fbpx
Wikipedia

Onda sonora

Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga en un medio elástico y continuo genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica o cuasiperiódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica.

Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a las que se encuentren en su vecindad, provocando un movimiento en cadena. Las diferencias de presión generadas por la propagación del movimiento de las moléculas del medio, producen en el oído humano una sensación descrita como sonido.

Propagación de ondas

Modo de ondas dispersas

El sonido está formado por ondas mecánicas elásticas longitudinales u ondas de compresión en un medio. Eso significa que:

  • Para propagarse necesita acceder a un material (aire, agua, cuerpo sólido) que transmita la perturbación (viaja más rápido en los sólidos, luego en los líquidos va lento, y aun más lento en el aire, y en el vacío no se propaga). Es el propio medio el que produce y propicia la propagación de estas ondas con su compresión y expansión. Para que pueda comprimirse y expandirse es imprescindible que este sea un medio elástico, ya que un cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Así pues, sin un medio elástico no habría sonido, ya que las ondas sonoras no se propagan en el vacío.
  • Además, los fluidos solo pueden transmitir movimientos ondulatorios en que la vibración de las partículas se da en dirección paralela a la velocidad de propagación a lo largo de la dirección de propagación. Así los gradientes de presión que acompañan a la propagación de una onda sonora se producen en la misma dirección de propagación de la onda, siendo por tanto estas un tipo de ondas longitudinales (en todos los sólidos también pueden propagarse ondas elásticas transversales)

La recepción de una onda sonora por el oído engendra una vibración de las partículas del aire situadas delante del tímpano, con frecuencias y amplitud determinadas. Esta vibración puede considerarse también como debida a las variaciones de presión del aire en el mismo punto. La presión del aire se eleva sobre la presión atmosférica y después se hace inferior a ella, siguiendo la ley de un movimiento armónico simple de la misma frecuencia que el de una partícula de aire. El máximo exceso de presión sobre la atmósfera se denomina amplitud de los cambios de presión, y se demuestra que es proporcional a la amplitud de la elongación.

Propagación en los medios

Las ondas sonoras se desplazan también en tres dimensiones y sus frentes de onda en medios isótropos son esferas concéntricas que salen desde el foco de la perturbación en todas las direcciones. Por esto son ondas esféricas. Los cambios de presión p2 que tienen lugar al paso de una onda sonora tridimensional de frecuencia ν y longitud de onda λ en un medio isótropo y en reposo vienen dados por la ecuación diferencial:

 
Ondas sonoras generadas por un avión que posee una velocidad menor e igual a la del sonido

(*) 

donde r es la distancia al centro emisor de la onda, y c es la velocidad de propagación de la onda. Para una onda de período bien definido   y en ese caso la solución de la ecuación, a grandes distancias de la fuente emisora se puede escribir como:

 

Donde   son respectivamente la presión de inicial del fluido y la sobrepresión máxima que ocasiona el paso de la onda.

En el caso de las ondas sonoras ordinarias, casi siempre son la superposición de ondas de diferentes frecuencias y longitudes de onda, y forman pulsos de duración finita. Para estas ondas sonoras la velocidad de fase no coincide con la velocidad de grupo o velocidad de propagación del pulso. La velocidad de fase es diferente para cada frecuencia y depende al igual que antes de la relación c=ν•λ. El hecho de que la velocidad de fase sea diferente para cada frecuencia, es responsable de la distorsión del sonido a grandes distancias. En ese caso la solución general de (*) viene dada por:

 

donde:

  la amplitud normalizada para el componente  .
 , es el vector de onda.
 , es la frecuencia angular.

Percepción humana de las ondas sonoras

 
Gráfico sobre la frecuencia de una Onda

El hercio (Hz) es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo (frecuencia). Se considera que el oído humano puede percibir ondas sonoras de frecuencias entre los 20 y los 20 000 Hz, si bien también se consideran rangos entre 16 Hz (aproximadamente la nota más grave de un órgano de iglesia: do0 = 16,25 Hz) y 16 000 Hz (o 16 kHz). Las ondas que poseen una frecuencia inferior a la audible se denominan infrasónicas y las superiores ultrasónicas.

La sensación de sonoridad es la percepción sonora que el hombre tiene de la intensidad de un sonido. La sonoridad se mide mediante una magnitud llamada fonio, que utiliza una escala arbitraria cuyo cero (el llamado umbral de audición) corresponde a I0=1 × 10-12 W/ a 1 kHz.

