Fenómenos ondulatorios

FiAsMat
6 May 202020:44

Summary

TLDREl guion del video ofrece una introducción a los fenómenos ondulatorios, como la reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización y las ondas estacionarias. Se explica cómo la luz y el sonido se comportan al interactuar con diferentes medios y obstáculos, y se mencionan conceptos como la ley de reflexión, el efecto Doppler y las ondas estacionarias con nodos y anti-nodós. Además, se tocan aplicaciones prácticas, como la reverberación y el eco en el sonido, y cómo la absorción de sonido mejora la calidad en lugares como cines y teatros. El video finaliza con una referencia a una herramienta de simulación para explorar estos conceptos de manera interactiva.

Takeaways

  • 🌟 El fenómeno de reflexión ocurre cuando una onda choca contra un obstáculo y cambia su dirección de propagación, siguiendo la ley del ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión.
  • 🌳 La reflexión es la razón por la cual podemos ver objetos como un árbol, ya que la luz del sol se refleja en ellos y llega a nuestra vista.
  • 🔄 El fenómeno de refracción se presenta cuando una onda pasa de un medio a otro, cambiando su rapidez de propagación, longitud de onda y dirección, pero manteniendo constante la frecuencia y el periodo.
  • 💬 La reverberación es una ligera prolongación del sonido después de que se ha extinguido el original, y es causada por las ondas reflejadas que sufren un retraso menor a 0.2 segundos.
  • 🎶 El eco es la percepción de un mismo sonido dos veces, como si proviniera de fuentes distintas, y se produce cuando el sonido reflejado tarda más de 0.1 segundos en volver, necesitando una distancia superior a 17 metros.
  • 🚓 El efecto Doppler es la percepción del cambio de frecuencia debido al movimiento relativo entre el emisor y el receptor del sonido, como cuando una ambulancia se acerca o se aleja.
  • 🎵 La difracción es la capacidad de una onda para rodear obstáculos y pasar a través de rendijas, expandiéndose y generando frentes de onda esféricos.
  • 🌈 La interferencia ocurre cuando dos o más ondas de la misma naturaleza se encuentran en un punto al mismo tiempo, y pueden ser constructivas (sumando amplitudes) o destructivas (anulando amplitudes).
  • 👓 La polarización es el fenómeno mediante el cual se eliminan planos de vibración de una onda transversal, como la luz, usando un polarizador que permite solo ciertas vibraciones pasar.
  • 🔍 Las ondas estacionarias son aquellas que tienen puntos inmóviles (nodos) y puntos de máxima vibración (anti-nodos), y solo pueden viajar en medios con condiciones específicas.

Q & A

  • ¿Qué fenómenos ondulatorios se discuten en el script proporcionado?

    -El script discute fenómenos ondulatorios como la reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización, ondas estacionarias, reverberación, eco, absorción y el efecto Doppler.

  • ¿Qué es el fenómeno de reflexión y cómo se relaciona con la ley de reflexión?

    -El fenómeno de reflexión ocurre cuando una onda choca contra un obstáculo y cambia su dirección de propagación. La ley de reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

  • ¿Cómo se explica la capacidad de ver un árbol utilizando el fenómeno de reflexión?

    -Podemos ver un árbol porque la luz del sol se refleja en él y luego llega a nuestra vista, un proceso basado en el fenómeno de reflexión de las ondas.

  • ¿Qué es la refracción y cómo afecta la dirección de una onda cuando pasa de un medio a otro?

    -La refracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro, lo que puede cambiar su rapidez de propagación, la longitud de onda y la dirección de la onda, pero no su frecuencia ni su periodo.

  • ¿Cómo se relaciona el fenómeno de difracción con la habilidad de una onda para rodear un obstáculo?

    -La difracción es el fenómeno mediante el cual una onda es capaz de rodear un obstáculo o pasar a través de rendijas, expandiéndose después de atravesarlas.

  • ¿Qué fenómeno ocurre cuando dos ondas de la misma naturaleza se encuentran en un punto al mismo tiempo?

    -El fenómeno de interferencia ocurre cuando dos o más ondas de la misma naturaleza se encuentran en un punto al mismo tiempo, lo que puede resultar en ondas más grandes (interferencia constructiva) o en la anulación de la onda (interferencia destructiva).

  • ¿Qué es la polarización y cómo se relaciona con la luz?

    -La polarización es el fenómeno mediante el cual se eliminan planos de vibración de una onda transversal, como la luz. Un polarizador permite que solo ciertas vibraciones pasen a través de él, disminuyendo así la cantidad de luz que se percibe.

  • ¿Qué son las ondas estacionarias y cómo se forman?

    -Las ondas estacionarias son un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando dos ondas de amplitud opuesta se encuentran y se anulan parcialmente, creando puntos inmóviles (nodos) y puntos de máxima vibración (anti-nodos) en la onda.

