8. 9. dj Una onda tiene una a m p l i t u d de 2 c m , una l o n g i t u d de onda de 10 c m y u n p e r í o d o de 1 s; a partir de esta i n f o r m a c i ó n , escribe su f u n c i ó n de onda. Para la onda representada en la figura 2.13 determina: a. amplitud. b. c. F u n c i ó n de onda. b. 15. fe X (cm) r ;-4 1)^3 sen {4KX+ IOOKÍ) 14. ^ U n a cuerda de 109 c m de l o n g i t u d y 50 g de masa se somete a una t e n s i ó n de 15 N . Si la cuerda oscila c o n una frecuencia de 2,5 H z , determina: L o n g i t u d de onda, , 8 y{x, a. p e r í o d o de o s c i l a c i ó n . b. Rapidez de p r o p a g a c i ó n de la o n d a . c. L o n g i t u d de onda. ¿ C u á n t o debe cambiar la t e n s i ó n e n una cuerda para que la rapidez de p r o p a g a c i ó n de las ondas en ella se cuadruplique? 16. S5 Si la rapidez de p r o p a g a c i ó n de las ondas en una cuerda es 8 m/s, ¿cuál es la rapidez de p r o p a g a c i ó n de las ondas en otra cuerda del m i s m o material y longitud de la cuerda inicial, cuyo corte trasversal tiene la m i t a d del área de la cuerda inicial, si están sometidas a igual t e n s i ó n ? -8 17. I B U n a masa de 5 kg se cuelga de u n a cuerda de 2 m de l o n g i t u d y 60 g de masa; d e t e r m i n a : Fig. 2.13 10. 85 U n a masa u n i d a a u n resorte oscila c o n u n m o v i m i e n t o a r m ó n i c o simple de frecuencia 5 H z ; una cuerda se une a la masa, de manera que se produce una onda trasversal cuya l o n g i t u d de o n d a es 10 c m . Calcula su: a. período. , b. Rapidez de p r o p a g a c i ó n . 11. ¿5 U n a o n d a tiene las siguientes características:^ l o n g i t u d de onda 50 c m ; a m p l i t u d 5 c m y frecuencia 2 H z . Escribe la fijnción de o n d a asociada. 12. ¿5 La ftinción de una o n d a está dada p o r y{x, t) = 5 sen ( 4 x - 5 / ) ; determina su: a. amplitud. b. c. Frecuencia. d. Rapidez de p r o p a g a c i ó n . y{x,t) = 0,2 sen {2,5lx- ¡M Identifica y clasifica ondas. la t e n s i ó n de la cuerda. b. La velocidad de p r o p a g a c i ó n de las ondas en la cuerda. c. Si duplicamos la masa que cuelga de la cuerda, ¿se duplica la velocidad de propag a c i ó n ? Justifica t u respuesta. 18. jB U n a onda a r m ó n i c a de frecuencia 50 H z y a m p l i t u d 1 c m se propaga hacia la derecha, c o n una v e l o c i d a d de 5 m/s. Escribe la e c u a c i ó n de onda. U n a o n d a a r m ó n i c a se propaga en u n a cuerda; si la f u n c i ó n de onda es y{x,t) = 0,05sen(30;c + 3 1 4 / ) , c o n x y j»; dados en metros y / en segundos, d e t e r m i n a : a. en q u é d i r e c c i ó n se desplaza la o n d a . b. Su velocidad. c. Su l o n g i t u d de onda. d. Su frecuencia. N ú m e r o de onda. 13. fj Representa g r á f i c a m e n t e las siguientes funciones de onda y señala, en cada gráfica, su amplitud y longitud. ^ a. a. 50,3/)/^ 20. S J U n cable de acero tiene 120 g de masa y 10 m de l o n g i t u d . Si se aplica una t e n s i ó n de 1000 N , calcula la velocidad de p r o p a g a c i ó n de la onda en el cable. TALLER D E COMPETENCIAS 3 1. 51 Las ondas que se encuentran en el rango de frecuencias en el que los sonidos son percibidos por los seres humanos, se propagan en el aire; si la temperatura de este es 20 ° C , determina el intervalo de longitud de onda. 2. 31 Para la s i t u a c i ó n anterior, c ó m o se m o d i f i c a n tus resultados si el medio de p r o p a g a c i ó n es agua a la misma temperatura. 