Véase también

  •   Datos: Q3882459

onda, sonora, onda, sonora, onda, longitudinal, transmite, asocia, sonido, propaga, medio, elástico, continuo, genera, variación, local, presión, densidad, transmite, forma, onda, esférica, periódica, cuasiperiódica, mecánicamente, ondas, sonoras, tipo, onda, . Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido Si se propaga en un medio elastico y continuo genera una variacion local de presion o densidad que se transmite en forma de onda esferica periodica o cuasiperiodica Mecanicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elastica Las variaciones de presion humedad o temperatura del medio producen el desplazamiento de las moleculas que lo forman Cada molecula transmite la vibracion a las que se encuentren en su vecindad provocando un movimiento en cadena Las diferencias de presion generadas por la propagacion del movimiento de las moleculas del medio producen en el oido humano una sensacion descrita como sonido Indice 1 Propagacion de ondas 1 1 Modo de ondas dispersas 1 2 Propagacion en los medios 2 Percepcion humana de las ondas sonoras 3 Vease tambienPropagacion de ondas EditarModo de ondas dispersas Editar El sonido esta formado por ondas mecanicas elasticas longitudinales u ondas de compresion en un medio Eso significa que Para propagarse necesita acceder a un material aire agua cuerpo solido que transmita la perturbacion viaja mas rapido en los solidos luego en los liquidos va lento y aun mas lento en el aire y en el vacio no se propaga Es el propio medio el que produce y propicia la propagacion de estas ondas con su compresion y expansion Para que pueda comprimirse y expandirse es imprescindible que este sea un medio elastico ya que un cuerpo totalmente rigido no permite que las vibraciones se transmitan Asi pues sin un medio elastico no habria sonido ya que las ondas sonoras no se propagan en el vacio Ademas los fluidos solo pueden transmitir movimientos ondulatorios en que la vibracion de las particulas se da en direccion paralela a la velocidad de propagacion a lo largo de la direccion de propagacion Asi los gradientes de presion que acompanan a la propagacion de una onda sonora se producen en la misma direccion de propagacion de la onda siendo por tanto estas un tipo de ondas longitudinales en todos los solidos tambien pueden propagarse ondas elasticas transversales La recepcion de una onda sonora por el oido engendra una vibracion de las particulas del aire situadas delante del timpano con frecuencias y amplitud determinadas Esta vibracion puede considerarse tambien como debida a las variaciones de presion del aire en el mismo punto La presion del aire se eleva sobre la presion atmosferica y despues se hace inferior a ella siguiendo la ley de un movimiento armonico simple de la misma frecuencia que el de una particula de aire El maximo exceso de presion sobre la atmosfera se denomina amplitud de los cambios de presion y se demuestra que es proporcional a la amplitud de la elongacion Propagacion en los medios Editar Las ondas sonoras se desplazan tambien en tres dimensiones y sus frentes de onda en medios isotropos son esferas concentricas que salen desde el foco de la perturbacion en todas las direcciones Por esto son ondas esfericas Los cambios de presion p2 que tienen lugar al paso de una onda sonora tridimensional de frecuencia n y longitud de onda l en un medio isotropo y en reposo vienen dados por la ecuacion diferencial Ondas sonoras generadas por un avion que posee una velocidad menor e igual a la del sonido 1 r 2 r r 2 p r t r 1 c 2 2 p r t t 2 0 displaystyle frac 1 r 2 frac partial partial r left r 2 frac partial p r t partial r right frac 1 c 2 frac partial 2 p r t partial t 2 0 donde r es la distancia al centro emisor de la onda y c es la velocidad de propagacion de la onda Para una onda de periodo bien definido c l n displaystyle c lambda nu y en ese caso la solucion de la ecuacion a grandes distancias de la fuente emisora se puede escribir como p r t p 0 D p r sin 2 p n t 2 p r l ϕ 0 displaystyle p r t p 0 frac Delta p r sin left 2 pi nu t 2 pi frac r lambda phi 0 right Donde p 0 D p displaystyle p 0 Delta p son respectivamente la presion de inicial del fluido y la sobrepresion maxima que ocasiona el paso de la onda En el caso de las ondas sonoras ordinarias casi siempre son la superposicion de ondas de diferentes frecuencias y longitudes de onda y forman pulsos de duracion finita Para estas ondas sonoras la velocidad de fase no coincide con la velocidad de grupo o velocidad de propagacion del pulso La velocidad de fase es diferente para cada frecuencia y depende al igual que antes de la relacion c n l El hecho de que la velocidad de fase sea diferente para cada frecuencia es responsable de la distorsion del sonido a grandes distancias En ese caso la solucion general de viene dada por p r t p 0 D p r R 3 A k sin w t k r d 3 k displaystyle p r t p 0 frac Delta p r int mathbb R 3 A mathbf k sin left omega t mathbf k r right d 3 mathbf k donde A k displaystyle A mathbf k la amplitud normalizada para el componente k displaystyle mathbf k k displaystyle mathbf k es el vector de onda w c k displaystyle omega c mathbf k es la frecuencia angular Percepcion humana de las ondas sonoras Editar Grafico sobre la frecuencia de una Onda El hercio Hz es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo frecuencia Se considera que el oido humano puede percibir ondas sonoras de frecuencias entre los 20 y los 20 000 Hz si bien tambien se consideran rangos entre 16 Hz aproximadamente la nota mas grave de un organo de iglesia do0 16 25 Hz y 16 000 Hz o 16 kHz Las ondas que poseen una frecuencia inferior a la audible se denominan infrasonicas y las superiores ultrasonicas La sensacion de sonoridad es la percepcion sonora que el hombre tiene de la intensidad de un sonido La sonoridad se mide mediante una magnitud llamada fonio que utiliza una escala arbitraria cuyo cero el llamado umbral de audicion corresponde a I0 1 10 12 W m a 1 kHz Vease tambien EditarBatimiento Propagacion del sonido Sonido Efecto Doppler Datos Q3882459Obtenido de https es wikipedia org w index php title Onda sonora amp oldid 137299909, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos