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Fenomenos ondulatorios tema 7, Ejercicios de Física

sm educacion, solucionario fenomenos ondulatorios

Tipo: Ejercicios

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114 Unidad 7| Fenómenos ondulatorios
7 Fenómenos ondulatorios
ACTIVIDADES
1. El sonido se propaga en el aire a unos 343 ms–1 (aunque varía con la temperatura) y en el agua a unos
1490 ms–1. Determina la longitud de onda y la frecuencia con la que se percibiría un sonido de 55 Hz bajo el
agua.
La frecuencia del sonido no cambia al pasar de un medio a otro. La frecuencia es υ = 55 Hz.
La longitud de onda se obtiene como:
1
1
(1490 ms ) 27 m
(55 s )
v
λν
= = =
2. Dibuja el rayo refractado correspondiente a un rayo que incide con un ángulo
α
respecto a la normal en
estos casos:
a) Si la onda se propaga a mayor velocidad en el medio incidente.
b) Si se propaga a menor velocidad en el medio incidente.
a) b)
3. Calcula qué tamaño debe tener un obstáculo para que el fenómeno de difracción pueda ser observado con
ondas sonoras de 17 kHz de frecuencia (velocidad del sonido en el aire: 340 ms–1).
La longitud de onda debe ser del orden del tamaño del obstáculo o menor.
1
31
(340 ms ) 0,020 m
(17 10 s )
v
λυ
= = =
El tamaño del obstáculo debe ser 0,020 m.
4. Enuncia el principio de Huygens y utilízalo para explicar el fenómeno de la difracción a través de una
rendija (acompaña la explicación de algún dibujo).
Todo punto de un frente de onda es centro emisor de nuevas ondas elementales cuya envolvente es el nuevo
frente de onda.
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114 Unidad 7 | Fenómenos ondulatorios

7 Fenómenos ondulatorios

ACTIVIDADES

1. El sonido se propaga en el aire a unos 343 ms - (aunque varía con la temperatura) y en el agua a unos

1490 ms

- . Determina la longitud de onda y la frecuencia con la que se percibiría un sonido de 55 Hz bajo el agua.

La frecuencia del sonido no cambia al pasar de un medio a otro. La frecuencia es υ = 55 Hz.

La longitud de onda se obtiene como:

1

1

(1490 m s ) 27 m (55 s )

v λ ν

− = = (^) − =

2. Dibuja el rayo refractado correspondiente a un rayo que incide con un ángulo α respecto a la normal en

estos casos:

a) Si la onda se propaga a mayor velocidad en el medio incidente.

b) Si se propaga a menor velocidad en el medio incidente.

a) b)

3. Calcula qué tamaño debe tener un obstáculo para que el fenómeno de difracción pueda ser observado con ondas sonoras de 17 kHz de frecuencia (velocidad del sonido en el aire: 340 ms - ).

La longitud de onda debe ser del orden del tamaño del obstáculo o menor.

1

3 1

(340 m s ) 0,020 m (17 10 s )

v λ υ

− = = (^) − = ⋅

El tamaño del obstáculo debe ser 0,020 m.

4. Enuncia el principio de Huygens y utilízalo para explicar el fenómeno de la difracción a través de una rendija (acompaña la explicación de algún dibujo).

Todo punto de un frente de onda es centro emisor de nuevas ondas elementales cuya envolvente es el nuevo

frente de onda.

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 115

5. En la figura se observa una onda plana que llega a un obstáculo interpuesto en su trayectoria. ¿Qué

fenómeno se produce? Dibuja el frente de onda, tras pasar el obstáculo, aplicando el principio de Huygens.

Se produce una difracción de la onda en el obstáculo.

6. Analiza si la siguiente afirmación es cierta: "Dos pulsos idénticos se mueven en direcciones opuestas, uno

con desplazamientos positivos en los puntos de la cuerda y el otro con desplazamientos negativos. En el momento en que los pulsos se superponen, la energía asociada a ellos desaparece".

Falsa. La energía no ha desaparecido. Cada punto de la cuerda posee energía cinética. Las partículas de la cuerda no se detienen cuando las dos ondas se superponen.

7. Si dos ondas armónicas con idéntica ecuación de onda se superponen, razona si las siguientes

magnitudes varían.

a) Su frecuencia.

b) Su longitud de onda.

c) Su amplitud.

d) Su período.