3. SB Las ondas de radio son e l e c t r o m a g n é f i c a s , por l o que n o requieren m e d i o material para propagarse y su rapidez de p r o p a g a c i ó n es igual a la de la luz. Calcula la l o n g i t u d de onda de una emisora de radio: a. en A M cuya frecuencia es 500 k H z . b. E n F M cuya frecuencia es 104,9 M H z . 4. H J Calcula la frecuencia de una onda sonora cuya longitud de onda es 0,08 m m , si la temperatura del aire en el que se propaga es 20 ° C . 5. 5J U n a ftaente sonora p u n t u a l emite ondas c o n una potencia de 50 W ; traza una gráfica que permita determinar c ó m o varía su intensidad a medida que nos alejamos de la fuente; t o m a distancias comprendidas entre 10 m y 500 m . 6. 51 Calcula el nivel de mtensidad de una fuente cuya potencia es 1 k W , si estamos ubicados a una distancia de 100 m de ella. Responde las preguntas 7, 8. y 9. c o n base en la siguiente i n f o r m a c i ó n . Una l o c o m o t o r a se desplaza a 30 m / s ; su c o n d u c t o r observa que delante hay una persona que permanece quieta sobre la vía, por l o que decide accionar el silbato, cuya fi-ecuencia es 300 H z . 7. J i ¿ C u á l es la fi-ecuencia y la l o n g i t u d de onda del sonido percibido p o r la persona que está sobre la vía, a medida que la l o c o m o t o r a se acerca? 8. B ¿ C u á l es la fi-ecuencia y la l o n g i t u d de onda del sonido percibidos p o r la persona que está sobre la vía, a medida que la locomotora se aleja? EDDD U n a u t o m ó v i l está estacionado frente a u n centro comercial; su alarma - d e 500 H z de frecuencia- se activa p o r la c o l i s i ó n de una motocicleta contra el auto. A l escuchar la alarma, el d u e ñ o del a u t o m ó v i l corre hacia él c o n una rapidez de 5 m/s, y el conductor de la motocicleta emprende la h u i d a c o n rapidez de 40 k m / h . 10. B Calcula la frecuencia percibida p o r el d u e ñ o del a u t o m ó v i l a medida que se acerca a este. 11. Calcula la frecuencia percibida p o r el m o t o ciclista a medida que se aleja del auto. 12. 1^ Si el motociclista percibe una frecuencia de 380 H z , c o n q u é rapidez se está alejando del automóvil. 13. H D e acuerdo c o n los conceptos estudiados, explica c ó m o funciona el radar empleado p o r la p o l i c í a para determinar c o n q u é rapidez se desplaza u n v e h í c u l o . 14. H Si se triplica la potencia emifida p o r la fuente sonora p u n t u a l , ¿en c u á n t o aumenta su i n t e n sidad? 15. | § Si se triplica la distancia a la cual nos u b i camos de una fliente sonora p u n t u a l , ¿ e n c u á n to d i s m i n u y e la intensidad? 16. IB Calcula el nivel de intensidad de una onda sonora si su intensidad es lO"'' W / . 17. lis La potencia de una fuente sonora p u n t u a l es 10 W . ¿A q u é distancia de la fiiente debe pararse u n receptor para que el nivel de intensidad sea: a. 50 db b. 100 db 18. 11 La fílente sonora del sistema de sonar de u n barco opera a una frecuencia de 50 000 H z . Si asumimos que la temperatura del agua es 20 ° C , determina: a. la l o n g i t u d de onda de las ondas emiddas p o r la fuente. b. La frecuencia que percibe una ballena que se acerca al barco a una v e l o c i d a d de 20 9. S J ¿ C u á l es la frecuencia que percibe el receptor si ambos se aproximan y él se acerca a ella a 10 m/s? km/h. c. La frecuencia que percibe una ballena si se aleja del barco a la misma velocidad. Para las preguntas del 10. al 12. emplea la siguiente información. H Caracteriza los sonidos de acuerdo con los elementos estudiados. H Identifica y relaciona variables en fenómenos relacionados con el sonido. H Resuelve problemas sobre sonido. B Participa activamente en la resolución de problemas. para afinarla, ¿ d e b e s apretarla o aflojarla? E x p l i ca tu respuesta. 