Clasificación de las ondas

FiAsMat
2 Nov 202016:14

Summary

TLDREl guion ofrece una clase educativa sobre la clasificación de las ondas, explicando que son perturbaciones que transportan energía sin mover la materia. Destaca la diferencia entre ondas mecánicas, que requieren un medio físico para propagarse, y ondas electromagnéticas, que pueden viajar a través del vacío. Se discute la clasificación por medio de propagación, número de oscilaciones, dirección de vibración y dimensión de propagación, con ejemplos como el sonido y las olas en el agua para ilustrar conceptos como ondas transversales y longitudinales, así como unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales.

Takeaways

  • 🌌 Una onda es la propagación de una perturbación en alguna propiedad del espacio, como la densidad, presión, campo eléctrico o magnético, sin transportar material.
  • 💧 Las ondas en el agua, como las olas, implican la propagación de energía, pero no del agua de un lugar a otro, sino que las partículas del agua solo se mueven verticalmente.
  • 🔊 El sonido es un ejemplo de onda mecánica que requiere de un medio físico para propagarse, como el aire, y no puede viajar a través del vacío.
  • 🌐 Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las mecánicas, pueden propagarse en el vacío y son generadas por perturbaciones en el campo electromagnético.
  • 🔄 Las ondas mecánicas y electromagnéticas son dos tipos principales de ondas, siendo las primeras dependientes de un medio para su propagación y las segundas capaces de viajar a través de un vacío.
  • 📳 Las telecomunicaciones, como las llamadas telefónicas y las señales de radio, utilizan ondas electromagnéticas para transmitir información.
  • 🔄 Las ondas pueden ser clasificadas según el medio de propagación, el número de oscilaciones, la dirección de vibración y la dimensión de propagación.
  • 🌀 Las ondas transversales, como las que se generan al mover una cuerda, hacen que las partículas se muevan perpendicular a la dirección de propagación de la onda.
  • 🌊 Las ondas longitudinales, como el sonido, hacen que las partículas se muevan en la misma dirección que la propagación de la onda.
  • 📏 Las ondas unidimensionales se propagan en una sola dirección, como cuando se hace oscilar una cuerda en un solo plano.
  • 📊 Las ondas bidimensionales se propagan en dos dimensiones, como las ondas que se forman en el agua después de lanzar una piedra.
  • 🌍 Las ondas tridimensionales se propagan en todas las direcciones, como el sonido que viaja en el espacio tridimensional alrededor de un objeto.

Q & A

  • ¿Qué es una onda según el guion del video?

    -Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, como la densidad, la presión, el campo eléctrico o magnético, implicando un transporte de energía sin transportar material.

  • ¿Cómo se propaga la energía en una onda en el agua?

    -En una onda en el agua, las partículas del agua solo se mueven hacia arriba y hacia abajo sin desplazarse de un lugar a otro, lo que implica que la energía se propaga pero no la masa de agua.

  • ¿Por qué no podemos escuchar sonidos en el espacio si un meteorito golpea la Luna?

    -No podemos escuchar sonidos en el espacio si un meteorito golpea la Luna porque el espacio es vacío y no hay medio físico para que el sonido, que es una perturbación del aire, se propague.

  • ¿Qué son las ondas electromagnéticas y cómo se generan?

    -Las ondas electromagnéticas son perturbaciones del campo electromagnético que se pueden propagar en el vacío. Se generan por perturbaciones en las propiedades eléctricas y magnéticas del espacio, como en procesos termonucleares o por artefactos eléctricos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una onda mecánica y una electromagnética?

    -Las ondas mecánicas requieren un medio físico para propagarse y son perturbaciones de un medio físico, mientras que las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío y son perturbaciones del campo electromagnético.

  • ¿Cómo se clasifican las ondas según el número de oscilaciones?

    -Las ondas se clasifican según el número de oscilaciones en pulsos, que son perturbaciones aisladas en el tiempo, y ondas periódicas, que son perturbaciones regulares en el tiempo.

