domingo, 5 de noviembre de 2017

Ondas Gravitacionales.

Los cuerpos masivos acelerados producen fluctuaciones en el tejido espacio-tiempo que se propagan como una onda por todo el Universo. Estas son las ondas gravitatorias o gravitacionales previstas por Einstein y ahora descubiertas.

Sólo los sucesos excepcionales en objetos con masas enormes, como estrellas de neutrones, estallidos de rayos gamma o agujeros negros, pueden producir ondas con la suficiente energía como para ser detectadas; sucesos tan potentes como la explosión de una supernova gigante o la fusión de dos agujeros negros.

Las ondas gravitatorias acortan el espacio-tiempo en una dirección, lo alargan en la otra, y se propagan a la velocidad de la luz. Nada las detiene o refleja; por eso, a diferencia de la luz y otras ondas electromagnéticas, apenas importa cuantos objetos encuentren a su paso hasta llegar a la Tierra.

¿Por qué son importantes? Algunos sucesos del Universo resultan muy difíciles de detectar de forma directa. Por ejemplo, observar agujeros negros, que no emiten luz. Sin embargo, sí pueden emitir ondas gravitatorias en ocasiones, como cuando dos de ellos chocan y se fusionan. Esto es lo que ocurrió la primera vez que se detectaron ondas gravitacionales. Puede que incluso nos expliquen qué pasó en el primer segundo del Universo, justo después del Big Bang. Se espera que este descubrimiento ayude a comprender algunas de las grandes incógnitas que todavía tienen planteadas la física y la astronomía.




Ondas Sísmicas.

Ondas sísmicas
Al romper un objeto (supongamos una regla de plástico) se produce un chasquido u ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma cuando arrojamos una piedra a un estanque también se producen unas ondas (en este caso pequeñas olas) que se propagan desde donde cayó la piedra hacia las orillas del estanque.
Algo similar ocurre con los terremotos: al romperse la roca se generan ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en su interior como por su superficie. Básicamente hay tres tipos de ondas. El primero de ellos, llamado ondas P, consiste en la transmisión de compresiones y rarefacciones de la roca, de forma similar a la propagación del sonido (figura A). El segundo tipo, u ondas S, consiste en la propagación de ondas de cizalla, donde las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación (figura B). Estos dos tipos de ondas se pueden propagar por el interior de la Tierra.
Existe un tercer tipo de ondas, llamadas superficiales debido a que solo se propagan por las capas más superficiales de la Tierra, decreciendo su amplitud con la profundidad. Dentro de este tipo de ondas se pueden diferenciar dos modalidades, denominadas ondas Rayleigh y ondas Love en honor a los científicos que demostraron teóricamente su existencia.

Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra y hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria elíptica retrógrada (figura D). En cambio las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes; en este caso el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación, similar a las ondas S, pero solo ocurre en el plano de la superficie terrestre (figura C). 

ONDAS DE VOLUMEN

ONDA P 
(Figura A)  









ONDA S

(Figura B)




 












ONDAS DE SUPERFICIE

 ONDA LOVE
(Figura C) 











ONDA RAYLEIGH
(Figura D)










Dentro de esta variedad de ondas, las P son las que se propagan con mayor velocidad (de ahí su nombre, primarias), presentando además la característica de poder propagarse por cualquier tipo de material, sea sólido o líquido. Las ondas S viajan a una velocidad algo menor (secundarias) y no se propagan por masas líquidas. Por último, las ondas superficiales viajan con una velocidad menor aún.
Debido a la diferencia en la velocidad de cada tipo de onda, cuando sentimos un terremoto las primeras sacudidas son debidas a las ondas P, siendo las siguientes las ondas S y por último las ondas superficiales. La diferente velocidad de cada tipo de onda es, además, la propiedad que se utiliza para determinar la localización del foco del terremoto. 
Un caso especial de ondas son las que se originan cuando el foco sitúa bajo el mar. Este caso es muy similar al ejemplo de la piedra que cae en un estanque: se generan grandes olas, que se propagan desde el foco hacia la costa, donde causan graves daños. Son los maremotos. Quizás el ejemplo más tristemente conocido sea el terremoto que se produjo en 1755, en el océano Atlántico: las olas alcanzaron la costa de Portugal, causando gran número de víctimas. Afortunadamente este tipo de olas son poco frecuentes, requieren que el mar sea suficientemente profundo y el terremoto que los origina sea de gran tamaño.

