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1. Un barco provisto de un sonar emite una señal ultrasónica para determinar la profundidad del mar en un punto. Si la señal tarda 2.0 s en regresa al barco, considera una velocidad de propagación de 1,450 m/s, ¿Cuál es la profundidad del mar en ese lugar? t = 2.0 s V= 1,450 m/s V = d/t se despeja d= V.t = (1,450m/s)(2.0) = 2,900 m Profundidad = p = d/2 = 2,900/2 = 1,450 m En este caso la onda recorre 2,900 m en ir y regresar al barco por lo que la profundidad del mar es la mitad de esa distancia. 2. Calcular las longitudes de onda de dos sonidos cuyas frecuencias son de 250 Hz y 2500 Hz. a) considera que se propagan en el aire (V = 340 m/s) b) considera que se propagan en el agua (V = 1435 m/s) a) En el aire V = 340 m/s f1 = 250 Hz f2 = 2500 Hz V=λ.f de donde λ = V/f λ1 = 340 m/s / 250 Hz = 1.36 m λ2 = 340 M/S / 2500 Hz = 0.136 m b) En el agua V = 1,435 m/s f1 = 250 Hz f2 = 2500 Hz V=λ.f de donde λ = V/f

Trabajo Sonido

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trabajo sobre sonido

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1. Un barco provisto de un sonar emite una seal ultrasnica para determinar la profundidad del mar en un punto. Si la seal tarda 2.0 s en regresa al barco, considera una velocidad de propagacin de 1,450 m/s, Cul es la profundidad del mar en ese lugar?

t = 2.0 s

V= 1,450 m/s

V = d/t se despeja d= V.t = (1,450m/s)(2.0) = 2,900 m

Profundidad = p = d/2 = 2,900/2 = 1,450 m En este caso la onda recorre 2,900 m en ir y regresar al barco por lo que la profundidad del mar es la mitad de esa distancia.

2. Calcular las longitudes de onda de dos sonidos cuyas frecuencias son de 250 Hz y 2500 Hz.

a) considera que se propagan en el aire (V = 340 m/s)

b) considera que se propagan en el agua (V = 1435 m/s)

a) En el aire

V = 340 m/s

f1 = 250 Hz

f2 = 2500 Hz

V=.f de donde = V/f

1 = 340 m/s / 250 Hz = 1.36 m

2 = 340 M/S / 2500 Hz = 0.136 m

b) En el agua

V = 1,435 m/s

f1 = 250 Hz

f2 = 2500 Hz

V=.f de donde = V/f

1 = 1,435 m/s / 250 Hz = 5.74 m

2 = 1,435 m/s / 2500 Hz = 0.574 m

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A B.

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