  • ¿Qué es una onda transversal y cómo se identifica?

    -Una onda transversal es aquella en la que el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Se identifica porque las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo mientras que la energía se propaga de izquierda a derecha.

  • ¿Qué es una onda longitudinal y cómo se diferencia de una transversal?

    -Una onda longitudinal es aquella en la que el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Se diferencia de una onda transversal porque tanto el movimiento de las partículas como la onda viajan en la misma dirección.

  • ¿Cómo se clasifican las ondas según su dimensión de propagación?

    -Las ondas se clasifican según su dimensión de propagación como unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Unidimensionales se propagan en una línea, bidimensionales en un plano y tridimensionales en todas las direcciones.

  • ¿Cómo se clasifica el sonido según el guion del video?

    -El sonido se clasifica como una onda mecánica, periódica, longitudinal y tridimensional porque requiere un medio físico para propagarse, su fuente vibra constantemente, las partículas vibran en la misma dirección que la onda y viaja en todas las direcciones.

Outlines

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🌊 Introducción a la Clasificación de las Ondas

El primer párrafo introduce el concepto de onda como la propagación de una perturbación en alguna propiedad del espacio, como la densidad, presión, campo eléctrico o magnético, sin transporte de material. Se ejemplifica con el movimiento de partículas en el agua durante la formación de una onda, donde la energía se propaga pero no la masa de agua. Se enfatiza la distinción entre el transporte de energía y el desplazamiento de la materia, y se menciona que las ondas mecánicas requieren un medio físico para propagarse, a diferencia de las electromagnéticas que no lo necesitan.

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🌌 Diferencia entre Ondas Mecánicas y Electromagnéticas

Este párrafo profundiza en la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas. Las ondas mecánicas, como el sonido, necesitan un medio físico para propagarse, mientras que las electromagnéticas, como la luz o las ondas de radio, pueden viajar a través del vacío. Se ilustra con la idea de que no se puede escuchar un meteorito golpeando la Luna desde la Tierra debido a la ausencia de un medio para la propagación del sonido. Además, se describe cómo se generan las ondas electromagnéticas a través de la perturbación del campo electromagnético y se mencionan ejemplos de su presencia en la vida cotidiana, como la radio y las telecomunicaciones.

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📳 Clasificación de las Ondas por Número de Oscilaciones y Dirección de Vibración

El tercer párrafo explora la clasificación de las ondas según el número de oscilaciones, si son pulsos o periódicas, y su dirección de vibración, transversal o longitudinal. Se utiliza una simulación para demostrar la diferencia entre ondas transversales, donde las partículas se mueven perpendicular a la dirección de propagación de la onda, y ondas longitudinales, donde el movimiento de las partículas es paralelo a la propagación de la onda. Se ejemplifica con el sonido, que es una onda longitudinal, y con ondas en el agua o una cuerda en vibración, que son transversales.

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🔊 Ejemplos de Clasificación de Ondas según sus Características

El último párrafo aplica la clasificación de ondas a ejemplos concretos, como el sonido y la vibración de una cuerda. Se clasifica al sonido como una onda mecánica, periódica, longitudinal y tridimensional debido a su propagación en todas las direcciones. Por otro lado, la vibración de una cuerda se clasifica como una onda mecánica, periódica, transversal y unidimensional. El párrafo termina con una revisión de las características clave para la clasificación de las ondas y un agradecimiento por la atención en la clase.

Mindmap

Keywords

💡Onda

Una onda es la propagación de una perturbación en alguna propiedad del espacio, como la densidad, la presión o los campos eléctricos y magnéticos, sin transportar material. Es central en el tema del video, ya que se discute cómo las ondas se propagan y transportan energía. Por ejemplo, cuando se menciona la propagación de energía en el agua sin desplazar el agua en sí, se ilustra la esencia de una onda.