Ejercicios del libro.
















UIT

Enlace para la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Espectro de frecuencias.



Cuadro nacional de atribución de frecuencias.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Capas de la atmósfera.

Troposfera

La primera de las capas de la atmósfera es la troposfera y es la más cercana a la superficie terrestre y por lo tanto, es en aquella capa en la que vivimos nosotros. Se extiende desde el nivel del mar hasta más o menos unos 10-15 km de altura. Es en la troposfera donde se desarrolla la vida en el planeta. Más allá de la troposfera las condiciones no permiten el desarrollo de la vida. La temperatura y la presión atmosférica van disminuyendo en la troposfera conforme vamos incrementando la altura en la que nos encontramos.
Los fenómenos meteorológicos tal y como los conocemos se producen en la troposfera, ya que a partir de ahí las nubes no se desarrollan. Estos fenómenos meteorológicos se forman por el calentamiento desigual que provoca el sol en las distintas regiones del planeta. Esta situación causa la convección de corrientes y vientos, que acompañados de los cambios de presión y temperatura, dan lugar a las borrascas ciclones. Los aviones vuelan dentro de la troposfera y como hemos nombrado anteriormente, fuera de la troposfera no se forman nubes, por lo que no existen las lluvias ni tormentas.

Estratosfera

Siguiendo con las capas de la atmósfera, ahora nos encontramos con la estratosfera. Se encuentra a partir de la tropopausa y se extiende desde los 10-15 km de altura hasta los 45-50 km. La temperatura en la estratosfera es mayor en la parte superior que en la inferior ya que conforme aumenta en altura, va absorbiendo mayor cantidad de rayos solares y va aumentando tu temperatura. Es decir, el comportamiento de la temperatura en altura es al contrario que en la troposfera. Comienza siendo estable pero baja y conforme aumenta la altitud, aumenta la temperatura.
La absorción de los rayos de luz se debe a la capa de ozono que se encuentra entre los 30 y 40 km de altura. La capa de ozono no es más que una zona donde la concentración de ozono estratosférico es mucho mayor que en el resto de la atmósfera. El ozono es el que nos protege de los rayos dañinos del sol, pero si el ozono se da en la superficie terrestre es un fuerte contaminante atmosférico que provoca enfermedades cutáneas, respiratorias y cardiovasculares.
En la estratosfera apenas existe movimiento en dirección vertical el aire, pero los vientos en dirección horizontal pueden alcanzar frecuentemente los 200 km/h. El problema de este viento, es que cualquier sustancia que llegue a la estratosfera es difundida por toda la extensión del planeta. Un ejemplo de ello, son los CFC. Estos gases compuestos de cloro y flúor destruyen la capa de ozono y se extienden por todo el planeta debido a los fuertes vientos de la estratosfera.

Mesosfera

Es la capa de la atmósfera que se extiende desde los 50 km hasta más o menos los 80 km. El comportamiento de la temperatura en la mesosfera es semejante a la troposfera, ya que desciende en altitud. Esta capa de la atmósfera, a pesar de ser fría, es capaz de frenar a los meteoritos al precipitarse en la atmósfera donde se van quemando, de esa forma dejan rastros de fuego en el cielo nocturno.