  • ¿Qué fenómeno describe el efecto Doppler y cómo afecta la percepción de la frecuencia del sonido?

    -El efecto Doppler describe el cambio en la percepción de la frecuencia de un sonido debido al movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Cuando el emisor se acerca, la frecuencia parece aumentar y el sonido suena más agudo; cuando se aleja, la frecuencia disminuye y el sonido suena más grave.

  • ¿Cómo se relaciona la reverberación con la percepción del sonido en una habitación?

    -La reverberación es el fenómeno que consiste en una ligera prolongación del sonido después de que se ha extinguido el original. Se produce cuando las ondas reflejadas en una habitación sufren un retraso no superior a 0.2 segundos, lo que resulta en una sensación de sonido prolongado y a veces en una mejor calidad sonora.

  • ¿Cuál es la diferencia entre el eco y la reverberación en términos de la percepción del sonido?

    -El eco es la percepción de un mismo sonido dos veces, como si proviniera de fuentes distintas, y ocurre cuando el tiempo de ida y vuelta de las ondas es superior a 0.1 segundos. Por otro lado, la reverberación es una prolongación más breve del sonido, con un retraso inferior a 0.1 segundos, lo que no permite que el oído perciba un segundo sonido distinto.

Outlines

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🌊 Fenómenos Ondulatorios: Reflexión y Refracción

El primer párrafo introduce los fenómenos ondulatorios, comenzando con la reflexión, que ocurre cuando una onda choca con un obstáculo y cambia su dirección de propagación. Se menciona la ley de reflexión, que establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ejemplos como la visión de un árbol y el uso del espejo ilustran este concepto. También se discute el fenómeno de refracción, que se presenta cuando una onda pasa de un medio a otro, cambiando su rapidez de propagación y la longitud de onda, pero manteniendo constante la frecuencia y el periodo. La frecuencia (f) y el periodo (t) son elementos clave en la refracción, y se ejemplifica con el sonido, que viaja más rápido en sólidos que en aire, y cómo esto afecta nuestra percepción, como en el caso de ver un lápiz en un vaso de agua.

05:02

🚶 Difusión y Difracción de las Ondas

El segundo párrafo explora el fenómeno de difracción, donde una onda es capaz de rodear un obstáculo o pasar a través de rendijas, expandiéndose después de atravesarlas. Se ilustra con ejemplos como la luz que entra a través de rendijas y el sonido que se propaga a través de una puerta entornada. Además, se presenta la idea de que la difracción puede transformar un frente de onda plano en uno esférico, como cuando se golpea el agua con un objeto plano. Se menciona también la interferencia, que ocurre cuando dos o más ondas de la misma naturaleza se encuentran en un punto, y se pueden combinar de manera constructiva o destructiva, formando ondas con mayor amplitud o anulando entre sí.

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🔄 Interferencia y Polarización de las Ondas

Este párrafo profundiza en el fenómeno de interferencia, donde la superposición de dos ondas puede resultar en una onda más grande o en la anulación de la onda, dependiendo de la fase en que se encuentren. Se discute cómo la interferencia constructiva puede aumentar la amplitud de las ondas, mientras que la interferencia destructiva puede resultar en una disminución o anulación completa. También se introduce el fenómeno de polarización, que se aplica generalmente a la luz y que implica la eliminación de planos de vibración en una onda transversal, permitiendo solo ciertas direcciones de oscilación para pasar a través de un polarizador.

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🔊 Ondas Estacionarias y Efectos del Sonido

El cuarto párrafo se enfoca en las ondas estacionarias, donde se producen puntos inmóviles conocidos como nodos y puntos de máxima vibración llamadas anti-nodos. Se describe cómo, en un medio, las ondas estacionarias pueden tener nodos en puntos específicos, y se ilustra con una simulación de un cordel oscilando. Además, se mencionan otros fenómenos del sonido, como la reverberación, que es una prolongación del sonido después de su emisión original, y el eco, que ocurre cuando el sonido reflejado tiene un retraso mayor a 0.1 segundos. Se discute la diferencia entre estos fenómenos y cómo la absorción del sonido es utilizada en lugares como estudios de grabación y salas de cine para mejorar la calidad del sonido.

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🚨 Efecto Doppler y Aplicaciones

El último párrafo cubre el efecto Doppler, que es la percepción del cambio de frecuencia debido al movimiento relativo entre el emisor y el receptor de sonido. Se ejemplifica con la sirena de una ambulancia o una patrulla que se acerca o se aleja, cambiando la frecuencia percibida. También se menciona cómo este efecto se aplica en la astronomía para determinar si galaxias se acercan o se alejan de nosotros, y cómo la luz se ve afectada por el efecto Doppler, cambiando su color según se comprima o expanda. Se invita a los espectadores a explorar más sobre estos fenómenos usando simulaciones en línea.