💡Perturbación

Una perturbación es un cambio localizado en el estado de un sistema que puede provocar la generación de una onda. En el video, la perturbación es la causa de la propagación de las ondas, ya sea al golpear el agua y generar olas o al hablar y generar ondas sonoras.

💡Mecánica

Onda mecánica es aquella que requiere de un medio físico para propagarse, como el aire para el sonido o el agua para las olas. En el video, se explica que las ondas mecánicas no pueden propagarse en el vacío, a diferencia de las ondas electromagnéticas.

💡Electromagnética

Las ondas electromagnéticas son aquellas que pueden propagarse en el vacío y se generan por la perturbación del campo electromagnético. En el video, se mencionan los ejemplos de la luz y las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas que pueden viajar a través del espacio sin necesidad de un medio físico.

💡Pulso

Un pulso es una perturbación aislada en el tiempo, que se propaga como una onda. En el video, se contrasta con las ondas periódicas, donde se menciona que un grito o un impacto sería un ejemplo de un pulso, mientras que el sonido continuo de la voz es periódico.

💡Periódico

Un fenómeno periódico es aquel que se repite en intervalos regulares de tiempo. En el video, la voz del hablante y la vibración constante de una cuerda son ejemplos de ondas periódicas, ya que generan perturbaciones en intervalos regulares.

💡Transversal

Una onda transversal es aquella en la que las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. En el video, se ilustra con ondas en el agua y la oscilación de una cuerda, donde las partículas se mueven arriba y abajo mientras la onda se propaga de un lado a otro.

💡Longitudinal

Una onda longitudinal es aquella en la que las partículas del medio oscilan en la misma dirección que la propagación de la onda. En el video, el sonido es un ejemplo de onda longitudinal, donde las partículas del aire se mueven de izquierda a derecha junto con la propagación de la onda.

💡Unidimensional

La propagación unidimensional se refiere a que la onda se extiende en una sola dimensión. En el video, se menciona la oscilación de una cuerda como un ejemplo de onda unidimensional, donde la vibración se limita a moverse en línea recta.

💡Bidimensional

Una onda bidimensional se propaga en dos dimensiones, generalmente en un plano. En el video, se describe cómo las ondas en el agua se expanden en un plano, ilustrando la propagación bidimensional.

💡Tridimensional

La propagación tridimensional implica que la onda se extiende en todas las direcciones del espacio. El video menciona el sonido como un ejemplo de onda tridimensional, que viaja en todas las direcciones desde el origen de la fuente.

Highlights

La propagación de una onda implica el transporte de energía sin transportar material.

Las ondas se pueden clasificar según el medio de propagación, número de oscilaciones, dirección de vibración y dimensión de propagación.

Las ondas mecánicas requieren un medio físico para propagarse y son perturbaciones en dicha propiedad.

Ejemplo de onda mecánica: el movimiento de partículas en el agua sin desplazamiento de la masa de agua.

Las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío y se generan por la perturbación del campo electromagnético.

La luz y las ondas de radio son ejemplos de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio.

Las ondas periódicas, como el sonido, son vibraciones constantes en el tiempo.

Las ondas transversales, como las ondas en una cuerda, mueven partículas perpendicular a la dirección de la onda.

Las ondas longitudinales, como el sonido, viajan en la misma dirección que el movimiento de las partículas.

Las ondas unidimensionales, como las ondas en una cuerda, propagan energía en una sola dirección.

Las ondas bidimensionales, como las ondas en el agua después de lanzar una piedra, se expanden en un plano.

Las ondas tridimensionales, como el sonido del habla, se propagan en todas las direcciones.

La clasificación de las ondas según el medio de propagación es crucial para entender su comportamiento.

La diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas es fundamental en la física.

Las ondas periódicas y no periódicas tienen aplicaciones distintas en la naturaleza y la tecnología.

La dirección de vibración de las ondas es esencial para distinguir entre transversales y longitudinales.

La dimensión de propagación de las ondas determina su forma de expansión en el espacio.