4. Sin apretarla ni aflojarla, ¿ c ó m o modificamos el t o n o de una cuerda de guitarra? 5. c. 12. ¿ C u á n t o s modos normales se pueden observar? . . Q u é dimensiones debe tener u n t u b o cerrado para p r o d u c i r la misma frecuencia del ejercicio anterior. La velocidad de una onda en una cuerda de 75 c m de longitud es 120 m / s ; determina su fie: cuencia fiindamental y su p r i m e r sobretono. 13. Si el t u b o es abierto, cuál debe ser su l o n g i t u d para que su frecuencia sea igual a la de la cuerda del ejercicio 1 1 . 6. E l contenido a r m ó n i c o de u n oboe n o posee a r m ó n i c o s pares, mientras que el de u n clarinete 7. tiene tanto a r m ó n i c o s pares c o m o impares. Si Responde las preguntas del 14. al 16. c o n base en la queremos explicar el c o m p o r t a m i e n t o de estos siguiente i n f o r m a c i ó n . instrumentos empleando el m o d e l o de tubos U n a cuerda cuyos extremos e s t á n fijos tiene una sonoros, cuál corresponde a cada u n o . l o n g i t u d de 4 m , su frecuencia fiindamental es 25 H z La velocidad de p r o p a g a c i ó n en una cuerda y la a m p l i t u d es 5 m m . vibrante es 150 m / s ; si su fi-ecuencia fiindamen- 8. tal es 300 H z , ¿cuál es la distancia entre nodos? 14. Calcula su l o n g i t u d de onda. Para la cuerda del ejercicio anterior, ¿es posible 15. Calcula la distancia entre dos vientres. ver el q u i n t o m o d o normal? Explica tu respuesta. 9. Dos instrumentos musicales emiten una nota de igual frecuencia y están separados una distancia de 3 m . U n observador forma con ellos un t r i á n g u l o r e c t á n g u l o , c o m o muestra la figura 2.50. Si el observador no escucha los instrumentos, ¿cuál es la frecuencia e m i t i d a p o r ellos? 16. Escribe la f u n c i ó n de onda para este caso. Las preguntas del 17 al 20. se responden c o n base en la siguiente i n f o r m a c i ó n . U n t u b o tiene 80 c m de l o n g i t u d ; si la v e l o c i d a d del sonido es 340 m/s, calcula: 17. la frecuencia fiindamental si el t u b o está abierto por ambos extremos. 18. La frecuencia fiindamental si el t u b o está cerrado p o r u n o de sus extremos. 19. Los dos primeros s ó b r e t e n o s si el t u b o está abierto p o r ambos extremos y si está cerrado p o r u n o de*sus extremos. 20. Si la temperatura disminuye a O ° C , calcula la frecuencia Fig. 2.50 fiindamental y los dos p r i m e r o s sobretonos para el t u b o abierto. 10. Calcula la frecuencia m á s baja que se puede oír 2 1 . /\naliza si el t o n o de u n t u b o de ó r g a n o se ve en u n t u b o cerrado de 2 m de l o n g i t u d ; ¿cuál m o d i f i c a d o c o n la temperatura. Justifica clara- es el valor de la frecuencia si el t u b o es abierto? mente t u respuesta. 11. U n a cuerda de 1 m de l o n g i t u d y 10 g de masa está sometida a una fuerza de 100 N ; calcula: a. la rapidez de p r o p a g a c i ó n . b. La frecuencia fundamental. 22. La potencia de una fuente sonora p u n t u a l es 100 W ; calcula la m á x i m a distancia a la cual nos podemos ubicar de la fuente para que su i n t e n sidad corresponda al u m b r a l de a u d i c i ó n de los seres humanos.