SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
TEMA-3. EL SO. 1.Naturalesa del so 2.Velocitat del so 3.Propietats de les ones. 4.Percepció del so. 5.Qualitats del so. 6.Efecte Doppler. 7.Tubs sonors. 8.Pulsacions o batecs 9.Ressonància acústica. 10.Absorció del so.
1.Naturalesa del so. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1.a.Fonts sonores Les fonts sonores que observem a la naturalesa són objectes vibrants.Quan la seua vibració cessa s’extingeix el so.
1.Naturalesa del so. 1.b.Propagació. Quan un cos vibra immers dins  l’aire produeix compressions i enrariments posant en moviment les partícules que el circumden. Aquest moviment es propaga gràcies al xoc de les partícules d’aire que transmeten el so. A la següent simulació s’aprecia bé açò que hem comentat. Simulació
2.Velocitat del so. Les ones sonores com a ona mecànica, necessiten un medi on propagar-se. La seua velocitat depén de l’estat del medi. 2.a.Velocitat del so en gasos. La velocitat depén molt de la P i la T , ja que  quan major siguen més ràpidament xoquen les partícules del gas facilitant la propagació. Es pot calcular teòricament la velocitat del so en un gas a través de l’expressió: On    : coeficient adiabàtic (1,4 en l’aire)  ; R: constant dels gasos ideals ; T : Temperatura Kelvin i M: massa molar en (Kg/mol) 2.b.Velocitat del so en sòlids En els sòlids el so es propaga amb major velocitat que en els gasos i líquds, perquè les molècules del sòlids estan molt juntes  i açò els permet reaccionar ràpidament davant la pertorbació.
2.Velocitat del so. Pot calcular-se aproximadament la velocitat en un sòlid a través de l’expressió teòrica: On J: Mòdul d’elasticitat de Young ;   : densitat del sòlid. 2.c.Velocitat en líquids. En els líquids la `velocitat és major que en els gasos pèrò menor que en els sòlids. A més quan el so passa de l’aire a l’aigua la pèrdua per reflexió es xicoteta.  On B: Mòdul de compressibilitat del líquid ;   : densitat del sòlid.
3.Propietats de les ones sonores. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],3.a.Reflexió. Quan una ona sonora troba un obstacle de grans dimensions pateix  reflexió  i dóna lloc al fenomen de l’ eco  o  ressó . Perquè l’oïda humana perceba nítidament dos sons consecutius ha de transcòrrer entre l’arribada d’un i l’altre almenys 0,1 s(1 dècima de segon). La distància mínima a què hem de situar l’obstacle per observar eco és de 17 metres
3.Propietats de les ones sonores. Quan en un local el so reflectit per les parets no s’esmorteix i rebota successivament acaba per oir-se amb una mica de retard, mesclant-se en els sons no retardats. Açò es coneix com a  REVERBERACIÓ . Per evitar la reverberació cal col·locar mobles i cortinatges que eviten els rebots del so i l’absorbeixquen. 3.b.Refracció. Es produeix quan una ona sonora passa d’un medi a un altre de velocitat de propagació diferent, canviant de direcció.
3.Propietats de les ones sonores. 3.c.Interferència d’ones sonores. E tracta d’un fenomen molt habitual però és possible observar-ho en algunes situacions. 3.c.1.El diapasó. Quan colpegem el diapasó i ens l’acostem a l’oïda i el girem lentament observem que hi ha posicions en què el so s’anul·la com a resultat de la  interferència destructiva  del so emés per cada làmina que actuen com a dos focus emissors. 3.c.2.Aparell de Quincke. El so emés per la font en una obertura es divideix en dos fronts que vitagen per trajectes diferents, un fixe i un altre mòbil. Movent el braç mòbil podem aconseguir trobar posicions on el so s’extingeix ( interferència destructiva ) . La distància entre dos posicions consecutives d’anul·lació del so és   /2
4.Percepció del so. Per detectar un so sols necessitem un objecte que vibre quan sobre ell incideix l’ona sonora i transforme aquestes vibracions mecàniques en senyals elèctriques o nervioses. L’organ responsable de la percepció del so en els humans és l’ oïda humana , que capta, amplifica i genera els senyals nerviosos perquè el cervell l’interprete. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],4.Percepció del so.
5.Qualitats del so. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5.a.Sensació sonora. Aquest concepte fa referència a la percepció subjectiva de la intensitat d’un so.  Dos sons d’igual intensitat però diferent freqüència són percebuts amb diferent  sensació sonora .  Dos sons d’igual freqüència però un amb major intensitat que l’altre és percebut amb major  sensació sonora  el més intens. La sensació sonora fa refèrència a com interpreta el cervell un so i s’ha observat que la  sensació sonora  que interpreta el cervell no depén linealment de la  intensitat de l’ona .