Mindmap

Keywords

💡Fenómenos ondulatorios

Los fenómenos ondulatorios son el núcleo del video, ya que se refieren a los comportamientos y propiedades de las ondas, como la luz o el sonido, cuando interactúan con su entorno. El script menciona varios fenómenos como la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización, mostrando cómo estas ondas se comportan al encontrar obstáculos, cambiar de medio o interactuar entre sí.

💡Reflección

La reflexión es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda, como una onda de luz o sonido, choca contra un obstáculo y cambia su dirección de propagación. En el video, se ilustra cómo la reflexión permite ver objetos, como un árbol, debido a la luz reflejada en su superficie, y también se menciona la ley de reflexión que establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

💡Refracción

La refracción se refiere a la alteración en la dirección de una onda al pasar de un medio a otro con propiedades diferentes, como de aire a agua. El script destaca que, aunque la dirección y la longitud de onda pueden cambiar, la frecuencia y el periodo de la onda permanecen constantes. Ejemplos como el sonido que viaja más rápido en sólidos que en aire y la visión de un lápiz sumergido en agua son dados para explicar este concepto.

💡Difracción

El fenómeno de difracción es cuando una onda rodea un obstáculo o pasa a través de rendijas. El video describe cómo la difracción permite que las ondas se expandan más allá de lo que se esperaría en un frente de onda plano, creando patrones complejos de onda que pueden ser escuchados como sonido cuando se habla en una habitación o vistos como rayos de luz que se expanden tras pasar por una rendija.

💡Interferencia

La interferencia es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se encuentran en un punto al mismo tiempo. El script explica que pueden ser constructivas, donde las ondas se suman para formar una onda más grande, o destructivas, donde las ondas se anulan entre sí. Este concepto se ilustra con ejemplos de conciertos y la generación de sonidos más audibles o la creación de oscilaciones más grandes.

💡Polarización

La polarización es un fenómeno que se aplica especialmente a la luz y se refiere a la eliminación selectiva de ciertos planos de vibración en una onda transversal. El video menciona que los vidrios polarizados permiten solo ciertas direcciones de onda a través de ellos, lo que reduce la cantidad de luz que se ve y es útil en sombreros, gafas de sol y otros dispositivos.

💡Ondas estacionarias

Las ondas estacionarias son un fenómeno donde las ondas no se desplazan a través del espacio, sino que se mantienen en un lugar fijo. El script describe nodos y anti-nodos, donde los nodos son puntos de vibración fija y los anti-nodos son puntos de mayor amplitud. Este concepto se ejemplifica con la simulación de una cuerda que vibra, mostrando puntos inmóviles y puntos de mayor movimiento.

💡Reverberación y Eco

La reverberación es un fenómeno de sonido que implica una ligera prolongación del sonido después de que el original se ha extinguido, mientras que el eco es la percepción de un mismo sonido dos veces, como si proviniera de fuentes distintas. El video diferencia ambos fenómenos y explica que la reverberación ocurre con un retraso inferior a 0.1 segundos, y el eco cuando el tiempo es superior a 0.1 segundos y la distancia desde la fuente al obstáculo es mayor a 17 metros.

💡Efecto Doppler

El efecto Doppler es la percepción del cambio en la frecuencia de una onda debido al movimiento relativo entre el emisor y el receptor. El script ilustra este fenómeno con el ejemplo de una ambulancia o un coche de policía que se acerca o se aleja, cambiando la frecuencia percibida del sonido. También se menciona su aplicación en el estudio de la astronomía para determinar si galaxias se acercan o se alejan de nosotros.

💡Absorción

La absorción es el fenómeno opuesto a la reflexión, donde en lugar de rebotar, las ondas son capturadas por un material. El video menciona que en lugares como cines y teatros, se usan materiales blandos o acolchados para absorber el sonido y mejorar la calidad del sonido, evitando ecos y reverberaciones.

Highlights

Introducción a los fenómenos ondulatorios y su análisis.

Explicación del fenómeno de reflexión de las ondas y su ley.

Ejemplo de reflexión: la visibilidad de un árbol debido a la reflexión de la luz.

La ley de reflexión: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

Fenómeno de refracción: cambio de medio y sus efectos en la onda.

Importancia de la frecuencia y el periodo en la refracción.

Diferencia de velocidad del sonido en aire y sólidos.

Fenómeno de difracción: la habilidad de las ondas para rodear obstáculos.

Efecto de difracción en la luz y el sonido en la vida cotidiana.

Fenómeno de interferencia: la superposición constructiva y destructiva de ondas.

Fenómeno de polarización de las ondas, especialmente aplicada a la luz.

Fenómeno de ondas estacionarias: nodos e anti-nodos en las ondas.

Efecto Doppler: cambio en la frecuencia percibida debido al movimiento relativo.

Aplicación del efecto Doppler en la astronomía para determinar la movilidad de galaxias.

Fenómenos de reflexión en el sonido: reverberación y eco.

