DIFRACCIÓN (cosas que les pasan a las ondas en la atmósfera)

Electrónica FP
6 Nov 201809:14

Summary

TLDREl guion habla sobre la difracción, un fenómeno que ocurre cuando las ondas, como la luz o las ondas sonoras, encuentran un obstáculo y se desvían. Se explica que las ondas de baja frecuencia, como los sonidos graves, pueden rodear objetos grandes sin ser bloqueadas, mientras que las ondas de alta frecuencia, como las de la luz o las ondas de radio, tienen dificultades para curvarse alrededor de los obstáculos. Esto afecta a la recepción de señales de radio y televisión, y se ilustra con ejemplos de la vida cotidiana, como la dificultad de escuchar un concierto desde lejos o la facilidad de oír sonidos graves en un cine.

Takeaways

  • 🌌 La difracción es un fenómeno en el que las ondas, al encontrarse con un objeto, pueden cambiar su trayectoria y crear sombras o zonas de sombra.
  • 🌊 La difracción es más evidente con ondas de baja frecuencia y longitudes de onda más largas, como las olas del mar que entran en el puerto.
  • 🏞 Cuando la longitud de onda es similar a la del objeto que encuentra, la difracción es mínima y la sombra es más nítida.
  • 📡 En radiodifusión, las ondas de baja frecuencia pueden rodear objetos grandes, mientras que las de alta frecuencia, con longitudes de onda más cortas, no pueden y pueden ser bloqueadas por edificios.
  • 🏠 Para recibir señales de televisión, pueden ser necesarias antenas altas para superar obstáculos que bloquean las ondas de alta frecuencia.
  • 🔊 La difracción también afecta al sonido; las frecuencias más bajas pueden pasar por rendijas más pequeñas que su longitud de onda, mientras que las frecuencias más altas no.
  • 🎶 En un concierto, las notas más graves pueden llegar desde lejos mientras que las más agudas suelen ser más locales y disminuyen rápidamente con la distancia.
  • 🐯 En la naturaleza, los sonidos graves, como el rugido de un león, pueden provocar miedo ya que es difícil determinar su origen debido a su capacidad de difractarse y rodear objetos.
  • 🎥 En cine, es más fácil insonorizar una habitación contra sonidos agudos que contra graves, ya que estos últimos pueden difundirse por todo el espacio.
  • 📡 La difracción es un concepto clave para entender la propagación de las ondas, tanto en la radiodifusión como en la acustica ambiental.

Q & A

  • ¿Qué es la difracción y cómo se relaciona con la longitud de onda?

    -La difracción es el cambio en la dirección de las ondas debido a que encuentran un obstáculo o una abertura. Se relaciona con la longitud de onda porque cuanto más grande sea la longitud de onda, más probable es que las ondas puedan rodear obstáculos o pasar por aberturas sin ser bloqueadas.

  • ¿Por qué la luz y las ondas electromagnéticas viajan en línea recta?

    -La luz y las ondas electromagnéticas viajan en línea recta debido a que no encuentran obstáculos que les causen difracción. Esto ocurre cuando la longitud de onda es mucho menor que el tamaño del obstáculo.

  • ¿Cómo se forma una zona de sombra en la difracción?

    -Una zona de sombra se forma cuando una onda encuentra un objeto grande en comparación con su longitud de onda, lo que impide que la onda llegue a ciertas áreas, creando una sombra detrás del objeto.

  • ¿Qué sucede cuando una onda encuentra una abertura del mismo tamaño que su longitud de onda?

    -Cuando una onda encuentra una abertura del mismo tamaño que su longitud de onda, se produce una difracción significativa, lo que puede resultar en una zona de sombra o en una distorsión de la onda que pasa por la abertura.

  • ¿Cómo afecta la difracción a las ondas de radiofrecuencia?

    -La difracción afecta a las ondas de radiofrecuencia permitiendo que se extiendan más allá de los obstáculos, lo cual es útil para la transmisión de señales a largas distancias, como desde una casa en la montaña hasta una casa al pie.

  • ¿Por qué es difícil recibir señales de televisión en áreas con muchos edificios?