L’oïda percep un ampli ventall d’intensitats de so gràcies a que no interpreta la sensació sonora linelament amb la intensitat. De fet l’oïda és capaç de percebre  increments xicotets en sons dèbils,però per a percebre increments en sons forts cal un increment de la intensitat del so molt gran. L’oïda pot percebre sons d’intensitats compreses entre 10 -12  w/m 2  fins a 1 w/m 2 5.Qualitats del so. El  nivell d’intensitat sonora    d’una ona sonora d’intensitat I es defineix com:  =10.log I/I 0 on I o = 10 -12  w/m 2  .    es mesura en decibel (dB)
6.Efecte Doppler. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],6.a.Font en moviment i observador en repós. Quan la font es  mou cap a l’observador els fronts d’ona que percep l’observador tenen disminuïda la seua distància, i per tant la freqüència del so serà major que si la font no es mou Simulació
6.Efecte Doppler. 6.b.Font en repós i observador en moviment. Quan és l’observador qui es  mou cap a la font els fronts d’ona que percep l’observador tenen la mateixa distància, però com la velocitat del so relativa a l’observador és major, la freqüència del so serà major que si l’observador no es mou.
7.Tubs sonors. Als instruments de corda es generava una ona estacionària en la corda que transmetia la vibració a l’aire circumdant generant el so. En canvi als instruments de vent les ones estacionàries es generen directament a l’aire. Per aconseguir l’emissió d’un so en un tub sonor es fa vibrar l’aire bé amb els llavis o bé amb una làmina vibrant. La longitud i forma del tub selecciona la freqüència del so generat. 7.a.Tub obert per un extrem. En aquest cas hi ha un extrem , el tancat, on les partícules d’aire no poden moure’s i ahí hi ha un  node de desplaçament , encara que la pressió hi és màxima i tenim un  ventre de pressió `.  A l’extrem obert les partícules poden moure’s lliurement i hi ha un  ventre de desplaçament . Si fem que en x=L hi haja un ventre podem deduir quines longituds d’ona hi són estacionàries.
7.Tubs sonors. X n =(2n+1) .    /4  i fent x n =L sols hi ha una sèrie de   n  que són estacionàries L=(2n+1) .   n  /4  i aleshores les   n = 4 L /(2n+1)  Observeu que  n   es correspon amb el nombre de ventres
7.Tubs sonors. 7.b.Tub obert pels dos costats. En aquest cas hi ha ventres en ambdós costats, però a diferència del cas anterior l’ona estacionària no es genera per reflexió d’una incident, i en conseqüència les posicions dels ventres no obeixen la mateixa expressió. Aquesta situació  és semblant a la corda subjecta per dos extrems  on en x=L hi ha un node i  L= n   n /2 d’on   n  = 2L / n
8.Pulsacions o batements . Quan se superposen ones d’igual amplitud i freqüència diferent però pròxima, aleshores s’observa un fenomen anomenat  pulsacions o batecs , que es caracteritzen perquè el so  creix i decreix. Per entendre millor el que succeeiex observem  l’animanció en Excel següent: Podem deduir l’equació del moviment ondulatori resultant si escrivim les dues ones com: y=y 1 +y 2  = A sin(  1  t - k 1 x)  +  A sin(  2  t - k 2 x)  y=2 A cos( (  2  -   1  ).t/2 - (k 2  - k 1 ).x/2) . sin (  2  +   1 ).t/2  - (k 1  + k 2 ).x/2) ,[object Object],[object Object],[object Object],Animació
9.Ressonància acústica. Si en la boca d’un tub apliquem una font sonora d’una determinada freqüència, les ones que es dirigeixen cap al tub es reflectiran al fons del tub i interferiran amb les que procedeixen de la font.  Si la longitud del tub és l’adequada s’observa un reforç del so, degut a que la superposició dóna una ona estacionària que en comptes d’extingir-se o reduir-se com a conseqüència de la interferència augmenta la seua energia. Així doncs, si apliquem un font sonora a un tub , d’una frqüència que siga igual a la de qualsevol ona estacionària que allí s’hi puga generar es dóna un fenomen anomenat  ressonància . 9.a.Ressonànica en tubs oberts per ambdós costats. Si tenim  un tub obert pels dos costats les longituds del tub que donaran  ressonància  seran aquelles per a les que l’ona hi siga estacionària és a dir per a   n  = 2L / n
9.Ressonància acústica. 9.b.Ressonànica en tancat per un costat. Si tenim un tub tancat per un costat les longituds del tub que donaran  ressonància  seran aquelles per a les que l’ona hi siga estacionària és a dir per a   n = 4 L /(2n+1)
10.Absorció del so. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],I dx I-dI
10.Absorció del so. Aleshores podem escriure: dI= -I.  .dx   Resolent l’equació diferencial per separació: Aquesta expressió es coneix com a llei de Beer o de Bouguer.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Les cèl·lules sexuals i la fecundació
Les cèl·lules sexuals i la fecundacióLes cèl·lules sexuals i la fecundació
Les cèl·lules sexuals i la fecundació
Marian Ferragut Roser
 
Lleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxilleratLleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxillerat
tcasalisintes
 
Unitat 9 població espanya i catalunya
Unitat 9   població espanya i catalunyaUnitat 9   població espanya i catalunya
Unitat 9 població espanya i catalunya
jordimanero
 
Característiques dels dialectes del català
Característiques dels dialectes del catalàCaracterístiques dels dialectes del català
Característiques dels dialectes del català
gloriaalmazor
 

Mais procurados (20)

UD1 CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA
UD1 CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICAUD1 CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA
UD1 CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA
 
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
 
ORBITALS ATÒMICS
ORBITALS ATÒMICS ORBITALS ATÒMICS
ORBITALS ATÒMICS
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
Les cèl·lules sexuals i la fecundació
Les cèl·lules sexuals i la fecundacióLes cèl·lules sexuals i la fecundació
Les cèl·lules sexuals i la fecundació
 
34. El microscopi electrònic
34. El microscopi electrònic34. El microscopi electrònic
34. El microscopi electrònic
 
Cèl.lula
Cèl.lulaCèl.lula
Cèl.lula
 
APUNTS LLUM I SO - FÍSICA 2n ESO
APUNTS LLUM I SO - FÍSICA 2n ESOAPUNTS LLUM I SO - FÍSICA 2n ESO
APUNTS LLUM I SO - FÍSICA 2n ESO
 
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
 
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRACMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
 
33. El microscopi òptic
33. El microscopi òptic33. El microscopi òptic
33. El microscopi òptic
 
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICAUD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
 
Lleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxilleratLleis ponderals 1r batxillerat
Lleis ponderals 1r batxillerat
 
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8.  els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8.  els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
 
Moviment harmònic simple
Moviment harmònic simpleMoviment harmònic simple
Moviment harmònic simple
 
Fisica moderna
Fisica modernaFisica moderna
Fisica moderna
 
Propietats periòdiques
Propietats periòdiquesPropietats periòdiques
Propietats periòdiques
 