El ejemplo del sonido ayuda a entender la clasificación de ondas longitudinales y tridimensionales.

La simulación de ondas en el agua ilustra cómo se propagan las ondas bidimensionales.

Transcripts

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[Música]

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hola muy buenos días bienvenidos que

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además de física hoy damos una clase

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sobre clasificación de las ondas ya para

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empezar esta clase sobre clasificación

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de las ondas lo primero que tenemos que

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saber responder es que es una zona que

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es una onda y ahora tenemos la respuesta

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dice así consiste en la propagación de

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una perturbación de alguna propiedad del

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espacio súper importante de una propia

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del espacio por quien dice propiedad del

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espacio porque por ejemplo puede ser la

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densidad la presión el campo eléctrico

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del campo magnético implican implicando

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un transporte de energía sin transportar

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material las ondas cuando uno de

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provocarse ondas por ejemplo en el agua

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lo que está ocurriendo es que se está

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propagando energía pero no se está

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propagando el agua de un lugar a otro lo

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único que está haciendo ahí en ese caso

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y vamos a ver en una simulación más

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adelante es que las partículas del agua

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lo único que están haciendo es subir y

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bajar pero no existe un desplazamiento

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de las partículas por ejemplo cuando uno

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bebe esa bolita en el agua no significa

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de que una partícula que está acá va a

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terminar por acá lo que sí ocurre es que

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esa parte

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película acá va a ser una especie de

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trayectoria circular hasta llegar

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exactamente al mismo punto pero no se

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están desplazando grandes masas de agua

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cuando se genera una ola o una onda que

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se propaga en el agua entonces tenemos

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que entender qué consiste en la

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aprobación de una perturbación del

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espacio que puede ser justamente esto

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que está que están acá pero no implica

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un transporte de materia es decir que es

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solamente energía lo que está

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transportando ya para esto vamos a ir a

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una simulación donde voy a explicar un

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poquito más lo que es una onda una

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simulación que tengo probar acá que es

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la cierta por ejemplo acá tenemos

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materia esto vendría haciendo sea yo le

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puedo sacar por ejemplo las partículas

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la vamos a eliminar es por acá y vamos a

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dejarlo así uno lo que ve por ejemplo en

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el día a día ve el espacio de las cosas

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al aire no lo puedo ver pero yo poder de

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metemos estoy viendo el fondo de una

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pared y ahí entre la pared y yo hay

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partículas si yo quisiera ver esas

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partículas a caras o simular las

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partículas y cuando yo hablo por ejemplo

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bien voy a empezar a hablar si

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supongamos que estoy hablando el

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parlante va a generar un sonido mis

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cuerdas vocales para generar sonido

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si te das cuenta muy bien por ejemplo

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centrémonos solamente en una partícula

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la partícula y donde tengo el mando ya

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esa partícula roja esa particular roja

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lo único que está haciendo moverse de

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izquierda a derecha a chocar por las

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demás partículas pero no está

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transportando se no quiere decir que

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esto se está moviendo desde acá hasta el

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fondo de la pantalla no es así lo que

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implica es un transporte energía

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cada una de estas partículas está

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transportando energía de una hacia otra

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de una hacia otra y así sucesivamente

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esto es muy similar a lo que tú puedes

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ver por ejemplo en el agua

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ya por ejemplo vamos a ver la simulación

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del agua ya si yo hago esto en el agua

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por ejemplo uno lo que ve en la

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superficie lado algo demasiado similar

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ve que olas se van expandiendo y uno

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piensa y cree de que justamente podría

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ser que el agua se esté moviendo pero si

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fuese sin ir al centro seguiría sin agua

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ya por lo tanto eso tenemos que tenerlo

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sumamente claro volvamos a la pizarra

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para seguir explicando entonces dentro

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de la clasificación de la onda quien

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hace hoy día

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la onda se pueden clasificar se

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clasifican de acuerdo con el medio de

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propagación vamos a ir subrayando a

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carrascosa importante la onda se puede