La mesosfera es la capa más delgada de la atmósfera, ya que sólo contiene el 0,1% de la masa de aire total y en ella se pueden alcanzar temperaturas de hasta -80 grados. En esta capa ocurren importantes reacciones químicas y debido a la baja densidad del aire, se forman diversas turbulencias que ayudan a las naves espaciales cuando vuelven a la Tierra, ya que empiezan a notar la estructura de los vientos de fondo y no sólo el freno aerodinámico de la nave.
Al final de la mesosfera se encuentra la mesopausa. Es la capa límite que separa la mesosfera y la termosfera. Se encuentra a unos 85-90 km de altura y en ella la temperatura es estable y muy baja. En esta capa tienen lugar las reacciones de quimioluminiscencia y aeroluminiscencia.

Termosfera

Es la capa de la atmósfera más amplia. Se extiende desde los 80-90 km hasta los 640 km. A estas alturas ya apenas queda aire y las partículas que existen en esta capa se ionizan por la radiación ultravioleta. A esta capa también se le llama ionosfera debido a las colisiones de los iones que tienen lugar en ella. La ionosfera tiene gran influencia en la propagación de las ondas de radio. Una parte de la energía radiada por un transmisor hacia la ionosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es refractada, o desviada, de nuevo hacia la superficie de la Tierra.

La temperatura en la termosfera es muy alta, llegando a ser de hasta miles de grados Celsius. Todas las partículas que se encuentran en la termosfera están altamente cargadas de energía proveniente de los rayos del sol. También nos encontramos con que los gases no se encuentran dispersados de manera uniforme como ocurre con las anteriores capas de la atmósfera.
En la termosfera nos encontramos con la magnetosfera. Es aquella región de la atmósfera en la que el campo gravitatorio terrestre nos protege del viento solar.

Exosfera

La última de las capas de la atmósfera es la exosfera. Esta es la capa más alejada de la superficie terrestre y debido a su altura, es la más indefinida y por eso no en sí considerada una capa de la atmósfera. Más o menos se extiende entre los 600-800 km de altura hasta los 9.000-10.000 km. Esta capa de la atmósfera es la que separa el planeta Tierra del espacio exterior y en ella los átomos se escapan. Está compuesta en su mayoría de hidrógeno.

Reporte al Museo del Telégrafo

Historia.
Este museo originalmente era el Palacio de Comunicaciones, el cual fue construido entre el año 1904 y 1911, es la obra más importante del arquitecto italiano Silvio Conttri, quien dio con su talento, forma a un paradigma de Palacio republicano, moderno en su estructura y función, y que a la vez se servía de las viejas tradiciones arquitectónicas, decorativas y de su carga simbólica.
Desde su inauguración en 1912, el Palacio fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta 1955 año en que se terminó la construcción del nuevo centro de la SCOP en la colonia Narvarte. En el Palacio permanecieron sólo la Administración Central de Telégrafos y por cerca de veinte años, las zonas desocupadas del inmueble quedaron casi en el abandono, hasta que en 1973 se instaló en ellas el Archivo General de la Nación.
En 1981 el archivo se trasladó a la antigua Penitenciaria de Lecumberri y por decreto del presidente José López Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de Bellas Artes para crear el Museo Nacional de Arte.
El museo del telégrafo cuenta con una arquitectura que en lo personal me pareció muy bella en primer lugar tenemos el vestíbulo del museo, el cual nos da una idea y resumen de cómo se originaron los telegramas, algunos ejemplos y cómo es que fueron enviados, nos da un ejemplo de uno en clave morse, el cual tenía que ser decodificado por un receptor y escrito para así su comprensión.
Recorrido.
El museo está dividido en la sección de la exposición y una área interactiva donde puedes estar en contacto con un telégrafo y enviar a un mensaje al otro lado de la habitación, además de un aparto que demuestra la inducción magnética y otro  que demuestra el experimento de Hertz.
La parte de la exposición está dividida por épocas de desarrollo de las comunicaciones del país, no dejando de lado la parte internacional donde se explica el comienzo de las telecomunicaciones, por supuesto con el telégrafo de Samuel Finley Morse y el primer mensaje telegráfico “What hath God Brougth!” (¡Qué nos trajo dios!).
Después se encuentra la historia del desarrollo de la comunicación internacional, resaltando la instalación del primer cable submarino que permitiera la comunicación telegráfica entre Europa y América, gracias a los esfuerzos del empresario Cirus Field de la Atlantic Telegraph Company, que acondiciono el barco de vapor “Great Eastern” con la maquinaria y equipo más modernos para almacenar y lanzar el cable a través del Atlántico.
Dejando la sección internacional comienza el recorrido a traves del desarrollo mexicano de las telecomunicaciones, comenzando por el 10 de mayo de 1849 con la concesión otorgada a Juan de la Granja para establecer el telégrafo eléctrico el todo el país.
En 1854 se contada con apenas 680 km de líneas, cinco oficinas públicas y once empleados, pero con el rápido crecimiento de la red, ya en 1856 estaban intercomunicadas la ciudad de México, Veracruz , Morelia, Toluca, Guanajuato, León y Guadalajara.
Avanzamos en la exposición y llegamos a la época de Porfirio Díaz en su primera presidencia donde después de la guerra y el triunfo del plan de Tuxtepec hizo reconstruir la red telegráfica, esta decisión reflejo al nuevo país que se estaba creando después de cincuenta años de conflictos.
La larga estadía de Porfirio Diaz le dio la oportunidad de realizar algunos de sus grandes proyectos, entre ellos el impulso de las comunicaciones logrando la intercomunicación de todo el país, además de la creación de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas en 1891, el desarrollo de la red telegráfica, a la par de la expansión de ferrocarril, los qe fueron signos evidentes de la modernización de un país.
Avanzando en la historia llegamos a la época de construcción de un México moderno, en 1928 se instalan en México las primeras tele-impresoras Siemens y en 1928 da inicio el servicio público de radiotelegrafía con Europa. En este periodo se asiste al rápido desarrollo del teléfono, que termina con el monopolio del telégrafo. Se crean los servicios de larga distancia y aparece la telefonía inalámbrica, la radiodifusión y, en 1940, el telégrafo facsímil.
Bajo el gobierno de Miguel Alemán, en 1949 se nacionaliza el servicio telegráfico internacional y en 1952 se introduce el primer sistema de microondas. Más adelante, en 1957, comienza a funcionar la telegrafía privada Telex (Teleprinter Exchange), cuyo uso se propagaría en la administración pública.
En 1965 se consolida la Red Federal de Microondas. Ese mismo año se efectúa el primer enlace indirecto con el satélite “Pájaro Madrugador” del sistema Intelsatl.
Continuado el recorrido llega a donde la era del telégrafo de Morse termina y empieza la nueva era de las telecomunicaciones. En 1973 se instala en la administración telegráfica del Distrito Federal, la primera central de computación automatizada digital. A la que seguirán las de Guadalajara y Monterrey, iniciándose el servicio de teleinformática. Las primeras redes de teleinformática a través de la Red Federal de Microondas, entran en servicio en 1980 y dos años después comienza a operar la fono telegrafía automatizada.
En junio de 1985, se lanza al espacio el “Morelos I”, primer satélite exclusivo para el ámbito mexicano y en noviembre del mismo año entra en órbita el “Morelos II”. El sistema Morelos sería substituido en 1994 por los satélites “Solidaridad I y II”. Algunos años más tarde entraría en operación el sistema de Satélites Domésticos Satmex, tercera generación de satélites mexicanos. Esto llevo al sistema Morse a su desaparición en 1992.




 













martes, 26 de septiembre de 2017

Padres de las comunicaciones.