Unitat 9 població espanya i catalunya
Unitat 9   població espanya i catalunyaUnitat 9   població espanya i catalunya
Unitat 9 població espanya i catalunya
 
Característiques dels dialectes del català
Característiques dels dialectes del catalàCaracterístiques dels dialectes del català
Característiques dels dialectes del català
 

Destaque

La Llum I El So
La Llum I El SoLa Llum I El So
La Llum I El So
rogembak
 
Fisica quantica 2n batxillerat
Fisica quantica 2n batxillerat Fisica quantica 2n batxillerat
Fisica quantica 2n batxillerat
salvador
 
Els materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietats
guillemfiol
 

Destaque (16)

La Llum I El So
La Llum I El SoLa Llum I El So
La Llum I El So
 
Ones
OnesOnes
Ones
 
Camp gravitatori
Camp gravitatoriCamp gravitatori
Camp gravitatori
 
Camp electric
Camp electricCamp electric
Camp electric
 
2ondas
2ondas2ondas
2ondas
 
Ondasresumenprimeraunidad
OndasresumenprimeraunidadOndasresumenprimeraunidad
Ondasresumenprimeraunidad
 
El món de les ones
El món de les onesEl món de les ones
El món de les ones
 
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
 
Fisica quantica 2n batxillerat
Fisica quantica 2n batxillerat Fisica quantica 2n batxillerat
Fisica quantica 2n batxillerat
 
Materials i nous materials
Materials i nous materialsMaterials i nous materials
Materials i nous materials
 
2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.
2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.
2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.
 
Els materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietats
 
2.- Tipos de ondas
2.- Tipos de ondas2.- Tipos de ondas
2.- Tipos de ondas
 
Ondas - Fenómenos ondulatorios - Física
Ondas - Fenómenos ondulatorios  - FísicaOndas - Fenómenos ondulatorios  - Física
Ondas - Fenómenos ondulatorios - Física
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materials
 
Desenvolupament TAC-TIC de la Música a l'aula
Desenvolupament TAC-TIC de la Música a l'aulaDesenvolupament TAC-TIC de la Música a l'aula
Desenvolupament TAC-TIC de la Música a l'aula
 

Semelhante a El so. 2n Batxillerat

El so 2012 pp
El so 2012 ppEl so 2012 pp
El so 2012 pp
aniolimar
 
El So I Les Ones Sonores
El So I Les Ones SonoresEl So I Les Ones Sonores
El So I Les Ones Sonores
elpiani
 
El so(joan & sergi p.)
El so(joan & sergi p.)El so(joan & sergi p.)
El so(joan & sergi p.)
omuntada
 

Semelhante a El so. 2n Batxillerat (20)

El so 2012 pp
El so 2012 ppEl so 2012 pp
El so 2012 pp
 
FO01 Fonètica i fonologia. Beses teòriques
FO01 Fonètica i fonologia. Beses teòriquesFO01 Fonètica i fonologia. Beses teòriques
FO01 Fonètica i fonologia. Beses teòriques
 
Tema 6
Tema  6Tema  6
Tema 6
 
El So I El Soroll (Powerpoint) 3º Eso
El So I El Soroll (Powerpoint) 3º EsoEl So I El Soroll (Powerpoint) 3º Eso
El So I El Soroll (Powerpoint) 3º Eso
 
So, soroll i silenci
So, soroll i silenciSo, soroll i silenci
So, soroll i silenci
 
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio -  Resum modul 1Tractament i publicació d'Àudio -  Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
 
El so 6è creu alta
El so 6è creu altaEl so 6è creu alta
El so 6è creu alta
 
El So I Les Ones Sonores
El So I Les Ones SonoresEl So I Les Ones Sonores
El So I Les Ones Sonores
 
El so
El soEl so
El so
 
El so
El soEl so
El so
 
El so
El soEl so
El so
 
Unitat 5 Llum I So
Unitat 5 Llum I SoUnitat 5 Llum I So
Unitat 5 Llum I So
 
Unitat 5 Llum I So
Unitat 5  Llum I SoUnitat 5  Llum I So
Unitat 5 Llum I So
 
Repàs
RepàsRepàs
Repàs
 
Repàs so
Repàs soRepàs so
Repàs so
 
Introducció a l'estudi del so
Introducció a l'estudi del soIntroducció a l'estudi del so
Introducció a l'estudi del so
 
La llum i el so
La llum i el soLa llum i el so
La llum i el so
 
El so(joan & sergi p.)
El so(joan & sergi p.)El so(joan & sergi p.)
El so(joan & sergi p.)
 