La frecuencia (por tanto, su período) y su longitud de onda no varían.

La amplitud de la onda resultante es el doble de cada onda individualmente considerada.

8. Cuando se superponen dos ondas armónicas con idéntica función de onda, ¿cambia la frecuencia de la

onda resultante? ¿Y su amplitud?

La frecuencia no varía. La amplitud sí.

9. Deduce la expresión del valor de la diferencia de fase entre dos ondas armónicas que tienen frecuencias

iguales y que inciden en un mismo punto.

La diferencia de fase entre dos ondas armónicas es:

δ = ( ω 2 t − k x 2 ) − ( ω 1 t − k x 1 ) = ( ω 2 − ω 1 ) t − k x ( 2 − x 1 )

Si las frecuencias son iguales, δ = k x ( 1 (^) − x 2 )

10. Dos ondas que se propagan en el mismo medio interfieren en un punto que está a 1,5 m del foco emisor de

una de las ondas y a 1,75 m del de la otra. Ambas ondas son coherentes y su ecuación de onda en

unidades del SI es:

y x t ( , ) = 0,50 cos 4 [ π (10 t − x ) ]

a) Calcula la longitud de onda.

b) ¿Qué tipo de interferencia se produce en el punto?

a) La ecuación general de una onda es: y x t ( , ) = A cos( ω tkx )

Comparando con la ecuación del enunciado:

1 1

4 m ; 0,5 m (4 m )

k k k

π π π π λ λ π

− −

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 117

15. En la figura se observa la imagen obtenida en una cubeta de ondas. ¿Puedes

explicar qué fenómeno ondulatorio refleja dicha imagen? ¿El estilete se encuentra en reposo o en movimiento?

Los frentes de onda no son concéntricos. Se observa el efecto Doppler producido como consecuencia del movimiento del estilete, es decir, de la fuente.

El estilete se mueve hacia la derecha con una velocidad inferior a la de la onda, ya que los frentes de onda se encuentran más próximos delante del foco y más separados detrás de él de lo que se encontrarían si la fuente fuese estacionaria.

16. Razona sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones.

a) El efecto Doppler solo se produce en las ondas sonoras.

b) Una fuente sonora y un observador se mueven con la misma velocidad, dirección y sentido. El observador notará el efecto Doppler.

a) Falsa. El efecto Doppler es un fenómeno común a todas las ondas armónicas. Lo presentan las ondas en el

agua. Los astrofísicos usan el efecto Doppler para determinar el movimiento relativo de los diferentes cuerpos celestes, aplicado a la luz que de ellos llega.

b) Falsa. Como la velocidad relativa es nula, no se produce el efecto Doppler. Este efecto solo se observa cuando

existe movimiento relativo entre el observador y la fuente y en la dirección de la línea que los une.

Principio de Huygens

17. Para estudiar las ondas armónicas se suele utilizar una cubeta de ondas. Consiste en un dispositivo

vibrador que genera ondas planas circulares de frecuencia υ en la superficie del agua. La distancia entre las marcas que aparecen en la figura es de 7,0 cm.

a) Con ayuda de la figura A determina la longitud de onda y la velocidad de la onda producida sabiendo

que la frecuencia utilizada ha sido de 8,0 Hz.

b) Se realiza un segundo experimento (figura B) en el que la frecuencia es 17 Hz. ¿Varía la velocidad de las

ondas con la frecuencia?

a) La distancia A-B corresponde a 3 longitudes de onda:

AB 1 1

(7,0 cm) 3 2,3 cm 3

d = λ ⇒ λ= =

La velocidad es: v 1 = λ υ 1 1 = (2,3 cm)(8,0 s −^1 ) = 18 cm −^1 =0,18 m−^1

b) En este caso la distancia entre los puntos es 4,5 longitudes de onda.

1 1 v 2 λ υ 2 2 (1,6 cm)(17 s ) 27 cm s = = −^ = −

La velocidad de las ondas depende de la frecuencia.

4,5 λ 2 = 7,0 cm ⇒ λ 2 = 1 ,6 cm

118 Unidad 7 | Fenómenos ondulatorios

18. En la figura se representa el avance de un frente de onda de una onda sonora plana.

a) ¿Cómo se denomina al fenómeno que se observa en la figura?

b) ¿En qué medio es mayor la velocidad del sonido?

a) Se observa la refracción de una onda plana.

b) Los frentes de onda están más juntos en el segundo medio; por tanto, la velocidad del segundo medio es menor.