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clasificar según el medio de propagación

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se pueden clasificar según el número de

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oscilaciones ya se pueden clasificar

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según la dirección de vibración y

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finalmente según la dimensión de

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propagación vamos a estudiar cada una de

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ellas funciona así que no debe haber

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ninguna duda al finalizar esta estancia

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ya eso es según como se puede clasificar

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y lo primero es según el medio de

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propagación las ondas pueden ser o

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mecánicas o electromagnéticas que

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significa que sea una onda mecánica ya

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una onda mecánica es una onda que

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requiere de un medio físico para

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propagarse ya que es una perturbación de

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un medio físico

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veamos entendamos esto acá hay un

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dibujito que sale una mano sobre una

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superficie con agua imagino que más de

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alguna vez tú has hecho es cuando yo

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toco el agua estoy generando una

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perturbación en la superficie del agua

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esa perturbación en la superficie del

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agua justamente genera de que esa

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partícula golpeará la de al lado como

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estábamos viendo justamente en la

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simulación y esa golpean a la otra y a

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la otra y se imagina un transporte de

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energía el tema está en que si de

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repente ya no hay más agua que va a

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ocurrir las partículas no van a tener

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aquí en golpear no van a tener a quien

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transportable su energía por lo tanto se

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va a dejar de expandir entonces las

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ondas mecánicas son ondas que requieren

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dos medios físicos ya que son

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perturbaciones justamente este medio

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ortiz yo si no hay un medio físico donde

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propagar esta red turbación entonces no

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va a haber onda mecánica ya algo súper

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importante y a considerar sobre esto es

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por ejemplo si yo veo que la luna

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supongamos que estoy en la tierra y de

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repente estoy mirando la luna y veo que

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un meteorito gigante golpea a la luna yo

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voy a ver toda la explosión pero no voy

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a escuchar absolutamente ningún ningún

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sonido porque entre la tierra yo rayo

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acá por ejemplo pongo

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la tierra y pongo la luna por acá entre

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la tierra de la luna el espacio es vacío

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entonces cualquier sonido que se genere

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en la luna no va a viajar hacia la

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tierra porque no va a tener un medio

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físico el cual propagarse y el sonido

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justamente una perturbación del aire por

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ejemplo donde estamos actualmente en

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cambio la onda electromagnética está acá

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puede propagarse en el vacío a

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diferencia de la onda mecánica vamos a

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desarrollar cada onda electromagnética

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se puede propagar en el vacío y se

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genera por la perturbación del campo

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electromagnético

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el espacio está compuesta de varias

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propiedades ya no solamente es aire

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entre otras cosas si no hay aire del que

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el espacio igual tiene otras propiedades

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eléctricas y magnéticas entonces es

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justamente para producir ondas

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electromagnéticas se tienen que

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perturbar estas propiedades

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electromagnéticas de la misma manera

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como se perturba por ejemplo la

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tranquilidad del agua cuando se toca con

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la mano y empieza a generarse

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oscilaciones acá es lo mismo pero cómo

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se generan estas ondas electromagnéticas

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bueno se generan con artefactos

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eléctricos o nuestro solo genera con

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procesos termonucleares ya es decir

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cuando se genera una explosión cuando tú

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prende fuego está perturbando el espacio

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electromagnético y eso genera luz ya la

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luz es una onda electromagnética en las

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ondas de radio con las cuales escuchan

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la radio durante la mañana mientras vas

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al trabajo al colegio y las

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transmisiones vía celular son ondas

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electromagnéticas y las con las

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telecomunicaciones todas las

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telecomunicaciones son ondas

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electromagnéticas por lo tanto en este

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constante estás rodeado de

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perturbaciones del campo

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electromagnético que viajan hacia tu

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computador para poder transmitir la

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señal luego a tu celular para transmitir

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la señal de esta casa

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entonces las ondas electromagnéticas son

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perturbaciones del campo eléctrico y