Audio
AudioAudio
Audio
 
Audio
AudioAudio
Audio
 

El so. 2n Batxillerat

  • 1. TEMA-3. EL SO. 1.Naturalesa del so 2.Velocitat del so 3.Propietats de les ones. 4.Percepció del so. 5.Qualitats del so. 6.Efecte Doppler. 7.Tubs sonors. 8.Pulsacions o batecs 9.Ressonància acústica. 10.Absorció del so.
  • 2.
  • 3. 1.Naturalesa del so. 1.b.Propagació. Quan un cos vibra immers dins l’aire produeix compressions i enrariments posant en moviment les partícules que el circumden. Aquest moviment es propaga gràcies al xoc de les partícules d’aire que transmeten el so. A la següent simulació s’aprecia bé açò que hem comentat. Simulació
  • 4. 2.Velocitat del so. Les ones sonores com a ona mecànica, necessiten un medi on propagar-se. La seua velocitat depén de l’estat del medi. 2.a.Velocitat del so en gasos. La velocitat depén molt de la P i la T , ja que quan major siguen més ràpidament xoquen les partícules del gas facilitant la propagació. Es pot calcular teòricament la velocitat del so en un gas a través de l’expressió: On  : coeficient adiabàtic (1,4 en l’aire) ; R: constant dels gasos ideals ; T : Temperatura Kelvin i M: massa molar en (Kg/mol) 2.b.Velocitat del so en sòlids En els sòlids el so es propaga amb major velocitat que en els gasos i líquds, perquè les molècules del sòlids estan molt juntes i açò els permet reaccionar ràpidament davant la pertorbació.
  • 5. 2.Velocitat del so. Pot calcular-se aproximadament la velocitat en un sòlid a través de l’expressió teòrica: On J: Mòdul d’elasticitat de Young ;  : densitat del sòlid. 2.c.Velocitat en líquids. En els líquids la `velocitat és major que en els gasos pèrò menor que en els sòlids. A més quan el so passa de l’aire a l’aigua la pèrdua per reflexió es xicoteta. On B: Mòdul de compressibilitat del líquid ;  : densitat del sòlid.
  • 6.
  • 7. 3.Propietats de les ones sonores. Quan en un local el so reflectit per les parets no s’esmorteix i rebota successivament acaba per oir-se amb una mica de retard, mesclant-se en els sons no retardats. Açò es coneix com a REVERBERACIÓ . Per evitar la reverberació cal col·locar mobles i cortinatges que eviten els rebots del so i l’absorbeixquen. 3.b.Refracció. Es produeix quan una ona sonora passa d’un medi a un altre de velocitat de propagació diferent, canviant de direcció.
  • 8. 3.Propietats de les ones sonores. 3.c.Interferència d’ones sonores. E tracta d’un fenomen molt habitual però és possible observar-ho en algunes situacions. 3.c.1.El diapasó. Quan colpegem el diapasó i ens l’acostem a l’oïda i el girem lentament observem que hi ha posicions en què el so s’anul·la com a resultat de la interferència destructiva del so emés per cada làmina que actuen com a dos focus emissors. 3.c.2.Aparell de Quincke. El so emés per la font en una obertura es divideix en dos fronts que vitagen per trajectes diferents, un fixe i un altre mòbil. Movent el braç mòbil podem aconseguir trobar posicions on el so s’extingeix ( interferència destructiva ) . La distància entre dos posicions consecutives d’anul·lació del so és  /2