CHAPPE, Claude (1763-1805)

El inventor Claude Chappe (1763-1805) nació un 25 de diciembre.
En 1972 1792 demostró la comunicación práctica por medio de un telégrafo óptico. Este fue el primer sistema práctico de telecomunicaciones, y por ello, puede considerarse a Chappe como el ‘primer empresario’ de las comunicaciones.
Con la ayuda de sus hermanos Abraham Chappe, Ignace Chappe, Pierre Chappe y René Chappe, desarrolló un primer dispositivo que estaba basado en el mecanismo de un péndulo de reloj modificado y que se conoció como “sistema sincronizado”.


Chappe realizó su primer experimento público de comunicación a distancia entre Parcé-sur-Sarthe y Brûlon el 2 de marzo de 1791: consistió en colocar dos cuadrantes móviles con agujas y números –cuentarrevoluciones– instalados entre Brûlon y Parcé, pueblos distantes 14 km. El experimento, que consistía en enviar un mensaje en cada sentido, fue un éxito.


Stephen Gray(1670-Londres, 1736)
En 1711 hizo la solicitud de admisión como pensionado en la Charterhouse de Londres, una combinación de monasterio y hogar de ancianos. Es allí que Gray hace sus descubrimientos mas importantes en fenómenos de conducción eléctrica. Sus hallazgos le valieron dos Medallas Copley (en 1731 y 1732) de la Royal Society de Londres, institución en la que fue admitido como miembro en 1732. Este físico inglés estudio principalmente la conductibilidad de los cuerpos y, después de muchos experimentos, fue el primero en transmitir electricidad a través de un conductor en 1729.

Benjamín Franklin
A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el Principio de conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada, Experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó un año más tarde, el que fue su invento más famoso, el pararrayos, aunque solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Prokop Diviš,5 6 7 cuando trataba de desarrollar un objeto capaz de extraer de las nubes la energía eléctrica, algo que sucedió solamente un año después, en 1754.


Samuel Finley Breese Morse
Interesado por los experimentos químicos y eléctricos, desarrolló un telégrafo utilizando un electro-imán, que terminó en 1836. Al año siguiente presenta una querella legal en la Oficina de Patentes de la ciudad de Washington y luchó sin éxito para poder conseguir patentes europeas para su aparato. También inventa un alfabeto (conocido código Morse) para utilizar en su telégrafo. En 1843, el Congreso de los Estados asignó 30.000 dólares a Morse para que construyera una línea de telégrafo experimental entre la ciudad de Washington y Baltimore, en Maryland. La línea se instaló con éxito y el 24 de mayo de 1844 envió el primer mensaje: "¡Lo que tuvo que trabajar Dios!". Posteriormente tuvo que defender su invento en numerosos juicios, hasta que los tribunales decidieron a su favor y en 1854 el Tribunal Supremo de los Estados unidos le concedió la patente en este país. En Inglaterra, se le adelantó Wheatstone. Sus últimos años los dedicó a experimentar con la telegrafía submarina por cable.

Heinrich Rudolf Hertz
Heinrich Rudolf Hertz empezó los estudios de ingeniería, pero luego se inclinó por la física, que estudió en Munich y Berlín. En esta última ciudad se graduó en 1880 y fue auxiliar de Hermann von Helmholtz. En 1883 era profesor libre en Kiel, donde comenzó a interesarse por la teoría electromagnética de Maxwell. En 1885 marchó a Karlsruhe como profesor de física del Politécnico; permaneció allí hasta 1889, y durante aquellos cuatro años llevó a cabo las investigaciones que le valdrían la celebridad. Descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propiedades de las mismas, sentando las bases que llevarían a Marconi a una invención destinada a revolucionar las comunicaciones: la radio. En 1887, en un célebre experimento, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador (antena emisora) y un resonador (antena receptora), confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James C. Maxwell sobre la identidad de características entre las ondas luminosas y electromagnéticas.