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magnético ahora porque son

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perturbaciones de las dos porque bueno

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una perturbación justamente en un campo

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por ejemplo eléctrico va a generar de

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inmediato un campo magnético y la

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perturbación del campo magnético va a

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generar de inmediato un campo eléctrico

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y el campo eléctrico un campo medio se

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van retroalimentando unas a las otras

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por eso la luz puede viajar distancia

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gigante porque se va a retraer se va

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alimentando de la misma perturbación que

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va generando y además es casi

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instantáneo por eso hace que la luz

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viaje muy rápido ya entonces las ondas

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inicialmente pueden ser mecánicas como

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dije o electromagnética mecánica puede

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ser el sonido las olas del agua cuando

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la hace vibrar una cuerda un montón de

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cosas que necesita un medio físico para

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poder viajar y la electromagnética puede

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ser cualquier tipo de onda de origen

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eléctrico y mailín

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medió provocación número de situaciones

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puede ser un pulso o puede ser periódica

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ya es decir las las ondas que conocemos

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pueden ser pulsos que son perturbaciones

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aisladas en el tiempo o pueden ser

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periódicas que son perturbaciones

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regulares en el tiempo la fuente vibra

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constantemente por lo tanto yo en este

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momento estoy siendo una fuente de ondas

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periódicas porque genera le estoy

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generando vibraciones constantes en el

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espacio-tiempo y de rodea ya en cambio

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si yo fuese un pulso sería hola

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eso sería un pulso veámoslo en la

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simulación rápidamente por ejemplo en

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este caso voy a detener la simulación ya

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no hay está avanzando en este caso estoy

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generando ondas periódicas ya

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oscilaciones periódicas porque porque se

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están constantemente pero qué pasa si yo

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ahora quiero generar un pulso

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simplemente

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tenemos que todo se calme y voy a

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generar un pulso es simplemente es un

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pulso que estás viajando expandiéndose y

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sería esa diferencia entre el pulso y

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onda es periódica es decir tienen que

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una tiene que ser constante en el tiempo

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y la otra no entonces eso es lo que es

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según el número de situaciones ya

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sabemos que la ondas son clasificar

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según el medio provocación o el número

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oscilaciones la dirección de vibración

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la dirección de vibración las ondas

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pueden ser transversales y

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longitudinales y acá tengo una

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simulación también para ver eso

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veamos estas son partículas si da

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cuentas antes de ponerle play estas son

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partículas que están ahí en estás

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detenidas supongamos que una superficie

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de agua de lo que sea y se genera una

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perturbación ya ahí se está generando

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una onda del tipo transversal por qué se

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les llama de tipo transversal y porque

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fíjate bien quiero que te fijes

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solamente en esa partícula que está acá

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solo en esta que está realmente fíjate

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en la que tú quieras pero fíjate en una

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y sólo en una quiero que te fijes que

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estás haciendo la partícula la partícula

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que la voy a dibujar acá arriba una

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cualquiera da lo mismo de cual esté

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hablando todos están haciendo lo mismo

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la partícula se está moviendo hacia

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arriba y hacia abajo

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ese es el movimiento de la partícula

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en cambio la onda es decir las

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oscilaciones o la transmisión de energía

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silvana hemos play de adónde va así

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perdón hacia dónde va va de izquierda a

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derecha se va transportando la energía

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esto vendría siendo lo que ocurre en el

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agua cuando tú perturba una superficie

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lado está tranquila las partículas del

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agua suben y bajan como estábamos viendo

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en este dibujito dakar las partículas

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del agua lo único que están haciendo es

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subir y bajar y las oscilaciones se

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están expandiendo hacia los lados ya

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entonces movimiento la partícula hacia

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arriba hacia abajo pero las ondas van de

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izquierda a derecha de derecha a

