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EJERCICIOS DE ONDAS

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on 2 March 2015

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2.La figura corresponde a una foto de una onda
que se propaga hacia la derecha una distancia de 6 metros. Con esta información podemos señalar que la longitudes de onda es:

3.La rapidez de la propagación de las ondas que se generan en el interior del agua depende de:
a) La fuerza durante el choque
b) La masa de la esfera
c) la densidad y temperatura del agua
d) El material de la esfera
EJERCICIOS DE ONDAS
1.Un satélite artificial es un objeto que se mueve alrededor de la Tierra para recibir y enviar información entre puntos distantes. La figura que representa la forma en la que se puede enviar información entre dos puntos lejanos de la Tierra es
a. 18 m
b. 6 m
c. 3 m
d. 2 m
e. 12 m
6.una onda choca con un obstáculo .Invierte la dirección de su movimiento sin cambiar de medio este efecto se llama:
a) reflexión
b) refacción
c) difracción
d) interferencia
7.En dos bandejas 1 y 2 idénticas se sueltan dos piedritas a intervalos iguales de tiempo. La bandeja 1 está llena con
agua y la bandeja 2 con miel. Simultáneamente se toman fotografías de cada bandeja.
La figura que mejor ilustra las formas de las ondas generadas en las superficies de los fluidos, es
9.Se fabrica un instrumento para estudiar la presión hidrostática conectando dos émbolos de plástico con un resorte e introduciéndolos en un tubo como se muestra en la figura.
Los émbolos evitan que el fluido llene el espacio entre ellos y pueden deslizarse sin rozamiento a lo largo del tubo. Al introduciendo el instrumento en un tanque con agua los émbolos se mueven dentro del tubo y adoptan la posición.
4. Un flautista hace sonar su instrumento durante 5 segundos en una nota cuya frecuencia es de 55Hz.
El número de longitudes de onda que emite la flauta en este intervalo de tiempo es

A. 275
B. 11
C. 66
D. 30
Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. Después de 2 observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance de ellos es de 10 m/s.0,2 s después de haber arrojado la primera esfera la cantidad de frentes de onda que observa es
A. 0
B. 2
C. 10
D. 0,1

La longitud de onda de estas perturbaciones es igual a
A. 100 m.
B. 20 m.
C. 5 m.
D. 1 m.
Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. Después de 2 s
Dibuja el recorrido del haz dentro de la lamina, y traza la perpendicular a las caras por el punto de incidencia. Se viene a determinar así un triangulo rectangulo cuyos catetos tienen longitudes respectivas 4 cm (normal a las caras) y 3 cm (sobre la cara de salida), y cuya hipotenusa es el recorrido del haz dentro de la cara, que mide √(4² + 3²) = √25 = 5 cm.

El seno del angulo de refraccion se calcula como razon entre el cateto lejano y la hipotenusa, y vale por lo tanto
sen r = 3/5

Siendo el seno del angulo de incidencia
sen i = sen 30° = 1/2
aplicando la ley de Snell obtenemos
n2/n1 = sen i / sen r = (1/2) / (3/5) = 5/6

Un haz monocromático incide sobre una lámina de caras paralelas formando un
ángulo de 30o con la normal a la lámina. El espesor de la lámina es de 4 cm y el
desplazamiento lateral cuando el haz emerge de la lámina es de 3 cm. De los
siguientes valores ¿cuál corresponde al índice de refracción de la lámina, respecto al
medio exterior?
A. 5/6
B. 3/10
C. 1/2
D. 1
En la figura se muestran gráficamente el primer armónico que se produce en un tubo abierto y uno cerrado de la
misma longitud R. La región sombreada representa la mayor densidad de moléculas de aire.

En esta situación, la longitud del tubo abierto en términos de su correspondiente longitud de onda es

observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance de ellos es de 10 m/s.
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