    -Es difícil recibir señales de televisión en áreas con muchos edificios porque las ondas de televisión tienen una longitud de onda más corta, lo que hace que la difracción sea menos probable y las ondas sean bloqueadas por los edificios.

  • ¿Cómo se relaciona la difracción con la frecuencia de las ondas?

    -La difracción se relaciona con la frecuencia de las ondas porque las ondas de baja frecuencia (largo) tienen longitudes de onda más largas y pueden rodear obstáculos más fácilmente que las ondas de alta frecuencia (corto).

  • ¿Qué sucede con la luz cuando encuentra una rendija muy estrecha?

    -Cuando la luz encuentra una rendija muy estrecha, puede pasar por ella y se difracta, lo que puede causar una sombra borrosa y una franja de luz más amplia detrás de la rendija.

  • ¿Por qué es más fácil escuchar música de un concierto lejos que verlo?

    -Es más fácil escuchar música de un concierto lejos porque las ondas de sonido de baja frecuencia pueden difractarse y rodear obstáculos, mientras que las ondas de alta frecuencia (sonidos agudos) se bloquean más fácilmente.

  • ¿Cómo se utiliza la difracción en el cine para mejorar la experiencia del espectador?

    -En el cine, la difracción se utiliza para asegurar que los sonidos de baja frecuencia, que son más difíciles de localizar, se escuchen uniformemente en toda la sala, aumentando la inmersión del espectador.

  • ¿Qué es la infracción y cómo se relaciona con la difracción?

    -La infracción es un término que parece estar mal escrito y probablemente se refiere a la 'infrasonido', que son ondas de sonido de muy baja frecuencia. La infrasonido se relaciona con la difracción porque, al tener longitudes de onda grandes, puede difractarse más fácilmente y rodear obstáculos.

Outlines

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🌌 La difracción y su efecto en las ondas

El primer párrafo explica la difracción como un fenómeno que se da cuando las ondas luminosas encuentran un objeto de aproximadamente la misma longitud de onda que ellas. Esto provoca que las ondas se desvíen y creen una zona de sombra detrás del objeto. Se menciona que las ondas de luz, que son electromagnéticas, viajan en línea recta hasta que encuentran un obstáculo que les toca la longitud de onda. El vídeo utiliza la analogía de las olas del mar entrando en un puerto para explicar cómo las ondas de luz se desvían al encontrarse con un obstáculo. También se discute cómo la difracción es más evidente con ondas de baja frecuencia y cómo la longitud de onda en relación con el tamaño del obstáculo afecta la creación de sombra.

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📡 Diferencias en la difracción según la frecuencia

El segundo párrafo profundiza en cómo la difracción varía según la frecuencia de las ondas. Se explica que las ondas de baja frecuencia, como las ondas de radio, pueden difundirse alrededor de los obstáculos más grandes, mientras que las ondas de alta frecuencia, como las de televisión o teléfonos móviles, tienen longitudes de onda más cortas y no pueden difundirse tan fácilmente. Esto se ilustra con ejemplos de la vida cotidiana, como la dificultad de recibir señales de televisión en áreas con muchos edificios. Además, se discute cómo los sonidos graves pueden provenir de cualquier lugar y son difíciles de localizar, mientras que los sonidos agudos son más fáciles de identificar en su origen. Se menciona que los sonidos graves son más efectivos para crear un ambiente inmersivo, como en cine, debido a su capacidad para difundirse.

Mindmap

Keywords

💡Difracción

La difracción es un fenómeno físico que ocurre cuando un rayo de luz o una onda se desvía al chocar con un objeto o pasar a través de un opening. En el vídeo, se explica que la difracción es la razón por la cual las ondas de luz y sonido pueden rodear esquinas y objetos. Por ejemplo, se menciona que las ondas de radio, que tienen una longitud de onda grande, pueden rodear montañas y edificios, mientras que las ondas de televisión, con longitudes de onda más pequeñas, no pueden, lo que causa problemas de recepción.

