miércoles, 8 de mayo de 2013

Fenómenos ondulatorios

Sigamos con las ondas... Hay varios fenómenos que las ondas pueden causar según sean lumínicas, sonoras, o simplemente vibraciones:

Si es luz, las ondas al rebotar, se reflejan con el mismo ángulo absolutamente todas las ondas, ninguna se desvía (claramente si rebotan sobre una superficie lisa).
E incluso pueden refractarse. Cuando un rayo pasa de un medio más denso a otro menos denso, se aleja de la normal y cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso, sucede el fenómeno contrario.
Y hay que añadir la difracción, que es el cambio de dirección que experimenta una onda al encontrar un obstáculo inferior a su longitud de onda.

  


En cambio, las ondas sonoras pueden realizar dos efectos más: el eco, y la reverberación.



Fotoramas!

En la anterior entrada puse unos vídeos sobre un helicóptero, cuyas aspas parecen no se mueven, y unas gotas de agua que incluso parece que se quedan suspendidas en el aire. 
Bien, pues esto se produce debido a las cámaras de vídeo. Las cámaras tienen la capacidad de grabar hasta 24 imágenes por segundo. Con este dato, podemos deducir que las aspas del  helicóptero daba el mismo número de vueltas por segundo, y daba la impresión de que estaban quietas, y lo mismo podríamos decir con el agua.




jueves, 4 de abril de 2013

WOW!



¿Cómo puede ser esto posible? El próximo día de clase lo descubriremos, mientras echad un vistazo ;)

 

Energía de la ondas



Hace unos días, comenzamos un tema que trata sobre las ondas y su energía.
Una onda es la posición que adopta en cada instante la perturbación que se ha producido.
Pongámoslo como ejemplo en una cuerda, o con una piedra que cae en el agua:

-En el extremo de la cuerda, el foco, se produce una vibración hacia arriba y abajo que se propaga horizontalmente por toda la cuerda.


-Las moléculas de agua con las que choca la piedra comienzan a vibrar verticalmente y la vibración se transmite horizontalmente a las moléculas próximas a ellas.



Existen varios tipos de ondas: mecánicas, electromagnéticas y transversales.
Y todas ellas se caracterizan por sus magnitudes: velocidad (v), longitud de onda(lambda), período(T), frecuencia(f), amplitud(A) e intensidad(I).

martes, 12 de marzo de 2013

Energía y calor

Hoy hemos realizado un examen sobre estas dos temáticas que incluye la física, asique voy a hablar un poco de ellas:

Se denomina trabajo a la fuerza que se reliza sobre un cuerpo produciendo un movimiento en la misma dirección en la que esta se ejerce. Y se calcula así: W= F*Ax. El trabajo se mide en Julios (J)

Se denomina energía, a la capacidad que tiene un cuerpo de realizar transformaciones o realizar un trabajo.
Hay varios tipos de energía: térmica, mecánica, electromagnética, eléctrica... Pero nos centraremos en la mecánica y en la térmica, el calor.

La energía mecánica es la suma de otras dos energías: la potencial, y la cinética. Depende del movimiento y de la posición del objeto:
Energía cinética= 1/2 * m* v^2
Energía potencial= m*g*h
 
De estas energías se pueden derivar otras muchas, como la energía potencial elástica: 1/2 *K*Ax^2
o calcular el rendimiento de una máquina: potencia últil/potencia teórica *100




El calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura, a otro de menor temperatura. Se denomina equilibrio térmico cuando dos cuerpos en contacto se encuentran a la misma temperatura.
El calor se expresa en Julios (J), y la temperatura en grados centígrados (ºC) o en grados Kelvin (K).
Y se halla de la siguiente manera:
Q= m*Ce (calor específico)* AT (variación de la temperatura)

De esta forma, se pueden resolver problemas utilizando los dos tipos de energía juntas: mecánica y térmica.

domingo, 3 de marzo de 2013

Cálculo de la gravedad: Dinamómetro y péndulo

Hace unos días hemos realizado un experimento en el laboratorio, que consistía en calcular la gravedad de formas diferentes. Con un dinamómetro y un péndulo:


Con el dinamómetro vertimos un líquido: la glicerina. Con la glicerina en la probeta, metimos el cilindro en ella para calcular el volumen de éste.  A continuación medimos los Newtons que había subido el cilindro en la probeta, como resultado del empuje de la glicerina. Finalmente con todos los datos necesarios, los empleamos una fórmula para calcular la gravedad, cuyo resultado es: 9,60 m/s^2

Sin embargo, con el péndulo, medimos con un cronómetro el tiempo que tardaba un objeto de plomo colgando de una cuerda de 83,5cm en realizar 5 oscilaciones.  Seguidamente calculamos el tiempo de una oscilación, y con ese dato junto con la medida de la cuerda hasta el centro de masas del objeto, empleamos otra fórmula diferente para calcular la gravedad; cuyo resultado fue de: 10m/m^2.
 
Finalmente el error del experimento fue de 1,5% nada mal para nosotros :)
 

lunes, 11 de febrero de 2013

Comprimir latas sin usar la fuerza

Hola fisiqueros! Aquí me teneis de nuevo tras estos grandes carnavales, imagino que hayais venido a Santoña, porque como aquí, en ningún sitio :D

Bueno, con lo que iba... Hace unos cuantos días, junto con el experimento de dibujar sobre la leche, hicimos otro diferente en el laborarorio: Comprimir latas sin usar la fuerza. Para ello, necesitamos un mechero bunsen, unas cuantas latas, y un recipiente de agua fría:

1º: Se coje la lata, y se coloca la llama del mechero por el agujero.


2º: Se espera un momento, como se muestra en la fotografía hasta que empiece a quemar
3º: Cuando empiece a quemar, se vierte lo más rapido que se pueda la lata en el agua fría.


4º: Si hemos hecho bien los pasos, las latas quedarán finalmente así:


¡Y aquí están los protagonistas!