Diferencia entre reverberación y absorción en el contexto del sonido.

Importancia de la reverberación en la música y la grabación de sonido.

Recursos educativos como pt simulator para entender mejor los fenómenos ondulatorios.

Transcripts

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[Música]

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hola muy buenas tardes bienvenidos crece

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más de física hoy día veremos lo que son

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los fenómenos ondulatorios y como

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objetivo tendremos comprender y analizar

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dichos fenómenos ondulatorios sin más

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vueltas vamos a la clase de hoy día

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primer fenómeno migratorio ese fenómeno

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de reflexión ya el fenómeno de reflexión

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que se presenta cuando las ondas chocan

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contra un obstáculo siempre se produce

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un cambio en el sentido de propagación y

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en la mayoría de los casos también

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cambia la dirección de la existe una red

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de una ley asociada la reflexión que

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dice el ángulo de la incidencia mide lo

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mismo que el ángulo de reflexión ya acá

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tenemos un ejemplo y vamos llevarlo a un

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espanyol un poquito más fácil de

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entender reflexión viene a reflejar así

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que si una onda se va a reflejar en una

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superficie cualquiera es decir llega a

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una superficie y la onda se va a

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reflejar

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ese fenómeno al fenómeno de reflexión

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explica por ejemplo porque podemos ver

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un árbol

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si yo tengo un árbol el árbol lo puedo

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ver porque la luz que viene del sol es

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reflejada en el árbol y luego llega a

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nuestra vista y de esa forma podemos ver

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el árbol ya porque la luz se refleja en

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el cuando tú te miras a un espejo ves tu

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reflejo en el espejo y ahí está

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ocurriendo fenómenos de reflexión lo que

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dice acá es que siempre se produce un

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cambio de en el sentido es decir si un

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rayo de luz viene viajando hacia la

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derecha va a rebotar yo a irse a la

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izquierda es decir el hecho de rebotar

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contra un objeto o se va a generar el

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cambio de sentido en la velocidad la

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cual viaja ya y la ley de reflexión dice

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que el ángulo de incidencia mide lo

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mismo que el ángulo de reflexión en

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pocas palabras lo que nos dice eso que

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ese ángulo que se forma acá es

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exactamente el mismo ángulo acá es decir

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entra y sale con el mismo ángulo esta

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línea que está acá se llama recta normal

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y es una recta inventada por si acaso no

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es una recta que esté ahí y yo la puedo

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mirar no hay que vivir una superficie

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una recta normal

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no simplemente es una línea porque

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inventa ya y eso la reflexión ya

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simplemente cumple con esta ley ángulo

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de entrada en lo mismo que ángulo de

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salida ya otro lugar donde se ve

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aplicada la reflexión es cuando tú

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hablas en una habitación y la escucha

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para ti mismo es por el rebote del

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sonido ya es por el reflejo el servidor

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que se genera en la pared bueno por

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otros fenómenos ondulatorios que vamos a

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ir viendo más allá

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después tenemos el fenómeno de

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refracción el phenom de refracción

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ocurre cuando la onda pasa de un medio a

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otro esto genera un cambio en las

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probadas en la rapidez de propagación un

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cambio en la longitud de onda un cambio

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de la dirección de la onda y además

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permanece constante la frecuencia y el

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periodo situación esto es súper

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importante demasiado importante la

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frecuencia denotaba con la letra f r y

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el periodo denotado con la letra t no

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cambia cuando una onda pasa de un medio

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a otro ya es decir tengo un medio 1 ya

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voy a ponerle 1 y tengo un medio 2 y

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tengo una onda que viene viajando por el

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medio 1 y voy a pasar un medio 2 dónde

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va a viajar más rápido lo que va a

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cambiar el longitud pero la cantidad de

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oscilaciones porque recuerden de que la

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frecuencia es el número de oscilaciones

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sobre el tiempo es exactamente igual

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igual en ambos lados eso no cambia y el

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período tampoco te dirán ya ver que haga

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la onda se tiro en el lado derecho si

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efectivamente ese tiro porque va a

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viajar más rápido en este caso siempre

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en el caso del sonido el sonido ojo en

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el sonido ya viaja más rápido cuando

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pasa del aire a un sólido

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aumenta su velocidad del sonido viaja

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más radio en los sólidos que en el aire

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en el aire aproximadamente viaja a 340

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metros sobre segundo en cambio los

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sólidos viaja aproximadamente va a

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depender del sólido a 1000 metros por

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segundo ya esto es súper importante

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porque si yo por ejemplo veo una

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explosión a lo lejos supongamos que

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estoy viendo un cerro y de repente veo

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una explosión si yo quiero escuchar el

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sonido lo más rápido posible debo apoyar

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mi cabeza en el suelo porque así el

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sonido viaja el sonido igual va viajando

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por la tierra y va a llegar más rápido

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hasta donde yo estoy ya en y va a

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producir un cambio de este aumento de