19. Calcula el tamaño aproximado de un obstáculo para que aparezca el fenómeno de difracción con los

siguientes tipos de ondas electromagnéticas ( c = 3,0 · 10

8 ms

- ).

a) Rayos X de 1,0 · 10

18 Hz.

b) Luz visible de 5,0 · 10

14 Hz.

c) Microondas de 1,0 · 10

10 Hz.

El obstáculo debe tener un tamaño similar a la longitud de onda. Como

c

a) En los rayos X,

8 1 10 18 1

(3,0 10 m s ) 3,0 10 m (1,0 10 s )

− − −

b) En la luz visible,

8 1 7 14 1

(3,0 10 m s ) 6,0 10 m (5,0 10 s )

− − −

c) Para el microondas,

8 1 2 10 1

(3,0 10 m s ) 3,0 10 m 3,0 cm (1,0 10 s )

− − −

20. Argumenta si estas afirmaciones son correctas o no:

a) El principio de Huygens no es aplicable a las ondas mecánicas.

b) La difracción se produce siempre que se intercepta la propagación de las ondas.

c) Los sonidos agudos se difractan con más dificultad que los graves.

d) Los fenómenos de difracción son más fáciles de observar con el sonido que con la luz.

a) Falsa. Es aplicable tanto a ondas mecánicas como a ondas electromagnéticas.

b) Falsa. Es cierto que siempre se produce difracción al interceptar la propagación de una onda. Pero solo es apreciable cuando las dimensiones del orificio o del objeto que intercepta la onda son del mismo orden de

magnitud que la longitud de onda de la perturbación.

c) Verdadera. Los sonidos agudos tienen mayor frecuencia; por tanto, tendrán una menor longitud de onda. Por este motivo se difractan con más dificultad.

d) Verdadera. La longitud de onda de la luz es mucho menor que la del sonido; por tanto, en el caso de la luz las rendijas o los obstáculos deben ser muy pequeños.

21. En la figura se representa el paso de una onda a través de un orificio y una gráfica en la que se representa la amplitud de la onda resultante.

a) ¿Qué fenómenos se observan en la figura?

b) ¿Por qué tiene la gráfica de la amplitud esa forma?

a) Es una representación del principio de Huygens al pasar una onda por una rendija. El fenómeno que se observa es, primero la difracción de la onda al pasar a través de la rendija y, posteriormente, las interferencias producidas por cada uno de los focos elementales.

b) Se observa un patrón de difracción. Los puntos de máxima amplitud corresponden a interferencias constructivas. Los mínimos corresponden a interferencias destructivas.

120 Unidad 7 | Fenómenos ondulatorios

25. Una persona se sitúa entre dos altavoces a una distancia de 3,20 m de uno de ellos y a 1,80 m del otro. Los altavoces vibran en fase y con la misma frecuencia. Si la mínima frecuencia a la cual se observa interferencia destructiva es 122 Hz.

a) Determina la velocidad de propagación del sonido.

b) ¿A qué otras frecuencias se puede observar interferencia destructiva?

a) Como la interferencia es destructiva:

1 1 2 1 (2^ 1)^ ;^0 3,20^ 1,80^ 2,80 m;^ (2,80 m)(122 s^ )^ 342 m s 2 2

x x n n v

− = + = ⇒ − = ⇒ λ= = λυ = −^ = −

b) Se pueden obtener otras frecuencias dando diferentes valores a n :

Para n =1,

3 (342 m s 1 ) (3,20 m) (1,80 m) 0,933 m 367 Hz 2 (0,933 m)

λ v

− − = ⇒ = ⇒ = = =

Para n = 2 es,

1 5 (342 m s ) (3,20 m) (1,80 m) 0,560 m 611Hz 2 (0,560 m)

λ v λ ν λ

− − = ⇒ = ⇒ = = =

26. Las ecuaciones correspondientes a dos ondas armónicas son las siguientes:

y 1 = 0,1sen2 π (4 t − x ) y 2 = 0,1sen2 π (4 t − 5 x )

Calcula la amplitud de la onda resultante de su superposición en el punto x = 1,0 m.

