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MAS y MOnd
Movimientos Armónico y Ondulatorio
Question | Answer |
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¿Por qué el bote de una pelota NO es ejemplo de Movimiento armónico? | Porque la aceleración que padece esa pelota es constante (la de la gravedad) |
¿En qué punto(s) del movimiento de un resorte, es mínima su aceleración? | Cuando pasa por el punto de equilibrio (a = 0) |
¿Dónde oscila más rápidamente un péndulo simple: en la superficie de la Tierra o sobre una montaña? | En la superficie de la Tierra, la gravedad es mayor, por tanto el periodo de oscilación es menor (oscila más rápidamente) |
Si tenemos dos péndulos de igual longitud, de los que penden masas diferentes (m1 > m2) ¿cuál oscilará más rápido? | Los dos lo harán de la misma manera, pues ese periodo NO depende de la masa que le cuelga. |
¿En qué punto(s) del movimiento de un resorte es mínima la energía cinética? | En los extremos de máxima amplitud (v = 0) |
¿En qué punto(s) del movimiento de un resorte es mínima la energía mecánica? | La energía mecánica es SIEMPRE LA MISMA en cualquier punto del movimiento MAS. |
¿Se conserva la cantidad de movimiento en un objeto que oscila bajo la acción de un resorte? | No, pues en todo momento la velocidad del cuerpo oscilante va cambiando. |
Si solo se duplica la amplitud de un MAS, ¿cómo se ve afectada la energía mecánica? | Se multiplica por 4. |
Si solo se duplica la amplitud de un MAS, ¿cómo se ve afectada la frecuencia de ese movimiento? | No se altera, pues son factores independientes. |
¿Qué diferencia las ondas mecánicas de las electromagnéticas? | Que las mecánicas necesitan un medio físico para propagarse, mientras que las electromagnéticas no. |
Verdadero o falso: "Toda onda electromagnética es transversal, pero NO toda onda transversal es electromagnética". | Verdadero. Las ondas en una cuerda (por ejemplo) son transversales, y NO son electromagnéticas. |
¿Qué distancia separa a 2 puntos de una onda que están en oposición de fase? | Una semilongitud de onda. |
¿Pueden sufrir fenómenos de reflexión y/o refracción las ondas longitudinales? | Perfectamente posible. |
¿Qué se propaga en los movimientos ondulatorios? | Energía y cantidad de movimiento. No hay transporte de materia. |
Verdadero o falso: "Todas las ondas pueden polarizarse" | Falso. Solo las transversales. |
Verdadero o falso: "Todas las ondas pueden sufrir fenómenos de interferencia y/o difracción" | Verdadero. Esos fenómenos son propios de todas las ondas. |
¿Es posible que la interferencia de dos ondas luminosas produzca oscuridad? | Sí es posible, pero solo en los puntos del medio donde la interferencia originada sea destructiva y las ondas sean iguales en sus características. |
¿Por qué cambia la longitud de onda cuando ésta se refracta en un segundo medio? | Al refractarse, cambia el medio (y por tanto la velocidad de propagación), y como NO lo hace la frecuencia, para mantener la relación entre las 3 variables, ha de cambiar la longitud de onda. |
¿Vibran los puntos de una onda estacionaria? | Vibran todos los puntos, salvo los nodos. |
En una onda estacionaria, ¿que distancia separa a 2 puntos de máxima amplitud de vibración? | Una semilongitud de onda. |
¿Vibran todos los puntos de UNA onda? | Sí (salvo en las estacionarias, donde hay puntos que NO vibran) |
¿Cada cuánto tiempo pasa un objeto que vibra por su misma posición? | Cada T (periodo) segundos. |
Verdadero o falso: "Solo con ondas transversales pueden generarse ondas estacionarias" | Falso. |
¿Por qué no es frecuente observar fenómenos de difracción en las ondas luminosas? | Porque lo que rige ese fenómeno es el tamaño del objeto que difracta, que ha de ser del orden de la longitud de onda, que en el caso de la luz es de los nanometros. |
¿Por qué NO es posible (en general) observar virus con un microscopio óptico? | Porque el tamaño de estos organismos es menor que la longitud de la onda de luz que usamos, y se producen fenómenos de difracción. Para observarlos necesitamos el microscopio electrónico. |
¿Qué condición ha de darse para que dos ondas iguales interfieran constructivamente en un determinado lugar? | Que la diferencia de distancias que han de recorrer las ondas para llegar a ese punto sea un nº par de semilongitudes de onda. |