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velocidad que no va a ir más rápido va a

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ser que la onda se estire y eso va a ser

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un cambio de la longitud y lo otra cosa

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importante que esto lo vamos a ver

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cuando veamos luz es que cambia la

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dirección de la es decir supongamos que

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viene una onda viajando una onda de luz

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viene viajando por acá llega supongamos

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el agua supongamos que el medio 2 acá

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abajo es el agua ya viene del aire llega

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el agua y se desvía

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y eso explica justamente porque cuando

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ves un lápiz con un por un vaso echa un

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lápiz dentro del vaso lo vas a ver más

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gordo lo vas a ver distinto porque la

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luz está cambiando su dirección de

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propagación al pasar de un medio esto

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también explica por ejemplo cuando te

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metes a una piscina y ves tu pierna por

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ejemplo que está como doblada ya a

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través del agua y eso es también el

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fenómeno de refracción

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siguiente fenómeno es el fenómeno de

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difracción dice fenómeno mediante el

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cual una onda es capaz de rodear un

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obstáculo es capaz de pasar a través de

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rendijas ya es decir lo que va a ocurrir

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acá es que viene una onda viajando y

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esta es una pared y acá hay una apertura

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justo acá arriba hay una apertura y

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acatan va acá abajo también hay una

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abertura en estos dos lugares tenemos

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aperturas

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la onda viaja pasa por esa apertura y

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después nuevamente se empieza a expandir

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eso es un fenómeno es una capacidad que

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tienen las ondas de expandirse lo puedes

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ver también cuando dejes entreabierta tu

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puerta en la noche y entra un poquito de

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luz la luz cómo sé que es como que se

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expande ya que el sonido le pasa lo

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mismo si yo ahora a través de una

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apertura supongamos de que estamos en

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una sala y yo salgo de la sala y habrá

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otra hablo a través de la puerta casi

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toda la sal el salón me va a escuchar

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porque el sonido va a entrar por laporta

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y se va a expander y además va a rotar

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contra las paredes decir doble fenómeno

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ondulatorio al hígado también se ha

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reflejado cuando yo tengo una apertura

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y tengo una onda sonora que viene

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viajando de acá y esto es una rendija

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pasa por la rendija y después nuevamente

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se expande

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pero veamos esto en una simulación para

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poder entenderlo

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mucho mejor por ejemplo esto es agua lo

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que está viendo azul acá es agua esto es

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una rendija con una apertura justamente

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y lo que va a ocurrir acá es que el psoe

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de la onda que yo voy a generar va a

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pasar por la apertura y cuando pase por

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la apertura se va a empezar a expandir

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es decir en este fenómeno ondulatorio la

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capacidad que genera en la onda es de

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que un punto lo transforma en un como se

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llama en una fuente puntual de ondas y

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de hecho pasamos de un frente de onda

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plano a un frente donde esférico esto

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que están viendo acá es una onda

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esférica ya que lo que genera el sonido

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por ejemplo un frente de onda plano se

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genera en el agua generalmente golpeando

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con una cosa plana ya y eso se genera en

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las ondas a través del fenómeno como

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dije de difracción ya bueno el fenómeno

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de difracción también se ve acá en otra

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y como se llama en otra propiedad que es

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justamente que cuando pasa a través de

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esta apertura yo tengo un láser pasando

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a través de las lecturas pasa y se

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expande pero genera un fenómeno de

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interferencia también acá entremedio que

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ya un poquito más complicado de explicar

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después tenemos el siguiente fenómeno el

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fenómeno de interferencia disculpen

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déjenme a rayar de borrar acabamos

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quiero

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y el fenómeno de interferencia dice se

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produce cuando dos o más ondas de una

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misma naturaleza concurren en un punto

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al mismo tiempo ya qué ocurre si tengo

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dos oscilaciones o dos ondas que

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coinciden van a construir una onda más

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grande del volante o el siguiente

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ejemplo que era el que tenía dibujado ha

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nacido estás solo en un estadio

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y yo estoy parado

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a lo cual y tú gritas vas a generar una

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onda que tiene cierta amplitud pero esa

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onda no va a tener la suficiente

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cantidad de fuerza para poder llegar a

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donde estoy yo y yo no voy a escuchar

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absolutamente nada ya pero qué pasa si

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ahora tú estés en el mismo estadio en un

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concierto y todas las personas están

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cantando exactamente la misma canción es

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decir muchas personas y todos cantando

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exactamente al unísono la misma canción

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todos van a generar una onda ya todos

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absolutamente todo con habilidad y esas

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oscilaciones se van a juntar y van a

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construir una oscilación más grande que

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en este caso si voy a poder escuchar ya

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y eso es el fenómeno de interferencias

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constructivas que está que estás viendo

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acá ya tengo una oscilación verde que la

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que está ahí otra media color marrón las

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humo y me genera en esta onda azul que