La amplitud resultante es:

2 2 A = A 1 (^) + A 2 (^) + 2 A A 1 2 cos δ

siendo: δ = ( ω 2 tk x 2 ) − (ω 1 tk x 1 ) = (8 π t − 10 π x ) − (8 π t − 2 π x ) = − 8 π x

2 2 2 A = 0,1 + 0,1 + 2 0,1 0,1 cos( 8⋅ ⋅ ⋅ − π ⋅ 1 ,0) = 4 0,1⋅ =0,2 m

27. Dos altavoces coherentes (emiten en fase con la misma frecuencia) emiten ondas sonoras de 2,0 · 10

2 Hz y

2,0 · 10

- m de amplitud. Calcula la amplitud de la onda resultante en un punto P que dista 8,0 m del primero y 11,4 m del segundo.

La amplitud resultante se obtiene mediante la siguiente expresión:

2 2 A = A 1 (^) + A 2 (^) + 2 A A 1 2 cos δ

Se calcula la longitud de onda,

1

2 1

(342 m s ) 1 7 m (2 0 10 s )

v , ,

1 2 1 2 [^ ]

( ) ( ) (11,4 m) (8,0 m) 4 cos 1 1,7 m

k x x x x

π π δ π δ λ

2 2 6 6 6 A A 1 (^) A 2 (^) 2 A A 1 2 (^) A 1 (^) A 2 (2,0 10 2,0 10 ) m 4,0 10 m = + + = + = ⋅ −^ + ⋅ −^ = ⋅ −

28. En la figura se muestran dos ondas que viajan en direcciones opuestas a través de una cuerda.

Dibuja cómo será la superposición de ambas ondas en los instantes t = 1,0 s, t = 1,5 s, t = 2,0 s y t = 3,0 s.

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 121

29. Dos focos sonoros vibran en fase con una frecuencia de 2,50 · 10

2 Hz y una amplitud A****.

a) Calcula la diferencia de fase con la que llegan las perturbaciones a un punto P situado a 6,00 m de uno de los focos y a 6,34 m del otro.

b) Determina la relación entre la amplitud, A , de cada uno de los focos con la amplitud que tiene la perturbación en el punto P.

a) La longitud de onda es:

1

2 1

(342 m s ) 1 ,37 m (2,5 10 s )

v

− = = (^) − = ⋅

La diferencia de fase es: 1 2 1 2 [ ]

( ) ( ) (6,34 m) (6,00 m) rad (1,36 m) 2

k x x x x

π π π ϕ λ

b) La amplitud resultante se obtiene: 2 cos 1 2 2 cos 2 cos 2 2 2 4

r r

x x A A A k A A

 −^  ∆^ ϕ π

30. Los diapasones de 256 Hz se utilizan para el diagnóstico de la capacidad auditiva. Al hacer vibrar un

diapasón de dicha frecuencia simultáneamente con otro diapasón de frecuencia desconocida, se producen cuatro pulsaciones por segundo. Calcula la frecuencia de vibración del segundo diapasón.

υ 1 = 256 Hz – 8 Hz = 248 Hz, y υ 2 = 256 Hz + 8 Hz = 264 Hz

Se aprecia una oscilación en la intensidad del sonido de frecuencia doble a ∆ υ /2 (∆ υ es la frecuencia de batido).

Ondas estacionarias

31. El clarinete es un instrumento de madera en forma de tubo en el que se generan ondas estacionarias. Un

modelo del instrumento consiste en un tubo lleno de aire abierto por un extremo y cerrado por el otro. La

figura muestra el tercer armónico, donde el aire vibra a 637 Hz.

a) ¿Qué longitud tiene el clarinete?

b) Si la nota se emite con una intensidad de 1,00 · 10

- Wm - y produce una determinada intensidad

sonora a dos metros de distancia, ¿en cuántos decibelios aumenta el nivel de sensación sonora si se duplica la intensidad con la misma distancia?

a) Según se observa en la figura:

3 3 3 3

L

L

1 1 1

4 5 5 (340 m s ) 6,67 10 m 5 4 4 (637 s )

L v v L

− − −

b)

5 2

(^1 12 )

(1,00 10 W m ) 10 log 70 dB (1,00 10 W m )

β

− −

− −

5 2

(^2 12 )

(2,00 10 W m ) 10 log 73 dB (1,00 10 W m )