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. L’oïda percep un ampli ventall d’intensitats de so gràcies a que no interpreta la sensació sonora linelament amb la intensitat. De fet l’oïda és capaç de percebre increments xicotets en sons dèbils,però per a percebre increments en sons forts cal un increment de la intensitat del so molt gran. L’oïda pot percebre sons d’intensitats compreses entre 10 -12 w/m 2 fins a 1 w/m 2 5.Qualitats del so. El nivell d’intensitat sonora  d’una ona sonora d’intensitat I es defineix com:  =10.log I/I 0 on I o = 10 -12 w/m 2 .  es mesura en decibel (dB)
  • 13.
  • 14. 6.Efecte Doppler. 6.b.Font en repós i observador en moviment. Quan és l’observador qui es mou cap a la font els fronts d’ona que percep l’observador tenen la mateixa distància, però com la velocitat del so relativa a l’observador és major, la freqüència del so serà major que si l’observador no es mou.
  • 15. 7.Tubs sonors. Als instruments de corda es generava una ona estacionària en la corda que transmetia la vibració a l’aire circumdant generant el so. En canvi als instruments de vent les ones estacionàries es generen directament a l’aire. Per aconseguir l’emissió d’un so en un tub sonor es fa vibrar l’aire bé amb els llavis o bé amb una làmina vibrant. La longitud i forma del tub selecciona la freqüència del so generat. 7.a.Tub obert per un extrem. En aquest cas hi ha un extrem , el tancat, on les partícules d’aire no poden moure’s i ahí hi ha un node de desplaçament , encara que la pressió hi és màxima i tenim un ventre de pressió `. A l’extrem obert les partícules poden moure’s lliurement i hi ha un ventre de desplaçament . Si fem que en x=L hi haja un ventre podem deduir quines longituds d’ona hi són estacionàries.
  • 16. 7.Tubs sonors. X n =(2n+1) .  /4 i fent x n =L sols hi ha una sèrie de  n que són estacionàries L=(2n+1) .  n /4 i aleshores les  n = 4 L /(2n+1) Observeu que n es correspon amb el nombre de ventres
  • 17. 7.Tubs sonors. 7.b.Tub obert pels dos costats. En aquest cas hi ha ventres en ambdós costats, però a diferència del cas anterior l’ona estacionària no es genera per reflexió d’una incident, i en conseqüència les posicions dels ventres no obeixen la mateixa expressió. Aquesta situació és semblant a la corda subjecta per dos extrems on en x=L hi ha un node i L= n  n /2 d’on  n = 2L / n
  • 18.
  • 19. 9.Ressonància acústica. Si en la boca d’un tub apliquem una font sonora d’una determinada freqüència, les ones que es dirigeixen cap al tub es reflectiran al fons del tub i interferiran amb les que procedeixen de la font. Si la longitud del tub és l’adequada s’observa un reforç del so, degut a que la superposició dóna una ona estacionària que en comptes d’extingir-se o reduir-se com a conseqüència de la interferència augmenta la seua energia. Així doncs, si apliquem un font sonora a un tub , d’una frqüència que siga igual a la de qualsevol ona estacionària que allí s’hi puga generar es dóna un fenomen anomenat ressonància . 9.a.Ressonànica en tubs oberts per ambdós costats. Si tenim un tub obert pels dos costats les longituds del tub que donaran ressonància seran aquelles per a les que l’ona hi siga estacionària és a dir per a  n = 2L / n
  • 20. 9.Ressonància acústica. 9.b.Ressonànica en tancat per un costat. Si tenim un tub tancat per un costat les longituds del tub que donaran ressonància seran aquelles per a les que l’ona hi siga estacionària és a dir per a  n = 4 L /(2n+1)
  • 21.
  • 22. 10.Absorció del so. Aleshores podem escriure: dI= -I.  .dx Resolent l’equació diferencial per separació: Aquesta expressió es coneix com a llei de Beer o de Bouguer.