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es mucho más grande que la otras dos

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anteriores con mucha más amplitud en

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cambio la destructiva es todo lo

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contrario las ondas coinciden pero de

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manera totalmente opuesta es decir se

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van a anular entre sí y tengo que la

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verde con la marrón coincide pero puesto

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cuando uno está bajo

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por lo tanto se anulan y forman la onda

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azul que vendría siendo una onda más o

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se llama más más despacio si fuese un

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volumen o con menos luz si fuese una

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onda electromagnética del tipo blues ya

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ese es el fenómeno de interferencia de

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las ondas y puede ser de otro tipo como

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dije anteriormente constructiva o

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destructiva después tenemos el fenómeno

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de polarización de las ondas

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fenómeno de polarización de las ondas y

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en ese fenómeno de polarización

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generalmente se aplica a la luz si te

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das cuenta el fenómeno de polarización

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la palabra polarización viene de

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polarizar qué significa esto de quitar

play09:51

ya dice fenómeno mediante el cual se

play09:53

eliminan planos de vibración de una onda

play09:55

transversal ejemplo la luz no sé si has

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visto los vidrios polarizados cuando

play09:59

vemos un vidrio polarizado lo que

play10:01

estamos viendo en la práctica es que

play10:03

estamos disminuyendo la cantidad de la

play10:06

luz tiene planos de oscilación si yo lo

play10:07

viera de frente es decir yo me paro

play10:10

frente un rayo de luz y lo mis luces y

play10:12

mirar podría ver que tiene planos de

play10:15

oscilación y el polarizador lo que hace

play10:18

es simplemente decir ok sabes que por

play10:21

acá solamente van a pasar las

play10:22

oscilaciones que vienen

play10:25

por lo tanto elimina todo lo demás y eso

play10:28

hace en la práctica de que pase menos y

play10:32

ese es el fenómeno de polarización ya

play10:35

después tenemos lo que son las ondas

play10:38

estacionarias que en este fenómeno

play10:40

ondulatorio de ondas estacionarias no es

play10:42

que sea el nor-noreste onda estacionaria

play10:44

sea un fenómeno sino que simplemente se

play10:46

produce un fenómeno cuando viaja cuando

play10:49

viajan en el medio que les genera porque

play10:50

la onda estacionaria tiene el lab tienen

play10:52

la maldición de solamente poder viajar

play10:54

en el medio de la gineta y dice así no

play10:57

dos puntos inmóvil de una onda

play10:58

estacionaria su amplitud de vibración

play10:59

ese antiguo o vientre punto máxima de

play11:03

amplitud durante estacionaria y lo

play11:05

estamos viendo acá entonces esto va a

play11:07

ser considerado lo que estoy viendo acá

play11:09

esto va a ser considera una entidad y

play11:11

esos puntos 12 tuviera ya allí como voy

play11:13

a poder generar una onda y que hay

play11:15

lugares e inmóvil porque ahí dice en el

play11:18

nodo que es un punto inmóvil de la onda

play11:20

estacionaria bueno veamos una simulación

play11:23

ya vamos a ver una simulación

play11:27

veamos lo que vamos a hacer acá es poner

play11:30

a oscilar esto que tengo acá lo voy a

play11:33

empezar a hacer oscilar y veamos ahí si

play11:37

mejor

play11:39

voy a aumentar la frecuencia de

play11:41

oscilación para que podamos ver el

play11:44

fenómeno

play11:46

de mejor manera

play11:49

entonces lo que va a ocurrir acá es sí

play11:54

vamos a darle mantención

play12:00

ay sí

play12:03

estamos generando oscilaciones

play12:06

estacionarias es decir se está generando

play12:09

una oscilación de un cordel de lo que

play12:11

sea que representa esto y si te das

play12:14

cuenta hay puntos donde si özil a la

play12:15

cuerda pero fijémonos bien en la en ese

play12:19

punto fíjate justo en ese punto no estoy

play12:20

marcando con el mouse fíjate ese