Guglielmo Marconi
Físico e inventor italiano a quien se atribuye el invento de la radio o telegrafía sin hilos. Hijo de padre italiano y madre irlandesa, cursó estudios en Liorna y más tarde en las Universidades de Bolonia y Florencia, donde se aficionó a los experimentos con las ondas hertzianas. Hacia 1894 comenzó a investigar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas en casa de su padre en Bolonia, incrementando paulatinamente la distancia entre transmisor y receptor desde los 30 cm hasta los centenares de metros. En 1895 descubrió que, colocando un generador de chispas de Hertz en lo alto de una varilla, el alcance de la recepción se podía aumentar a varios kilómetros. Construyó un pequeño aparato, cuyo alcance era de 2,5 km, que constaba de un emisor, un generador de chispas de Hertz y un receptor basado en el efecto descubierto por el ingeniero francés Édouard Branly en 1890. Visto el escaso interés que su aparato despertó en las autoridades italianas, Marconi optó por marchar al Reino Unido. Recibió en Londres el apoyo del ingeniero jefe de Correos, y en julio de 1896, tras una serie de mejoras, patentó el invento, que causó cierto revuelo entre la comunidad científica de la época. El descubrimiento de la radio no deja de estar envuelto en cierta controversia. El físico ruso Popov presentó ese mismo año, ante una audiencia considerable de científicos de la Universidad de San Petersburgo, un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi, que él utilizaba para registrar las tormentas eléctricas.


Alexander Graham Bell
Científico y logopeda estadounidense de orígen escocés, inventor del teléfono. Nacido en el seno de una familia dedicada a la locución y corrección de la pronunciación, Bell fue educado junto a sus hermanos en la tradición profesional familiar. Estudió en la Royal High School de Edimburgo, y asistió a algunas clases en la Universidad de Edimburgo y el University College londinense, pero su formación fue básicamente autodidacta. En 1864 ocupó la plaza de residente en la Weston House Academy de Elgin, donde desarrolló sus primeros estudios sobre sonido; en 1868 trabajó como asistente de su padre en Londres, ocupando su puesto tras la marcha de éste a América. La repentina muerte de su hermano mayor a causa de la tuberculosis, enfermedad que también había terminado con la vida de su hermano menor, repercutió negativamente tanto en la salud como en el estado de ánimo de Bell. En estas circunstancias, en 1870 se trasladó a una localidad cercana a Brantford (Canadá) junto al resto de su familia, donde pronto su estado comenzó a mejorar. Un año después se instaló en Boston, donde orientó su actividad a dar a conocer el sistema de aprendizaje para sordos ideado por su padre, recogido en la obraVisible Speech (1866). Los espectaculares resultados de su trabajo pronto le granjearon una bien merecida reputación, recibiendo ofertas para dar diversas conferencias, y en 1873 fue nombrado profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston.

Nikola Tesla
Pero sus ideas sobre las comunicaciones sin hilos eran radicalmente diferentes de las teorías de Heinrich Hertz. • Tesla estuvo ocupado, se concentro en el diseño de nuevos equipos de radio y realizó numerosos experimentos de transmisión de señales inalámbricas, empleando en los mismos globos y cometas. La siguiente línea de experimentos fueron los relativos a la utilización del suelo terrestre como conductor de señales, llegando, según Tesla, a establecer comunicación a una distancia de 16 km. • Convenció al magnate J. P. Morgan para que financiara su proyecto de construcción de un sistema de comunicación inalámbrica que cubriría todo el planeta. • A principios de 1901 firmó un contrato con Morgan para llevar a cabo su plan y compró una gran extensión de terreno bautizado como Wardenclyffe, (a. Shoreham), Long Island, en donde poco después comenzó a construir su laboratorio y estación con una torre desde la que según Tesla podría comunicarse con el resto del planeta. Tesla denominó este establecimiento como “World Telegraphic Center”






Conceptos Básicos

Onda: Es una perturbación (cualquier tipo de alteración del medio) que se propaga, estas transportan energía de un punto a otro. Las ondas son consecuencia natural de muchos procesos físicos: las oscilaciones en océanos y lagos, ondas sonoras que viajan en el aire, ondas electromagnéticas que constituyen la luz, sismos y muchos otros.