β

− −

− −

∆ β = 3 dB

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 123

a) Sabemos que en el caso del enunciado: L = n λ/2, con n = 1, 2, …

Para n = 1, se tiene el modo fundamental:

2 2 (0,60 m) 1 ,2 m n 1

L

2 1 (1 10 m s ) 83 Hz (1,2 m)

v υ λ

− ⋅ = = =

b) En el tramo de 0,40 m, la longitud de onda en el modo fundamental es: λ = 2 · (0,40 m) = 0,80 m

Así,

2 1 (1 10 m s ) (^2) 1 ,3 10 Hz (0,8 m)

v υ λ

En el tramo de 0,20 m, tenemos λ = 0,40 y

2 1 (1 10 m s ) (^2) 2,5 10 Hz (0,4 m)

υ

35. Una flauta está formada por un tubo en el que se producen ondas estacionarias que se puede suponer

abierto por los dos extremos. En ellos se forman ondas estacionarias con vientres en los dos extremos. Si la longitud del tubo es 70,0 cm:

a) Dibuja el perfil de la onda correspondiente al armónico fundamental, producido en el interior de la flauta. Determina la frecuencia del armónico fundamental y de los dos primeros sobretonos (segundo y tercer armónico) que produce la flauta.

b) Al hacer sonar una flauta se produce una sensación sonora de 65 dB en un observador situado a 2,0 m. ¿Cuál será la sensación sonora que percibirá el mismo observador si suenan tres flautas a la vez?

Dato. Velocidad del sonido en el aire: 340 ms

-

a) El perfil es el mostrado a continuación:

La longitud de onda del armónico fundamental es: λ 1 = 2 L

Su frecuencia es:

1

1 1

(340 m s ) 243 Hz 2 2 (0,700 m)

v v

L

υ λ

− = = = = ⋅

Para el 2.º armónico:

1

2 2

(340 m s ) 486 Hz (0,700 m)

λ L υ

− = ⇒ == =

Para el 3.

er armónico:

1

2 3

2 3 (340 m s ) 729 Hz 3 2 (0,700 m)

λ L υ

− ⋅ = ⇒ == = ⋅

b) Se determina la intensidad de una flauta:

10 12 2 6,5^6 1 o o

10 log 10 (1,00 10 W m )10 3,2 10 W m

I

I I

I

β β

− − − − = ⇒ = = ⋅ = ⋅

En el caso de tres flautas:

6 2

12 2

3 (3,2 10 W m ) 10 log 70 dB (1,0 10 W m )

β

− −

− −

124 Unidad 7 | Fenómenos ondulatorios

36. Se quiere determinar la velocidad del sonido en el aire haciendo experiencias con un diapasón y un tubo largo. El tubo se introduce parcialmente en el agua y se cierra por su parte superior con una tapa. La frecuencia usada es 1300 Hz. Se va variando la

altura del tubo fuera del agua, y se obtiene una resonancia (sonido más intenso) para L = 570 mm. La siguiente resonancia aparece a L ’ = 713 mm. Determina la longitud de onda de los armónicos producidos.

Se comporta como un tubo con los dos extremos fijos. Así: L = n λ /

1 n^ ;^2 (n^ 1)^1 2 2 (0,713^ 0,570) m^ 0,286 m 2 2 2

L L L L

37. La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda es:

y = 0, 40 cos 40 π t sen5,0 π x

Si todas las magnitudes se expresan en unidades del SI:

a) ¿Cuál es la localización de los nodos en 0 ≤ x ≤0,40 m?

b) Calcula el período del movimiento de un punto cualquiera de la cuerda diferente de un nodo.

c) ¿Con qué velocidad se propaga la onda en la cuerda?

a) La ecuación de la onda es: y x t ( , ) =0,040 sen 5,0 π x cos 40π t

A (^) r = 0,04 sen 5,0 π x , para x = 0 ⇒ A r=0 m

La longitud de la onda es: (^1)

0 4 m 5 m

k , k

π π π λ λ π

El esquema de la onda es el mostrado a la derecha:

Según la figura, entre 0 y 0,40 m hay tres nodos, uno en el origen, otro a 0,20 m y otro a 0,40 m (una longitud de onda).

b) 1

0,050 s (40 s )

T

T

π π π ω ω π −

Todos los puntos oscilan con un mas con idéntico período, aunque con distinta amplitud.