💡Longitud de onda

La longitud de onda hace referencia a la distancia entre dos puntos consecutivos de la misma fase en una onda, como un punto de máximo o mínimo. Es crucial para entender la difracción, ya que la interacción de las ondas con un objeto depende de su tamaño en relación con la longitud de onda. En el guion, se dice que cuando la longitud de onda es grande en comparación con el objeto, como ocurre con las ondas de radio, la difracción es más fácil y permite que las ondas se desvíen y se extiendan más allá del objeto.

💡Onda electromagnética

Las ondas electromagnéticas son ondas que viajan a través del espacio y tienen propiedades de onda como la longitud de onda y la frecuencia. Incluyen la luz visible y otros tipos de radiación como las ondas de radio, las microondas y las ondas de sonido. En el vídeo, se menciona que todas las ondas electromagnéticas viajan en línea recta hasta que se encuentran con un objeto que tenga un tamaño similar a su longitud de onda, provocando la difracción.

💡Frecuencia

La frecuencia hace referencia a la cantidad de ciclos de una onda que pasan por un punto en un segundo. Es un concepto clave para entender la relación entre la luz, el sonido y su capacidad para difractarse. En el vídeo, se explica que las ondas de alta frecuencia (como la luz visible) tienen longitudes de onda más pequeñas y, por lo tanto, difieren menos que las ondas de baja frecuencia (como los sonidos graves), que tienen longitudes de onda más largas.

💡Sombra

La sombra se menciona en el vídeo como una consecuencia de la difracción cuando una onda no puede rodear un objeto grande. Se describe cómo, cuando una onda encuentra un objeto grande en comparación con su longitud de onda, no puede difractarse alrededor del objeto y, en su lugar, crea una zona de sombra detrás del objeto, donde la onda no llega.

💡Abertura

La apertura es un término utilizado para describir un espacio a través del cual las ondas pueden pasar. En el vídeo, se discute cómo la apertura puede ser más grande o más pequeña que la longitud de onda de una onda. Si la apertura es más pequeña que la longitud de onda, la difracción es más evidente y las ondas pueden pasar a través de la apertura, como ocurre con las olas del mar que entran en un puerto.

💡Maximos y Minimos

En el contexto de las ondas, los máximos y mínimos se refieren a los puntos de máxima y mínima amplitude en una onda. En el guion, se menciona que cuando una onda encuentra un objeto, las zonas de máximos pueden seguir adelante y crear una sombra detrás del objeto, mientras que los mínimos pueden ser menos afectados por el objeto y continuar su camino.

💡Sonido

El sonido es una forma de onda electromagnética que viaja a través del aire y otros medios. En el vídeo, se utiliza el sonido para ilustrar la difracción, ya que las ondas de sonido, especialmente las de baja frecuencia, pueden difractarse fácilmente alrededor de los objetos y crear efectos como el sonido que parece provenir de todas partes.

💡Frecuencia baja

La frecuencia baja se refiere a las ondas de sonido o luz que tienen longitudes de onda más largas y, por lo tanto, frecuencias más bajas. En el vídeo, se explica que las ondas de baja frecuencia, como los sonidos graves, pueden difractarse fácilmente y rodear objetos, lo que puede hacer que el sonido parezca provenir de todas partes.

💡Frecuencia alta

La frecuencia alta se refiere a las ondas de sonido o luz que tienen longitudes de onda más cortas y, por lo tanto, frecuencias más altas. En el vídeo, se menciona que las ondas de alta frecuencia, como la luz visible o las ondas de radio, difieren menos y no pueden rodear objetos tan fácilmente, lo que limita su capacidad para pasar a través de obstáculos.

💡Insonorización

La insonorización es el proceso de reducir o bloquear el paso del sonido a través de una superficie o espacio. En el vídeo, se menciona que es más difícil insonorizar un espacio para las ondas de sonido de alta frecuencia (agudos) que para las de baja frecuencia (graves), ya que las ondas de baja frecuencia pueden difractarse y rodear objetos más fácilmente.

Highlights

La difracción es el fenómeno más interesante de todos los efectos ópticos.

Las ondas electromagnéticas viajan en línea recta hasta que encuentran un objeto de su longitud de onda.

La difracción ocurre cuando una onda encuentra un objeto y se desvía, creando una zona de sombra.

