ondas

  1. #1
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    ondas

    cuando toco una nota musical,hay miles de ondas,no?

    con las ondas electromagneticas sucede lo mismo??

  2. #2
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    cuando toco una nota musical,hay miles de ondas,no?

    con las ondas electromagneticas sucede lo mismo??
    Miles de ondas es una exageración. Existe una onda fundamental que es la correspondiente a la nota musical. Luego después están los armónicos, que son ondas secundarias que se unen a la onda fundamental y que determinan la voz del instrumento. La voz del instrumento es la forma característica como suena, y eso lo determinan los armónicos. El sonido son ondas mecánicas que se propagan en el aire.
    Es posible generar mediante aparatos electrónicos, ondas electromagnéticas equivalentes a las del sonido. El más típico ejemplo es ... la radio. Una forma de onda sonora se puede transformar en oscilaciones eléctricas (mediante un micrófono) y a su vez, las oscilaciones eléctricas se transforman en ondas electromagnéticas. Otro ejemplo sería el WiFi, que son ondas de radio, una vez captadas por el dispositivo se realiza el proceso de muestreo que las transforma en códigos digitales.

  3. #3
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    Miles de ondas es una exageración. Existe una onda fundamental que es la correspondiente a la nota musical. Luego después están los armónicos, que son ondas secundarias que se unen a la onda fundamental y que determinan la voz del instrumento. La voz del instrumento es la forma característica como suena, y eso lo determinan los armónicos. El sonido son ondas mecánicas que se propagan en el aire.
    Es posible generar mediante aparatos electrónicos, ondas electromagnéticas equivalentes a las del sonido. El más típico ejemplo es ... la radio. Una forma de onda sonora se puede transformar en oscilaciones eléctricas (mediante un micrófono) y a su vez, las oscilaciones eléctricas se transforman en ondas electromagnéticas. Otro ejemplo sería el WiFi, que son ondas de radio, una vez captadas por el dispositivo se realiza el proceso de muestreo que las transforma en códigos digitales.
    perdona,constante dielectrica e slo mismo que permeabilidad magnetica?
    en unos sitios leo que es lo mismo y en otros que no.

  4. #4
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    perdona,constante dielectrica e slo mismo que permeabilidad magnetica?
    en unos sitios leo que es lo mismo y en otros que no.
    La constante dieléctrica o también llamada permitividad eléctrica del medio se aplica a los efectos que produce un material sobre un campo eléctrico que lo atraviesa. Y la permeabilidad magnética se aplica a los efectos que produce el material al ser atravesado por un campo magnético. La primera se representa por la letra griega (epsilon) y se utiliza en Electrostática. La otra se representa por la letra griega (mu) y aparece en el estudio del campo magnético. Las dos constantes aparecen juntas en las ecuaciones de Maxwell para el estudio de las ondas electromagnéticas.

  5. #5
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  6. #6
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    Miles de ondas es una exageración. Existe una onda fundamental que es la correspondiente a la nota musical. Luego después están los armónicos, que son ondas secundarias que se unen a la onda fundamental y que determinan la voz del instrumento. La voz del instrumento es la forma característica como suena, y eso lo determinan los armónicos. El sonido son ondas mecánicas que se propagan en el aire.
    Es posible generar mediante aparatos electrónicos, ondas electromagnéticas equivalentes a las del sonido. El más típico ejemplo es ... la radio. Una forma de onda sonora se puede transformar en oscilaciones eléctricas (mediante un micrófono) y a su vez, las oscilaciones eléctricas se transforman en ondas electromagnéticas. Otro ejemplo sería el WiFi, que son ondas de radio, una vez captadas por el dispositivo se realiza el proceso de muestreo que las transforma en códigos digitales.
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    perdona,constante dielectrica e slo mismo que permeabilidad magnetica?
    en unos sitios leo que es lo mismo y en otros que no.
    que te calles puto retrasado

  7. #7
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    La constante dieléctrica o también llamada permitividad eléctrica del medio se aplica a los efectos que produce un material sobre un campo eléctrico que lo atraviesa. Y la permeabilidad magnética se aplica a los efectos que produce el material al ser atravesado por un campo magnético. La primera se representa por la letra griega (epsilon) y se utiliza en Electrostática. La otra se representa por la letra griega (mu) y aparece en el estudio del campo magnético. Las dos constantes aparecen juntas en las ecuaciones de Maxwell para el estudio de las ondas electromagnéticas.
    entonces no es lo mismo pero está relaconado? hay supuestos donde coinciden y otros donde no?

  8. #8
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    entonces no es lo mismo pero está relaconado? hay supuestos donde coinciden y otros donde no?
    Ya te he explicado que son cosas distintas. Que pueden aparecer juntas, pero no coincidir en el sentido de [ (epsilon) = (mu) ]. Una es para el campo eléctrico y la otra para el campo magnético. Y las dos juntas, para el campo electromagnético.