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izquierda

play10:22

entonces esto es transversal dos rectas

play10:25

transversales forman un ángulo 90 grado

play10:27

3 y por eso se le más transversal

play10:29

esto es una onda transversal donde se

play10:31

genera esto cuando haces oscilar una

play10:33

cuerda cuando tiras algo al agua ahí se

play10:36

generan ondas del tipo transversales o

play10:39

tenemos las longitudinales ya la

play10:41

longitudinal es un ejemplo longitudinal

play10:43

te lo digo de inmediato es el sólido

play10:44

imagina que estos son mis pliegues

play10:46

vocales ya son mis cuerdas vocales las

play10:48

que están hablando en este momento

play10:49

cuerdas vocales lo que van a lo que van

play10:51

a hacer con el aire que está alrededor

play10:52

es empujarlo según el sonido que quiera

play10:55

generar de hecho lo está siendo cientos

play10:57

de veces por segundo en este momento ya

play10:59

y lo que genera eso un movimiento de las

play11:02

partículas de izquierda a derecha mira

play11:04

fíjate bien ojo con esto al vagón

play11:06

strauss y fíjate bien el mismo ejercicio

play11:08

anterior fíjate bien solamente en una

play11:10

partícula de azar cuenta que la partida

play11:11

nos está yendo de izquierda a derecha me

play11:13

están dando círculos simplemente lo

play11:15

único que están haciendo estas

play11:16

partículas izquierda derecha izquierda

play11:17

derecha no es que se están desplazando

play11:19

desde acá hasta el otro extremo

play11:21

fíjate bien

play11:23

entonces si te pescan tan bien y nos

play11:24

fijamos en una sola partícula esa

play11:26

partícula por ejemplo donde formamos lo

play11:28

único que está haciendo izquierda

play11:29

derecha de izquierda a derecha si uno se

play11:31

aleja de acá y de esta simulación de más

play11:34

lejos da la sensación de que las

play11:36

partículas tendiendo desde el sector

play11:37

izquierdo hacia el derecho por una capa

play11:39

superior y se van por detrás no acaban

play11:41

exterior pero no es así ya lo que está

play11:43

ocurriendo realmente es simplemente un

play11:45

golpeo constante de las partículas que

play11:48

van desde izquierda a derecha pues tengo

play11:50

las partículas se mueven hacia la

play11:52

derecha golpean a otras vuelven hacia la

play11:54

izquierda golpean a otra y así entonces

play11:56

tanto movimiento de partículas como onda

play11:59

van exactamente en el mismo sentido y

play12:01

dirección ya son un dar longitudinales

play12:04

es decir partículas y ondas viajan en la

play12:06

misma dirección y sentido evidentemente

play12:09

van oscilando van de izquierda a derecha

play12:11

entonces eso vendría siendo longitudinal

play12:14

sabemos lo que es transversal ojo

play12:16

longitudinal es el sonido el sonido es

play12:19

una onda longitudinal podríamos verlo

play12:21

por ejemplo en la simulación cuando yo

play12:23

genero sonido fíjate bien la partícula

play12:25

se golpean de izquierda a derecha y la

play12:27

onda va

play12:28

expandiéndose en la misma dirección el

play12:30

sonido es una onda longitudinal entonces

play12:33

esa es según la dirección de vibración y

play12:35

finalmente tenemos la dimensión de

play12:37

propagación que vendría siendo

play12:39

unidimensional bidimensional y

play12:41

tridimensional ya la que hace referencia

play12:43

con eso es súper simple unidimensional

play12:46

son ondas que tienen una dimensión

play12:49

ejemplo cuando yo tomé una cuerda y la

play12:52

hago oscilar en este caso que generando

play12:54

una onda unidimensional tiene una

play12:56

dimensión por la cual se propaga es una

play12:58

línea simplemente después tenemos

play13:00

bidimensional que vendría siendo ya el

play13:03

clásico ejemplo que da varias veces del

play13:05

agua ya si yo tiró una piedra de jugar

play13:08

una gota estar en el agua la onda es