play12:23

prácticamente es un punto inmóvil ahí la

play12:25

oscilación esto no sube ni baja está

play12:27

inquieto la partícula si bien se mueve

play12:29

pero no es una cosa que uno diga oye

play12:32

sabéis que está oscilando demasiado a

play12:35

diferencia del punto destaca que esto si

play12:37

sube y baja eso se le llama anti nodo ya

play12:41

ese punto acá se le llama no que es

play12:42

prácticamente un punto estático de la

play12:44

oscilación ya se da esto en algún otro

play12:47

lugar acá no tendríamos que modificarse

play12:49

a estas cosas por ejemplo para ella si

play12:52

pudiéramos verlo porque no lo este

play12:54

fenómeno no se da en cualquier condición

play12:56

tienen que haber unas condiciones

play12:57

exactas para que se den por ejemplo a la

play13:00

tijera no man hombre ahí tengo un nodo

play13:02

y acá prácticamente tengo otro nodo

play13:05

ya estoy formando dos nodos así que pasa

play13:07

si disminuye la frecuencia de oscilación

play13:09

y así debo ir jugando ya ok entonces ahí

play13:14

eso vendría siendo el fenómeno de los

play13:16

nodos y lo anti nodos en las ondas

play13:18

estacionales ya vamos al siguiente y

play13:22

fenómenos ondulatorios

play13:25

ya vamos al siguiente fenómeno

play13:27

ondulatorio que es el fenómeno de

play13:29

reflexión pero ahora aplicado en el

play13:31

sonido vamos a tener dos fenómenos de

play13:33

reflexión aplicados al sonido uno de la

play13:35

reverberación y lo otro es el eco

play13:38

imagino que todos conocer lo que es el

play13:40

eco la reverberación dice fenómeno que

play13:42

consiste en una ligera prolongación del

play13:44

sonido una vez que se ha extinguido el

play13:46

original las ondas reflejadas sufrirán

play13:49

un retraso no superior al 0,2 ya acá ojo

play13:53

y se tienen que dar condiciones entonces

play13:56

sabemos que la reflexión es cuando yo

play13:59

tengo una superficie

play14:01

en la cual va a rebotar eso

play14:05

entonces lo que debe ocurrir es que

play14:07

cuando yo genero un sonido ese sonido

play14:08

debe ir rebotar con la oscilación luego

play14:13

de voz debe devolverse ya y llegar a

play14:16

mismo pero en la reverberación el tiempo

play14:19

que se demora en ir y volver

play14:21

debe ser inferior a los 0,1 segundos no

play14:25

más allá de eso no puede ser superior a

play14:28

0 como un segundo porque si no lleva

play14:30

vendría siendo un eco ya pero por qué

play14:31

pero como un segundo porque nuestro

play14:33

cerebro nuestro oído tiene la capacidad

play14:35

de tomar un sonido como uno solo o

play14:38

prolongado con tiempos inferiores cero

play14:40

como un segundo que pasa ya que va a

play14:43

ocurrir si ahora genera un sonido y me

play14:46

paro más lejos de las paredes es decir

play14:48

la pared ahora está por acá

play14:51

está mucho más lejos y voy a generar un

play14:54

sonido ese sonido va a viajar va a

play14:57

rebotar en la pared va a volver pero si

play14:59

el tiempo que tarda en ir y volver es

play15:03

superior a 0.1 segundos entonces esto

play15:06

vendría siendo un eco

play15:09

ya el fenómeno que consiste en la

play15:12

percepción de un mismo sonido dos veces

play15:13

como que si proviniera de fuentes

play15:15

distintas para que se dé el eco tiene

play15:17

que demorarse más de cero como un

play15:19

segundo en ir y volver sonido y si

play15:21

estamos hablando del aire y sonido que

play15:23

viaja a través del aire la distancia

play15:25

tiene que ser mayor la distancia inhibió

play15:27

volver tiene que ser mayor

play15:28

ojo la distancia desde la persona a la

play15:31

vez tiene que ser mayor a los 17 metros

play15:33

y ahí se va a producir de repente en

play15:36

habitaciones más pequeñas se produce

play15:38

ecos y porque el sonido queda rebotando

play15:40

internamente en las paredes y eso se da

play15:43

justamente cuando hay una hay una

play15:46

habitación o hay una casa que está vacía

play15:48

porque lo contrario al fenómeno de

play15:50

reflexión es el fenómeno de absorción ya

play15:53

y el fenómeno de absorción justamente es

play15:56

el fenómeno que absorbe las ondas y es

play15:59

por eso que en estudios de grabación se

play16:01

ponen cosas acolchadas alrededor de

play16:03

nosotros porque así de esa forma se

play16:06

absorbe eso ya entonces tenemos el

play16:08

fenómeno de reflexión que se separa en

play16:11

la reverberación y en el eco donde se

play16:14

ocupa mucho la reverberación bueno los

play16:15

cantantes que tienen pésima voz ocupan

play16:17

la reverberación si yo quisiera

play16:19

dedicarme a cantar de 10 debería ocupar

play16:21

mucho red ya en las tablas de en este

play16:24

tipo de mezcla de música aparece una

play16:26

batería que dice red de reverberación y

play16:30

justamente es para opacar las

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desafinaciones de las personas