c)^1

(0,4 m) 8,0 m s (0,050 s)

v T

λ (^) − = = =

38. Una cuerda vibra de acuerdo con la ecuación:

donde x e y vienen expresados en cm y t en s.

a) Calcula la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de las ondas cuya superposición da lugar a esta onda.

b) ¿Qué distancia hay entre nodos?

c) ¿Cuál es la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda en la posición x = 4,5 cm y en t = 0,40 s?

a) Es una onda estacionaria cuya ecuación general es:

y x t ( , ) =2A sen kx cos ω t

Comparando con la ecuación del enunciado, 2 A = 15 cm; por tanto:

A = 7,5 cm

1 1

1

(20 s ) 60 cm s

cm 3

v k

ω π

π

− −

15 sen cos 20 t 3

x y

1

6 cm

cm 3

k

π π λ π (^) −

126 Unidad 7 | Fenómenos ondulatorios

Efecto Doppler

40. En la figura hay dos fuentes sonoras. Ambas emiten un pitido a intervalos regulares de tiempo.

a) La persona que se encuentra a la derecha de la fuente roja, ¿oirá el sonido a la misma frecuencia con la

que ha sido emitido por la fuente?

b) ¿Y la persona que se encuentra a la derecha de la fuente azul?

a) Las ondas son concéntricas; por tanto, las oye a la misma frecuencia que la de propagación de las ondas.

b) En este caso se produce efecto Doppler: los frentes de onda no son concéntricos debido a que el emisor se está moviendo acercándose a la persona. Por tanto, la frecuencia aumenta.

41. Un automóvil en reposo emite un sonido a intervalos regulares de tiempo. Razona sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) El observador A oye la misma frecuencia que la observadora B.

b) La frecuencia que oye la observadora B es menor que la que oiría si se encontrara en reposo.

a) Como los frentes de onda son concéntricos, oye la misma frecuencia.

b) En este caso se produce efecto Doppler. De los frentes de onda se deduce que la fuente se está moviendo acercándose al observador; por tanto, la frecuencia aumentará.

42. Una bandada de murciélagos pasa por encima de nuestra cabeza a una velocidad de 5,00 ms - emitiendo un sonido de frecuencia 2,00 · 10

3 Hz.

a) Cuando los murciélagos se acercan, ¿el sonido es más agudo, más grave o igual que cuando están sobre tu cabeza?¿Qué frecuencia oiríamos en este caso?

b) Responde a las mismas cuestiones si se alejan.

Dato. Velocidad del sonido: 343 ms

-

a) Se aplica la expresión del efecto Doppler:

3 1 3 1 E 1 S

(2,0 10 s ) ' 2,03 10 Hz (5,00 m s ) 1 1 (343 m s )

v

v

υ υ

(el sonido es más agudo)

b) Como el emisor se aleja del receptor, la expresión es:

3 1 3 1 E 1 S

(2,0 10 s ) ' 1 ,97 10 Hz (5.00 m s ) (^1 ) (343 m s )

v

v

υ υ

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 127

43. Un día que la temperatura es de 25 ° C, se coloca un altavoz sobre un automóvil. A continuación el coche se

pone en movimiento, mientras el altavoz emite la misma nota que la tecla 40 del piano, es decir, un do 3 (do central), cuya frecuencia es de 261,63 Hz. ¿Con qué velocidad se mueve el vehículo si un micrófono colocado en el suelo del trayecto capta la nota de la tecla 42, un re 3 de frecuencia 293,67 Hz?

Dato. La velocidad del sonido a 25 ° C es 346 ms

-

La expresión general del efecto Doppler es: S S Coche

v

v v

υ = υ ±

Al aumentar la frecuencia, el coche se acerca; se toma el signo menos. Sustituyendo:

1 1 1 1 1 coche coche

(261,63 s )(346 m s ) 293,67 s 37,7 m s (346 m s )

v v

− − − − = (^) − ⇒ = −

44. La frecuencia fundamental de los platillos (instrumento musical) se encuentra entre 300 y 587 Hz. La sirena

de un coche de policía emite con una frecuencia igual a la frecuencia más grave del platillo. Si la velocidad

del sonido es de 340,0 ms

- , calcula:

a) La longitud de onda de las ondas producidas por la sirena cuando el coche está en reposo.