play13:11

bidimensional y vamos a verlo en el

play13:12

dibujo que se ve a cabo es que está

play13:13

mejor este dibujo ya es bidimensional

play13:15

debido a que si te das cuenta la onda se

play13:19

expande solamente en dos dimensiones ya

play13:22

es decir en un plano la onda se está

play13:24

expandiendo en un plano tú dices oye

play13:26

pero estás haciendo cuatro flechas pero

play13:28

estas flechas están sobre un plano sobre

play13:31

una superficie y una superficie está

play13:33

compuesta solamente de dos

play13:35

entonces lo que ocurre acá es que se

play13:38

está generando una onda bidimensional de

play13:40

dos dimensiones

play13:42

y cuál es la diferencia con la siguiente

play13:44

onda que es una onda tridimensional

play13:45

bueno una onda tridimensional es una

play13:48

onda que se expande en todas las

play13:49

direcciones ejemplo el sonido yo cuando

play13:52

hablo en este momento el sonido viaja

play13:54

hacia todas las direcciones una persona

play13:56

puede estar para otra mío e igual me va

play13:58

a escuchar y eso es debido a que el

play14:00

sonido tiene la capacidad de viajar en

play14:01

las tres dimensiones cuando se genera

play14:03

entonces yo estoy hablando y el sonido

play14:05

viaja hacia todas partes se puede

play14:07

direccionar un poco pero igual termina

play14:09

viajando hacia dos partes entonces

play14:11

tenemos onda unidimensional

play14:13

bidimensional y tridimensional y ya con

play14:16

eso tenemos la clasificación completa de

play14:18

las ondas ya están totalmente

play14:20

clasificadas entonces uno podría ahora

play14:23

llegar y decir ya veamos un ejemplo

play14:25

porque a mí me van a preguntar cómo se

play14:28

clasifican las ondas y acá yo tengo un

play14:30

ejemplo si yo te pregunto oye el sonido

play14:32

clasifiquemos el sonido según todas

play14:35

estas características

play14:36

bueno hagámoslo voy a ir marcando acá

play14:39

con un labio azul que lo que es el

play14:41

sonido es una banda mecánica o

play14:43

electromagnética es una onda mecánica

play14:44

porque requiere de un medio físico es un

play14:46

pulso periódica bueno ahí va a depender

play14:48

en este caso si estoy cantando si estoy

play14:50

hablando todo el rato constantemente son

play14:53

ondas periódicas ya si digo solamente un

play14:56

pulso así un grito sí y listo

play14:59

esos impulsos ya pero va a depender pero

play15:01

en este caso vendría haciendo una onda

play15:02

periódica la dirección de vibración es

play15:05

transversal lo lógico vieran el sonido

play15:07

en longitudinal

play15:08

es una vía tridimensional es

play15:11

tridimensional entonces el sonido

play15:14

mecánico periódico longitudinal y

play15:16

tridimensional ok eso vendría haciendo

play15:18

con el sonido ya pero si yo ahora hablo

play15:21

de una cuerda oscilando una cuerda o si

play15:24

las dos island que como el monito que

play15:26

teníamos allá lado derecha que salía una

play15:28

mano con una cuerda una cuerda oscilando

play15:30

que vendría siendo sigue siendo una onda

play15:32

mecánica requiere de un medio físico

play15:35

si yo solamente hago una oscilación

play15:36

podría ser un pulso pero si lo hago

play15:38

constantemente ya sería periódico vamos

play15:40

a hacer que es una oscilación es

play15:41

transversal o longitudinal y transversal

play15:44

ya y es unidimensional porque va a ser

play15:47

solamente una dimensión oscilando

play15:49

entonces así yo puedo ir clasificando

play15:51

justamente las ondas según sus medios de

play15:54

probación número de oscilaciones y

play15:56

dirección de provocación y por último

play15:58

dimensión de urbanización

play16:00

dejamos la clase de taca espero te haya

play16:02

gustado y nos vemos en una siguiente

play16:03

hasta luego

play16:05

chao

play16:06

[Música]

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