play16:37

y la gente que toca guitarra imagino que

play16:39

vaya de ustedes tocan guitarra en sus

play16:41

pérdidas de amplificadores tienen ahí

play16:43

una guitarra y cuando ustedes le ponen

play16:45

más red el sonido la guitarra se

play16:47

prolonga más en el tiempo ya entonces

play16:49

tenemos reverberación y eco y como dije

play16:51

anteriormente no lo tengo no está acá el

play16:53

fenómeno contrario es el de absorción ya

play16:55

lamentablemente en ahora no de se me fue

play16:56

y el fenómeno de absorción es justamente

play16:58

cuando la onda ya lo voy a dibujar acá

play17:01

en este número de absorción es cuando yo

play17:04

genero una oscilación ya y esta

play17:08

oscilación viaja pero ya no estamos con

play17:11

una pared dura estamos con una pared

play17:15

con una pared como se llama vendría

play17:17

siendo una pared blanda y esa pared

play17:20

blanda lo que hace es absorber el como

play17:24

se llama el sonido y no rebota por lo

play17:28

tanto la persona dice ya y llevar

play17:29

segundo sonido y ahí está la pared con

play17:31

él

play17:31

con los lentes el borde

play17:34

si la pared es blanda lo que va a hacer

play17:36

es absorber eso ya se va a quedar con el

play17:38

seño y eso pasa en los cines en los

play17:41

teatros en las salas de música entre

play17:43

otras cosas imagínate ir al cine porque

play17:45

en el cine tiene más de 17 metros entre

play17:46

las paredes ir al cine y escuchar todo

play17:49

con ecos con reverberación si tú vas al

play17:51

cine y es todo blandito piso acolchado

play17:53

paredes acolchadas no es para que tú te

play17:55

caigas y caiga blandito sino que es para

play17:57

que la calidad de sonido sea mejor

play17:59

ok entonces pasamos al siguiente

play18:01

fenómeno y el efecto doble

play18:05

ya el efecto doble en el efecto doppler

play18:09

tenemos lo que es la percepción del

play18:11

cambio de la frecuencia debido al

play18:13

movimiento relativo entre el emisor del

play18:15

sonido y el receptor de sonido y esto se

play18:17

aplica cuando es una ambulancia o un

play18:19

carro policía pasar por el audio cuando

play18:22

la onda se va produciendo y el objeto se

play18:25

viene acercando a ti en este caso la

play18:27

batería de policía va acercándose hacia

play18:29

la derecha va comprimiendo las ondas

play18:32

hacia la derecha y la va expandiendo

play18:34

hacia la izquierda por lo tanto lo que

play18:37

va a ocurrir es que en este caso de acá

play18:39

va a aumentar la frecuencia de

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oscilación ya va a existir un aumento en

play18:45

la frecuencia de oscilación y en este

play18:47

caso

play18:48

va a ocurrir una disminución de la

play18:50

frecuencia de oscilación es por eso que

play18:52

cuando una ambulancia se acerca a

play18:53

nosotros buscamos rodón ver o socorro

play18:55

policía en el último de los casos la

play18:57

frecuencia aumenta y lo escuchan más

play18:59

agudo y recuerda que mayor frecuencia

play19:01

más agudo y cuando se va alejando es más

play19:05

grande ya esto se ve aplicado justamente

play19:07

también en el estudio de las

play19:09

ya que lo vamos a ver más adelante donde

play19:12

se puede estudiar justamente si una

play19:14

galaxia o se va acercando o alejando

play19:15

como se sabe si la galaxias se acercan o

play19:18

se alejan de nosotros bueno pasa lo

play19:20

mismo solamente que con la luz cuando la

play19:22

luz se acerca a nosotros se comprime

play19:24

cuando se alejan se expande y esto

play19:26

genera que cuando se comprime se ve más

play19:28

azulada y cuando se expande se de marrón

play19:30

ya son efecto doble y existen fórmulas

play19:33

para poder calcular aquello ya entonces

play19:36

esos son los fenómenos ondulatorios que

play19:39

vimos alguna simulación acá que te dejo

play19:42

justamente la página pt simulator para

play19:44

poder justamente jugar con aquéllas y

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por ejemplo acá tenemos el de

play19:47

interferencia que se había olvidado

play19:49

mostrar esta simulación la voy a mostrar

play19:51

ahora acá en este caso estamos viendo

play19:53

como dos oscilaciones interfieren entre

play19:56

ellas generando ojo cuando se ve esto en

play19:59

la vida diaria se genera zonas de

play20:01

interferencias destructivas que son esas

play20:02

que están acá eso ahí se está

play20:04

destruyendo la onda porque por cien de

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mala manera y se destruyen una logra ya

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que en estos lugares tenemos zonas donde

play20:10

se construye una onda mucho más grande

play20:12

ya mucho más grande porque si yo la dejo

play20:14

dejó una onda sola

play20:16

realmente no es tan grande la oscilación

play20:17

como la que estábamos viendo hay entre

play20:19

fíjate bien en los márgenes mientras ya

play20:21

y bueno está la página está colorado

play20:25

punto edu en donde tú puedes acceder a

play20:26

muchas simulaciones que una página de

play20:28

software libre

play20:29

así que es aflorar las hoy día

play20:31

trabajamos lo que fueron los fenómenos

play20:32

duratón yo espero te haya gustado y nos

play20:34

vemos en una próxima clase hasta luego

play20:36

[Música]

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