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      <title> PROPAGACIÓN DE ONDAS by HARVYN ALEXANDER PACHECO AVILA</title>
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      <description>Las ondas se pueden representar como función del tiempo o de la distancia. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-27 18:25:10 UTC</pubDate>
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         <title>Onda</title>
         <author>1900702448</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:25:10 UTC</pubDate>
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         <title>ELEMENTOS DE UNA ONDA </title>
         <author>1900702448</author>
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         <description><![CDATA[<div>▪ Cresta. La cresta es el punto&nbsp;<br>más alto de dicha amplitud o&nbsp;<br>punto máximo de saturación&nbsp;<br>de la onda.<br>▪ Período. El periodo es el tiempo&nbsp;<br>que tarda la onda en ir de un&nbsp;<br>punto de máxima amplitud al&nbsp;<br>siguiente<br>▪ Amplitud. La amplitud es la&nbsp;<br>distancia vertical entre una&nbsp;<br>cresta y el punto medio de la&nbsp;<br>onda Nótese que pueden&nbsp;<br>existir ondas cuya amplitud sea&nbsp;<br>variable, es decir, crezca o&nbsp;<br>decrezca con el paso del&nbsp;<br>tiempo<br>▪ Frecuencia. Número de&nbsp;<br>veces que es repetida dicha&nbsp;<br>vibración En otras palabras,&nbsp;<br>es una simple repetición de&nbsp;<br>valores por un período&nbsp;<br>determinado.<br>▪ Valle. Es el punto más bajo&nbsp;<br>de una onda.<br>▪ Longitud de onda. Distancia&nbsp;<br>que hay entre dos crestas&nbsp;<br>consecutivas de dicho&nbsp;<br>tamaño.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:25:10 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UNA ONDA</title>
         <author>1900702448</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong><br></div><div>La distancia entre dos "picos“ (cresta) de máxima perturbación... o dos<br><br></div><div>partículas que están igualmente perturbadas, se llama longitud de onda.<br><br></div><div>Se representa con la letra griega minúscula lambda, 𝜆, y se mide en cualquier unidad de longitud, por ejemplo, metros.<br><br></div><div>A menos que cambiemos de onda o de medio, la longitud<br><br></div><div>de onda es constante.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:50:36 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas mecánicas</title>
         <author>1900704477</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las ondas mecánicas son ondas que requieren un medio. Esto significa que<br>tienen que tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan<br>cuando las moléculas en el medio chocan entre sí transmitiendo energía. Un<br>ejemplo de una onda mecánica es el sonido. El sonido puede viajar a través<br>del aire, el agua o sólidos, pero no puede viajar a través del vacío. Se necesita<br>un medio para ayudar a que se desplacen. Otros ejemplos son las ondas en el<br>agua, las ondas sísmicas, y las ondas que viajan a través de un resorte.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:54:17 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas longitudinales </title>
         <author>1900704477</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772189637</link>
         <description><![CDATA[<div>
<br>Las ondas longitudinales son ondas donde la perturbación se mueve en<br>la misma dirección que la onda. Un ejemplo de esto es una onda en<br>movimiento a través de un resorte extendido. Si comprime una parte del<br>resorte y se lo suelta, la ola se moverá de izquierda a derecha. Al mismo<br>tiempo, la perturbación (que está en las bobinas del muelle en movimiento),<br>también se mueve de izquierda a derecha. Otro ejemplo clásico de una<br>onda longitudinal es el sonido. Como las ondas sonoras se propagan a<br>través de un medio, las moléculas chocan entre sí en la misma dirección en<br>que el sonido se está moviendo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:55:40 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas transversales</title>
         <author>1900704477</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772191228</link>
         <description><![CDATA[<div>Las ondas transversales son ondas donde la perturbación se mueve<br>perpendicular a la dirección de la onda. Se puede pensar en una onda<br>moviéndose de izquierda a derecha, mientras que la perturbación se mueve<br>hacia arriba y hacia abajo. Un ejemplo de una onda transversal es una onda<br>en el agua, donde el agua se mueve hacia arriba y hacia abajo a medida<br>que la onda pasa a través del océano. Otros ejemplos incluyen una cadena<br>oscilante y una ola de fanáticos en un estadio (las personas se mueven<br>arriba y abajo mientras que la onda se mueve alrededor del estadio).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 18:56:22 UTC</pubDate>
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         <title>Propagación de ondas (Velocidad y ecuación)</title>
         <author>1900704477</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772203116</link>
         <description><![CDATA[<div>La fórmula del movimiento "distancia = velocidad x tiempo" es la clave para las relaciones básicas de ondas. Con la longitud de onda como la distancia, esta relación viene a ser λ = vT. Luego, usando f=1/T da la relación estándar de la onda<br>Esta es una relacion general de la onda que se aplica a las ondas de sonido y luz, a otras ondas electromagnéticas, y a ondas sobre un medio mecánico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:01:15 UTC</pubDate>
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         <title>Nodos</title>
         <author>dianamonserratportillo</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772204568</link>
