[PDF] Ejercicios del Efecto Doppler y el Efecto Fotoeléctrico





Previous PDF Next PDF



PROBLEMAS DE ONDAS. EFECTO DOPPLER

Problema 1. Una sirena que emite un sonido de fE = 1000 Hz se mueve alejándose de un observador en reposo y dirigiéndose hacia un acantilado con velocidad 



El Efecto Doppler

Si O se aleja de la fuente v es negativo y la frecuencia disminuye. 2) O en reposo respecto al aire y F acercándose a O con velocidad v. En este caso 



Ejercicios del Efecto Doppler y el Efecto Fotoeléctrico

Ejercicios del Efecto Doppler y el Efecto. Fotoeléctrico. Franklin Aldás. April 23 2018. 1. Un auto de Fórmula 1 alcanza una velocidad de 350[km/h] en la 



SECCION IV INSRUMENTACIÓN DOPPLER IVA. Efecto Doppler

donde c es la velocidad del sonido en el tejido v la velocidad del cuerpo en movimiento y f la frecuencia del transductor . B. Esta ecuación es en realidad una 



Relación de problemas: Tema 12

Aplicando la expresión del efecto Doppler y resolviendo el problema respecto del jefe de estación



Cuestiones y Problemas de F´?sica

9 sept 2021 Efecto Doppler f1. “ f. ˆ. 1 ` v0 v. ?. Observador acercándose y foco en reposo. En las fórmulas anteriores v es la velocidad de las ondas ...



El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las

El caso general cuya expresión podrás usar para cualquier ejercicio



Física 2.? Bachillerato. SOLUCIONARIO

Cuando dos ondas se encuentran sus efectos se suman. a) En este caso se produce el efecto Doppler por lo que la frecuencia captada por un observador en ...



Física 2.? Bachillerato. SOLUCIONARIO A-PDF Manual Split Demo

? Bachillerato. Cuando dos ondas se encuentran sus efectos se suman. ... a) En este caso se produce el efecto Doppler por lo que la frecuencia captada ...



MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Derechos Humanos. Ejercicios prácticos para diferentes áreas y líneas transversales. Educación Secundaria: ESO y Bachillerato. Versión en castellano.

Ejercicios del Efecto Doppler y el Efecto

Fotoelectrico

Franklin Aldas

April 23, 2018

1. Un auto de Formula 1 alcanza una velocidad de 350[km=h] en la recta mas

larga del circuito de SPA Francorchamps, un fan de la F1 se encuentra sentado a la mitad de la recta principal presenciando el evento. El pico de intensidad de un motor V8 aspirado (motor de un F1) esta ubicado en cerca de 500[Hz]. Considere la velocidad del sonido aproximadamente

343[m=s] para calcular la frecuencia que escucha el fan de la F1 en los

siguientes casos: (a) Cuando el auto se dirige hacia el. (b) Cuando el auto se aleja de el.

Solucion:

La velocidad del auto de F1 en metros por segundo es igual a:v=

97:22m=s. Utilizando la f

'ormula del desplazamiento Doppler tenemos: f

0=fvvvf

= 500

34334397:22

Si el auto se acerca entonces utilizamos el signo menos, por lo que tenemos: f

0= 50034334397:22

= 697:77[Hz] Si el auto se aleja entonces utilizamos el signo mas, por lo que ten- emos: f

0= 500343343 + 97:22

= 389:577[Hz]

2. Calcule la longitud de onda que detecta un observador en la Tierra que

observa la transicion 4-2 del atomo de Hidrogeno emitida por una es- trella que se aleja de nosotros 2700 km/s. Considere una aproximacion 1 no relativista. (Ef= 13:6eVh 1n 221n
21i
, conn2< n1, ademas considere

1eV= 1:60211019Joules) yh= 6:631034[J:s]:

Solucion:

La energa del foton emitido es igual a:

E f= 13:6eVh12 214
2i = 2:55[eV] = 4:081019[J]: Por otro lado, la energa del foton esta dada por:Ef=hf, entonces la frecuencia de la onda es igual a: f=Efh

4:0810196:631034

= 6:151014[Hz] La frecuencia que se observa la podemos calcular con el efecto Doppler conv=c f

0=fvvvf

= 6:15101431083108+ 2700103 = 6:0951014[Hz]

La longitud de onda se puede calcular mediante:

=cf

31086:0951014

= 4:922107[m]

3. Deduzca la ecuacion del desplazamiento Doppler en funcion de z y de la

longitud de onda emitida y observada para la luz.

Solucion:

La ecuacion del desplazamiento Doppler en funcion de z esta dada por:

1 +z=ff

0 dondefes la frecuencia emitida yf0es la frecuencia percibida por el receptor. Considerando quec=fyc=f00, conla longitud de onda 2 emitida y0la longitud de onda observada, tenemos:

1 +z=cc

0

Simplicando tenemos:

1 +z=0

4. Demuestre que la ecuacion:f0=fvvvfse reduce a 1 +z=ff

0con- siderando que la onda se propaga a la velocidad de la luz.

Solucion:

Si la onda se mueve a la velocidad de la luz, entoncesv=c, por lo que la ecuacion del efecto Doppler nos queda: f

0=fccvf(1)

Dividiendo tanto el numerador como el denominador del lado derecho de la ecuacion parac, tenemos: f

0=f11vf=c(2)

Por la denicion dez, y dado que esz >0 cuando la fuente se acerca y z <0 cuando la fuente se aleja, podemos obviar el signoy simplemente escribir: f

0=f11 +z(3)

Reacomodando la ecuacion anterior tenemos:

1 +z=ff

0(4) 3quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14
[PDF] ejercicios resueltos de caida libre y lanzamiento vertical

[PDF] ejercicios resueltos de lanzamiento vertical pdf

[PDF] ejercicios resueltos efecto doppler ondas sonoras

[PDF] ejercicios y respuestas de caida libre

[PDF] el amiri ahmed

[PDF] el cielo es real pdf

[PDF] el codigo real dan ben avraham

[PDF] el codigo real segunda edicion pdf gratis

[PDF] el croquis pdf free download

[PDF] el dia virtual

[PDF] el error de descartes pdf

[PDF] el fadily hiba

[PDF] el hombre en la plaza

[PDF] el manara bac libre resultat

[PDF] el nin 2015