  9. #9
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    Ya te he explicado que son cosas distintas. Que pueden aparecer juntas, pero no coincidir en el sentido de [ (epsilon) = (mu) ]. Una es para el campo eléctrico y la otra para el campo magnético. Y las dos juntas, para el campo electromagnético.
    densidad de flujo magnetico...me sale que se mide en tesla y gauss. ¿por que en dos medidas? eso no lia un poco?

  10. #10
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    densidad de flujo magnetico...me sale que se mide en tesla y gauss. ¿por que en dos medidas? eso no lia un poco?
    Son dos unidades de distinto tamaño. El Tesla equivale a 10.000 Gauss. El Tesla es una unidad demasiado grande, los electroimanes más potentes de uso corriente, como son los que se utilizan en los desguaces de automóviles, suelen tener uno o dos Teslas. En un laboratorio llegó a construirse un poderoso electroimán con superconductores que llegó a alcanzar los 40 Teslas. La unidad de medida que se suele utilizar más frecuentemente es el Gauss. Se estima que la intensidad de flujo magnético (inducción magnética) máximo que puede alcanzar un imán es de unos 6.000 Gauss. A partir de ahí, hay que utilizar electroimanes.

  11. #11
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    Son dos unidades de distinto tamaño. El Tesla equivale a 10.000 Gauss. El Tesla es una unidad demasiado grande, los electroimanes más potentes de uso corriente, como son los que se utilizan en los desguaces de automóviles, suelen tener uno o dos Teslas. En un laboratorio llegó a construirse un poderoso electroimán con superconductores que llegó a alcanzar los 40 Teslas. La unidad de medida que se suele utilizar más frecuentemente es el Gauss. Se estima que la intensidad de flujo magnético (inducción magnética) máximo que puede alcanzar un imán es de unos 6.000 Gauss. A partir de ahí, hay que utilizar electroimanes.
    Ya lo pillo. Pero tambien podria usarse el militesla o microtesla.
    Respecto al magnetismo he leido que una cosa es la facilidad con la que un material se mueve por un campo magnetico y otra cosa es la fuerza que siente. Son dos cosas parecidas,pero distintas. Me suena a que un objeto que se meuve enseguida se tiene poco magnetismo.

  12. #12
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    Ya lo pillo. Pero tambien podria usarse el militesla o microtesla.
    Respecto al magnetismo he leido que una cosa es la facilidad con la que un material se mueve por un campo magnetico y otra cosa es la fuerza que siente. Son dos cosas parecidas,pero distintas. Me suena a que un objeto que se meuve enseguida se tiene poco magnetismo.
    Siempre se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos con todas las unidades. Pero el problema son los instrumentos de medida. Siempre hay que procurar, por comodidad, que la unidad sea más pequeña que la magnitud que se quiere medir. Si no, habría de dividir la unidad, y eso en muchos casos es un problema.
    En el magnetismo hay que distinguir entre el campo magnético inductor y el campo magnético inducido. El primero es el que produce directamente la corriente eléctrica y el segundo depende del material. Los materiales que incrementan ligeramente el campo magnético se llaman paramagnéticos. Si lo que hacen es debilitar el campo se llaman diamagnéticos. Y los más importantes son los ferromagnéticos, que incrementan enormemente el campo magnético que produce la corriente. Por otro lado, si un conductor se mueve en el interior de un campo magnético se produce en su interior una fuerza electromotriz que a su vez puede producir una corriente eléctrica.

  13. #13
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    Siempre se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos con todas las unidades. Pero el problema son los instrumentos de medida. Siempre hay que procurar, por comodidad, que la unidad sea más pequeña que la magnitud que se quiere medir. Si no, habría de dividir la unidad, y eso en muchos casos es un problema.
    En el magnetismo hay que distinguir entre el campo magnético inductor y el campo magnético inducido. El primero es el que produce directamente la corriente eléctrica y el segundo depende del material. Los materiales que incrementan ligeramente el campo magnético se llaman paramagnéticos. Si lo que hacen es debilitar el campo se llaman diamagnéticos. Y los más importantes son los ferromagnéticos, que incrementan enormemente el campo magnético que produce la corriente. Por otro lado, si un conductor se mueve en el interior de un campo magnético se produce en su interior una fuerza electromotriz que a su vez puede producir una corriente eléctrica.
    el campo inducido lo crea la corriente electrica generada por el campo inductor,no?
    es decir,hay un campo magnetico que genera corriente electrica y esta corriente electrica genera el campo inducido,no?

  14. #14
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    el campo inducido lo crea la corriente electrica generada por el campo inductor,no?
    es decir,hay un campo magnetico que genera corriente electrica y esta corriente electrica genera el campo inducido,no?
    No te líes. La corriente eléctrica la produce un campo magnético en un generador por el efecto de inducción. Luego después, esa corriente se mueve por el circuito y dónde hay una bobina, produce un campo magnético inductor. Y si la bobina tiene un núcleo de material ferromagnético, ese campo magnetico inductor produce en el núcleo un campo magnético inducido.

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