presión
La rapidez con la que se propaga depende de dos propiedades
como esta distribuida la masa del material a lo largo del volumen en el que se propaga la onda.
Entre mayor sea la masa de partículas que componen el material se requiere una mayor fuerza para sacarlas de su estado de reposo
A nivel microscópico puede cuantificarse la densidad del material mediante el
módulo de comprensibilidad B
v = √(B / p)
Para los solidos la relación de y fuerza y deformación esta cuantificada por
Modulo de Young Y
v = √( Y/ p)
Para una temperatura T dada en °C , la propagación de sonidos en el aire en m/s se calcula como v = 331 m/s + 0,6 m/s . T
Resonancia
producción de una amplificación de la amplitud de las vibraciones de la fuente, de tal forma que se puedan generar sonidos con intensidades que resulten audibles.
Este mismo principio sirve para amplificar las vibraciones de las cuerdas vocales, en cuyo caso la cavidad nasal, la laringe y la faringe en conjunto juegan el papel de caja de resonancia.
Óptica
rama de la física que involucra el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz.
como toda onda electromagnética, puede propagarse en el vacío sin que se produzca un patrón de interferencia apreciable
al ingresar a la atmósfera terrestre, la luz atraviesa zonas compuestas por moléculas cuyos átomos están separados por distancias similares a la longitud de onda de la luz
Interferencia
Rayos crepusculares
la difracción de la luz proveniente del sol en moléculas de agua condensadas o congeladas en las nubes, producen una serie de franjas brillantes y oscuras que parecen emanar de la nube
Constructiva
Las franjas oscuras y brillantes no tienen una distribución espacial arbitraria, estarán de acuerdo con la diferencia de camino que existe entre las dos ondas que coinciden.
si la diferencia de camino delta (delta) entre dos rayos de luz es un múltiplo entero de la longitud de onda, coincidirán los máximos de ambos rayos de luz
Destructiva
Si la diferencia de camino entre los rayos de luz es un múltiplo impar de media longitud de onda, en este caso coincidirán un máximo de una de las ondas con un mínimo de la otra
La proyección del patrón de difracción sobre una pantalla separada una distancia L respecto a la posición de la doble rendijas permite predecir la posición y de las franjas brillantes y oscuras respecto al centro de la pantalla
Dispositivos de media
conformado por espejos y lentes, en los cuales la luz puede seguir dos caminos ópticos diferentes, lo que puede ocasionar patrones de interferencia producidos por una misma fuente
pueden ser estudiados para medir distancias y tiempos e, incluso, detectar ondas gravitacionales como se hace actualmente.
Fue Armand Fizeau, en 1849, quien utilizó por primera vez
CTS
Bioacústica
Se encarga de estudiar los sonidos producidos por los animales para asociarlos con sus hábitos, comportamientos y el análisis de sus sistemas auditivo
Implementación tecnológica
Espectogramas
el sonido hecho imagen, recolección de grabaciones y análisis de sus tonos, timbres e intensidades, identificación de características puntuales de un ecosistema al conocer las frecuencias y amplitudes de los sonidos encontrados allí
Conservación de ecosistemas
contribuye a la preservación y conservación mediante el registro de factores que inciden en la comunicación en un ecosistema como, la contaminación auditiva y el comportamiento de especies clave.
Aportes de Paula Catalina Caycedo a identificación de especies en Colombia
Óptica
Lentes polarizados para prevenir daños en los ojos ocasionados por los rayos UV provenientes del sol
Teledetección
Obtención de imágenes satelitales que muestran, dentro de un rango del espectro electromagnético, una diversidad de bandas que pueden ser interpretadas y atribuidas a características de un tipo de cobertura específica.