Las ondas son de dos tipos:

Ondas transitorias provocadas por perturbaciones de corta duración.

Ondas armónicas continuas generadas por una fuente de oscilación.

Ondas transversales en estas la dirección en que se produce la perturbación y la dirección en que se propaga son perpendiculares. Algunos ejemplos de ondas transversales son: ondas electromagnéticas, la onda que se transmite en una cuerda, las ondas en la superficie de un lago.

Ondas longitudinales  en estas la dirección de perturbación y la de propagación es la misma. El sonido es una onda longitudinal.

Las ondas electromagnéticas no necesitan ningún medio para propagarse. Pueden hacerlo en el vacío, mientras que las demás necesitan un medio para su propagación por los que se les denomina “ondas materiales”.

Longitud de onda (λ)

Se define como la distancia que recorre el pulso mientras un punto realiza una oscilación completa. También se define como la distancia entre dos crestas, dos valles o dos nodos consecutivos.  Se mide en metros [m]

 .

Amplitud (A)

Es el valor máximo que adquiere la perturbación o magnitud del máximo desplazamiento.  En el caso de una cuerda, la amplitud seria la distancia máxima que un punto de la cuerda se separa de su posición de equilibrio. Se mide en metros [m].

Tiempo (t)

Es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Se mide en segundos [s].

Periodo (T)

Es el tiempo que se tarda en realizar una onda, ciclo o revolución. Se mide en segundos [s].

 

Frecuencia (f)

Es el número de oscilaciones, vibraciones, revoluciones o ciclos que se efectúan en un segundo. Se mide en Hertz [Hz].

Frecuencia angular (w):

Análogo al movimiento armónico simple. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo.

 

Velocidad de propagación (vp)

Es la velocidad con la que avanza la onda. Se mide en metros sobre segundo.

vp=λ f= e/t [m/s]. e=espacio recorrido.

 


 

Las ondas luminosas viajan a una velocidad de 3x10^8 m/s .

Las ondas sonoras viajan a una velocidad de 330 m/s.

Reflexión de las ondas: La reflexión se produce cuando una onda encuentra una superficie contra la cual rebota. En la reflexión el rayo incidente y el reflejado se propagan en el mismo medio.

Se denomina ángulo de incidencia el formado por el rayo incidente y la normal a la superficie y ángulo de reflexión el formado por el rayo reflejado y la normal.

 

Leyes de la reflexión

-El rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano.

 -Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales: i = r


 

Refracción de las ondas: La refracción es cuando una onda que se propaga en un medio pasa a otro en el cual su velocidad de propagación es distinta.

Para las ondas luminosas se define el índice de refracción del medio, n, como el cociente entre la velocidad de la luz en el aire, c, y la velocidad de la luz en el medio, v: c n = v

Leyes de la refracción

 -El rayo incidente, el refractado y la normal están en un mismo plano.

- La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dado Ley de Snell:

 n1 sen i = n2 sen r.


 Resonancia: Es la transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden sus frecuencias.

Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural de mismo el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud a este fenómeno se le conoce como resonancia

Modulación: La modulación es la alteración  de una onda portadora,  modifica el valor de una frecuencia, fase o amplitud de una onda y es utilizada en telecomunicaciones para transferir información desde un origen a un destino, también la modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos.


Potencia: Capacidad para realizar una acción. Es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.
Atenuación: Es la disminución de la densidad de potencia de una onda.
Señal analógica: Una señal analógica es aquella señal que es continua.
Señal digital: Una señal digital es aquella que es discreta, es decir solo se toman muestras y/o puntos (maestrear) de una señal.

Ondas Gravitacionales.

Los cuerpos masivos acelerados producen fluctuaciones en el tejido espacio-tiempo que se propagan como una onda por todo el Universo. Estas...