El efecto de difracción es similar a cómo las olas del mar entran en el puerto, creando sombra.

Cuando la longitud de onda es del tamaño de los obstáculos, se produce la máxima difracción.

La difracción es mínima cuando la longitud de onda es mucho menor que el obstáculo.

La difracción es importante en la vida cotidiana, como en la radiodifusión.

Las ondas de radio, debido a su longitud de onda más larga, pueden rodear objetos grandes.

Las ondas de alta frecuencia, como la luz, tienen longitudes de onda más cortas y difieren menos.

La difracción es la razón por la que las ondas de baja frecuencia pueden pasar por rendijas más pequeñas que su longitud de onda.

Las ondas de alta frecuencia no pueden pasar por rendijas más pequeñas que su longitud de onda.

La difracción afecta la recepción de señales de televisión y radio.

Las ondas de sonido de baja frecuencia son más difíciles de localizar que las de alta frecuencia.

En el cine, los sonidos de baja frecuencia pueden parecer provenientes de todas partes.

Los sonidos graves pueden causar miedo porque no se sabe de dónde vienen.

Insonorizar una habitación es más difícil para las ondas de alta frecuencia.

La difracción es un fenómeno presente en muchos aspectos de la vida real.

Transcripts

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la difracción es la más bonita de todos

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no estuviera mi zona de sombra mientras

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que es lo típico que te pasa con con una

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pasadas son las mecánicas del sueño

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mucho más grande que es un longitud de

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estar aquí escuchando a dos hablar darle

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a la larga larga y no verles porque

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porque la difracción hace que esa misma

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que las deje pasar las de alta

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frecuencia y no esto es importantísimo

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dicho otra manera el bajo del dibujo ese

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hecho antes de que la montaña y tu casa

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y cuando llegan las ondas una onda de

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aire y son 300 metros

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más o menos de longitud de onda es decir

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yo como me imagino es como que las ondas

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un kilómetro o 300 metros de larga

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entonces caminan y pueden pasar por

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encima de edificios de montañas vale

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mientras que una onda de tdt o de

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graves que las zonas más agudas cuando

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estás lejos del concierto

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pero los bajos y según te vas acercando

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por las callecitas en tu edad de los

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los más agudos han disfrutado peor y

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vienen

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y faltan tanto que no sabes de dónde

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vienen el sup hacer de tu casa en el

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cinema tú tienes si tiene su función y

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mal yo no tengo pero que su padre donde

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lo ponen de agua debajo de la mesa la

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igual lugar porque los sonidos graves

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van a salir por todos los lo valen un

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mucho de los bien localizados hubo que

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un pájaro sabes perfectamente que viene

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de ese árbol mientras yo un león jefe si

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escuchara desde donde pasamos una vez de

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la selva

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si te escucha es un león es una cosa que

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da un miedo horrible porque hoy es el

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rugido súper grave y no sabes de dónde

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viene no saber si viene de atrás de

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adelante esta es la selva en glasgow y

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es un rugido que te inunda por todos

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lados ha disfrutado tanto todas partes a

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la vuelta a todas las esquinas porque es

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un sonido grave y entonces no estaba de

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dónde viene y qué carga de miedo encima

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los guerreros era posta cosaca jonás

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pero no es la misma razón por la que es

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muy fácil tener una habitación a oscuras

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porque las longitudes de unas de las muy

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pequeñitas son estas cosas y insonorizar

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él tiene varios fines son multicines

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pero les oyes a todos salto y ésta la

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primera vez muertas del castillo

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[Música]

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la idea de que las ondas grandes en el

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sentido de alta frecuencia esas bajas

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frecuencias que tienen longitudes de

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onda muy grande tiene unas platas muy

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grandes y si van muy bien objetos y le

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dan la vuelta y como si no estuvieran

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las esquinas porque la rodean

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perfectamente pero mientras que las son

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las más agudas más de tus huellas más

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altas conjunto de más cortas disfrutan

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peor y dan la vuelta peor a las esquinas

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vale pronto os quedéis con eso y si no

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hay muchos ejemplos de la difracción en

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la vida real vale pero para radio

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quedaros con esta idea vale

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