         <description><![CDATA[<div>Un nodo es un punto en una onda estacionaria donde la onda tiene una amplitud (física) mínima. Por ejemplo, en una cuerda vibrante como la de una guitarra, los extremos de la cuerda son nodos. Al cambiar la posición del nodo final pulsando un traste, el guitarrista cambia la longitud efectiva de la cuerda vibrante y por lo tanto la nota producida. El opuesto de un nodo es un anti-nodo, un punto donde la amplitud de la onda estacionaria es máxima. Estos puntos se sitúan a mitad de camino entre los nodos.​Y también son parte de la física.&nbsp;<br><br>Tipos de nodos<br>Nodos son los bloques de construcción básicos para la herramienta Marionette; cada nodo contiene secuencias de comandos que contribuye hacia la secuencia de comandos general o red. Existen tres tipos de nodos: nodo básicos, nodos de envoltura, y nodos objeto. Nodos básicos y de envoltura son combinados en la creación de redes.</div><div><br></div><div>Nodos básicos<br>Nodos básicos realizan un comando o ejecutan una operación, o proporcionan valores relevantes de parámetros.<br><br>Nodos de envoltura<br>Nodos de envoltura consolidan una red de nodos en un único nodo para la organización y compartición. Entradas pueden ser accedidos directamente desde la paleta información de objeto; puertos de entrada y salida son usados al colocar el nodo de envoltura dentro de redes más grandes.<br><br>Nodos objeto<br>Nodos objeto son nodos de envoltura que toman la forma del resultado de su secuencia de comandos ejecutada, lo cuál significa que cambios en la secuencia de comandos pueden ser vistos inmediatamente y anotadas sin tener que ejecutar la secuencia de comandos. Mientras que un nodo de envoltura es una forma consolidada de una red que puede ser ejecutada para producir un objeto, un nodo objeto es una representación inmediata de lo que la secuencia de comandos produce.<br><br>Por ejemplo, un nodo de envoltura que contiene una secuencia de comandos para crear una esfera puede ser convertido en un nodo objeto; cada vez que un cambio es realizado a la secuencia de comandos subyacente, la esfera se ajustará de manera concordante en lugar de que la secuencia de comandos sea ejecutada múltiples veces.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:01:48 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas periódicas </title>
         <author>1900702448</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772229400</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Se dice que una onda es periódica si existe un período <em>T</em> que cumple la condición de que para todo instante <em>t</em>, se cumple que <em>f(</em><em><sub>t</sub></em><em>) = f(</em><em><sub>t+T</sub></em><em>)</em>.<br>Esta definición implica que, para que una onda sea periódica, debería ser infinita.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:12:02 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas Estacionarias</title>
         <author>dianamonserratportillo</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772239974</link>
         <description><![CDATA[<div>Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos, llamados nodos, permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través de un medio.<br><br>Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con aire, membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para cada punto depende de su posición, la frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que interfieren. Tiene puntos que no vibran (nodos), que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que otros (vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración máxima, igual al doble de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. El nombre de onda estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los nodos. La distancia que separa dos nodos o dos antinodos consecutivos es media longitud de onda.<br><br>Se puede considerar que las ondas estacionarias no son ondas de propagación sino los distintos modos de vibración de la cuerda, el tubo con aire, la membrana, etc. Para una cuerda, tubo, membrana, ... determinados, solamente hay ciertas frecuencias a las que se producen ondas estacionarias que se llaman frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia son aquellas en las que coincide justo una longitud de onda con las dimensiones físicas del tubo y entonces se amplifica la onda resultante. La más baja se denomina frecuencia fundamental, y las demás son múltiplos enteros de ella (doble, triple...)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:16:45 UTC</pubDate>
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         <title>Equipo</title>
         <author>1900704477</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772247688</link>
         <description><![CDATA[<div>Paola&nbsp; Denisse Zapote Martin<br>Harvyn Alexander Pacheco Avila<br>Diana Monserrat Portillo Morales</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:20:12 UTC</pubDate>
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         <title>Datos interesantes de las ondas periódicas </title>
         <author>1900702448</author>
         <link>https://padlet.com/1900702448/f8u8tgrjf86no1n9/wish/1772250320</link>
         <description><![CDATA[<div><br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Para que haya una onda periódica debe existir algún perturbador inicial: algo o alguien que mueva a sus vecinos no porque se contagió de otro sino porque posee un motor propio. Luego, la onda se propaga por contagio en el medio material. Ese perturbador inicial (del que surgen las ondas) recibe el nombre de <strong><em>emisor</em></strong>.</div><div><br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuando el emisor produce ondas periódicas senoidales, se trata de un <strong><em>oscilador armónico</em></strong>. Los osciladores armónicos son los más importantes, ya que cualquier onda periódica -tenga la forma que tenga- se puede considerar como producida por un conjunto de osciladores de este tipo.</div><div><br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Un conjunto de perturbaciones que viajan en una onda (no muchas) suele recibir el nombre tren de ondas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-27 19:21:15 UTC</pubDate>
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