b) Si la sirena se mueve a 30,0 ms

- , determina la longitud de onda del sonido delante y detrás de la

fuente.

a) La frecuencia más grave del platillo es la menor; así:

1

1

(340 m s ) 1 13 m (300 s )

v λ , ν

− = = (^) − =

b)

1 sirena delante (^1)

(340 30,0) m s 1 ,03 m (300 s )

v v λ υ

1 sirena detras (^1)

(340 30,0) m s 1 ,23 m 300 s

v v λ υ

45. Un murciélago que persigue a una mosca emite ultrasonidos a una frecuencia de 55,0 kHz. El murciélago

se mueve a 12,0 ms

- y la mosca a 2,50 ms - , ambos en la misma recta. Calcula la frecuencia con la que le llegan las ondas ultrasónicas a la mosca.

El murciélago es el emisor y su velocidad es negativa, ya que el murciélago persigue a la mosca (se acerca).

La mosca es el receptor y su velocidad es negativa, ya que se intenta alejar (huye) del murciélago:

1 1 2 3 1 3 E R R E (^1) 2 1

(340 2,5) m s (55,0 10 s ) 56,6 10 Hz (340 12,0) m s

v v v v

v v v v

υ υ υ υ

− − −

46. Una ambulancia viaja hacia el este por una carretera a una velocidad de 34,5 ms - **, emitiendo un sonido idéntico al de la octava central del piano (440 Hz). Si la velocidad del sonido es 343 ms

, ¿qué frecuencia**

oirá una persona que viaja en un coche hacia el oeste con una velocidad de 24,5 ms

- :

a) Si el coche se aproxima a la ambulancia.

b) Si el coche se aleja.

a) Como la ambulancia y el coche se aproximan, la expresión del efecto Doppler para obtener la frecuencia con la que oye el sonido el conductor del coche es:

1 obstáculo^1 1 emisor

(343 24,5) m s ' (440 s ) 524 Hz (343 24,5) m s

v v

v v

υ υ

− − −

b) Ahora los dos vehículos se alejan uno respecto del otro. La frecuencia que oirá el conductor del coche es:

1 observador 1 1 emisor

(343 24,5) m s ' (440 s ) 371 Hz (343 24,5) m s

v v

v v

υ υ

− − −

47. Actividad sm Savia digital.com RESUELVE

Fenómenos ondulatorios| Unidad 7 129

Autoevaluación

1. La cuerda de un violín, al dar la nota la 3 , vibra con

una frecuencia de 440 Hz. Esta vibración es transmitida al aire como una onda acústica de

5,00 mm de amplitud. La onda acústica generada por la cuerda del violín viene descrita por la ecuación:

a)

5 10 sen 880 17

y t x

π π

− ^ 

b)

5 10 sen 440 340

y t x

− ^ 

c)

5 10 sen 880 17

y t x

π π

− ^ 

c

2. La distancia mínima entre dos puntos que están

en fase en la cuerda del ejercicio 1 es:

a) 0,773 m

b) 0,386 m

c) 340 m

d) 170 m

a

3. Un murciégalo emite un ultrasonido de 100 kHz.

Los obstáculos que experimentan el fenómeno de la difracción, para dicha frecuencia, tienen un

tamaño aproximado de:

a) 3,4 mm

b) 3,4 cm

c) 34 cm

d) 3,4 m

a

4. En la primera cuerda de una guitarra las ondas se propagan a 422 ms - . La cuerda mide 64,0 cm entre sus extremos fijos. El tercer armónico

( n = 3) vibra a:

a) 330 Hz

b) 989 Hz

c) 2,31 · 10

3 Hz

d) 660 Hz

b

5. La intensidad es máxima en los puntos cuya diferencia de distancia a dos focos emisores de

ondas coherentes es:

a) Un número impar de semilongitudes de onda.

b) Un número par de semilongitudes de onda.

c) Un número impar de cuartos de longitud de onda.

d) La distancia entre los focos emisores.

b

6. Una ambulancia lleva encendida su sirena. A

partir de la figura señala qué afirmación es cierta.

a) Cuando la ambulancia se acerca al

observador, la frecuencia que este percibe disminuye.

b) Cuando se aleja del observador, el sonido es

más agudo.

c) Cuando se acerca, el tono es más agudo, y al alejarse es más grave.

d) Ninguna de las anteriores.

c