Física
Cursos do Blog - Termologia, Óptica e Ondas
18ª aula - 2º semestreFenômenos OndulatóriosxBorges e NicolauxJá estudamos os fenômenos da reflexão e refração. Vamos analisar mais alguns fenômenos ondulatórios.x1. Superposição de pulsosxxxxxxxxxConsidere dois pulsos que se propagam em sentidos opostos em uma corda tensa. Ocorre interferência ou superposição quando os dois pulsos atingem simultaneamente o mesmo ponto P da corda. Admita que os pulsos tenham mesma largura e amplitudes a1 e a2 e vamos analisar dois tipos particulares de interferência:x1°) Interferência construtiva: A amplitude do pulso resultante é a soma das amplitudes dos pulsos que se superpõem: a = a1 + a2x2º) Interferência destrutiva: A amplitude do pulso resultante é a diferença entre as amplitudes dos pulsos que se superpõem: a = a1 - a2xApós a superposição cada pulso continua sua propagação como se nada tivesse ocorrido. Observação: No caso em que a1 = a2, resulta a = 0 e a interferência destrutiva é total. xx2. Ondas estacionáriasxA superposição de ondas periódicas obedece os mesmos princípios da superposição de pulsos. As ondas estacionárias resultam da superposição de ondas periódicas iguais e que se propagam em sentidos opostos. Obtém-se ondas estacionárias em uma corda tensa pela superposição da onda periódica produzida numa extremidade com a onda refletida na extremidade fixa.
As ondas estacionárias apresentam: 1º) Pontos que não vibram (amplitude Amínimo = 0). Nestes pontos, denominados nós, ocorrem interferências destrutivas. 2º) Pontos que vibram com máxima amplitude (Amáximo = 2a). Nestes pontos, denominados ventres, ocorrem interferências construtivas. 3º) Pontos que vibram entre os nós e os ventres com amplitudes entre 0 e 2a. Sendo ? o comprimento de onda das ondas que interferem, podemos concluir que a distância entre dois nós consecutivos é igual a ?/2; entre dois ventres consecutivos é também ?/2; já entre um nó e um ventre consecutivo é ?/4. A figura em linha contínua representada acima é a envoltória das posições da corda em vibração (linhas tracejadas). Quando a corda vibra muito rapidamente, percebemos apenas a envoltória. A formação ondas estacionárias não ocorrem somente com ondas propagando-se em cordas, mas também com ondas sonoras, luminosas, ondas que se propagam na superfície de um líquido etc. 3. Difração É o fenômeno que consiste em uma onda contornar um obstáculo. Vamos, por exemplo, produzir uma perturbação batendo com uma régua na superfície da água tranquila de um tanque. Forma-se uma onda reta que ao atingir uma barreira dotada de uma fenda, espalha-se em todas as direções a partir da fenda. A explicação da difração é dada pelo Princípio de Huygens: cada ponto da frente de onda que atravessa a fenda comporta-se como uma fonte de ondas secundárias.
O fenômeno da difração é nítido quando o comprimento da fenda ou do obstáculo for menor ou da ordem do comprimento de onda da onda incidente. O comprimento de onda da luz varia de 4.10-7 m a 7.10-7 m enquanto que o do som no ar varia de 1,7 cm a 17 m. A difração da luz ocorre em obstáculos e fendas de dimensões muito pequenas. Por isso, o som se difrata mais do que a luz.Recorde pela animação a superposição de pulsos. Clique aqui Exercícios básicos: Exercício 1:Dois pulsos são produzidos em uma corda tensa conforme indica a figura. Faça um esquema mostrando o pulso resultante quando os pulsos parciais estiverem exatamente superpostos (crista com crista, vale com vale).
xResolução: clique aquixExercício 2:A figura representa dois pulsos propagando-se num mesmo meio e em sentidos opostos. Eles superpõem-se no ponto P desse meio. Qual é o deslocamento do ponto P no instante da superposição? Analise os casos a), b) e c).
xResolução: clique aquixxxxxxxExercício 3:Uma corda tensa de 1,0 m de comprimento vibra com frequência de 10 Hz. A onda estacionária que se estabelece na corda tem o aspecto indicado na figura. Determine o comprimento de onda e a velocidade de propagação das ondas que se superpõem.xxResolução: clique aquixxxxxxxExercício 4:Ondas estacionárias são produzidas numa corda tensa de comprimento 1,2 m e fixa em suas extremidades. Observa-se a formação de 7 nós no total. Qual é o comprimento de onda das ondas que se superpõem?xxxxxxxResolução: clique aquixxxxxxxExercício 5:Você conversa com seu vizinho embora um muro de 2,5 m de altura os separe. Isto é possível devido o fenômeno da:a) reflexão;b) refração;c) difração;d) superposição de ondas; e) absorção das ondas pelo ar atmosférico.xxxxxResolução: clique aqui
Exercícios de RevisãoRevisão/Ex 1:(UFC-CE)A figura I mostra, no instante t = 0, dois pulsos retangulares que se propagam em sentidos contrários, ao longo de uma corda horizontal esticada. A velocidade de cada pulso tem módulo igual a 2,0 cm/s. O pulso da esquerda tem 3,0 cm de largura e o da direita, 1,0 cm. Dentre as opções seguintes indique aquela que mostra o perfil da corda no instante t = 2,0 s.
Resolução: clique aquiRevisão/Ex 2:(UFRJ)Uma onda na forma de um pulso senoidal tem altura máxima de 2,0 cm e se propaga para a direita com velocidade de 1,0.104 cm/s, num fio esticado e preso a uma parede fixa (figura 1). No instante considerado inicial, a frente de onda está a 50 cm da parede.
Determine o instante em que a superposição da onda incidente com a refletida tem a forma mostrada na figura 2, com altura máxima de 4,0 cm.
Resolução: clique aquiRevisão/Ex 3:(UFPB)A superposição de ondas incidentes e refletidas com mesmas amplitudes, dá origem a uma figura de interferência denominada onda estacionária. Nesse sentido, considere uma situação em que uma corda tem uma das suas extremidades fixa a uma parede e a outra extremidade, conectada a um oscilador (fonte de vibração) que vibra com uma frequência de 80 Hz. A distância entre o vibrador e a parede é de 8,0 m.Sabendo que as velocidades de propagação das ondas na corda são de 320 m/s, a onda estacionária na corda está melhor representada na figura:
Resolução: clique aquiRevisão/Ex 4:(UFTM)Sílvia e Patrícia brincavam com uma corda quando perceberam que, prendendo uma das pontas num pequeno poste e agitando a outra ponta em um mesmo plano, faziam com que a corda oscilasse de forma que alguns de seus pontos permaneciam parados, ou seja, se estabelecia na corda uma onda estacionária.
A figura 1 mostra a configuração da corda quando Sílvia está brincando e a figura 2 mostra a configuração da mesma corda quando Patrícia está brincando.
Considerando-se iguais, nas duas situações, as velocidades de propagação das ondas na corda, e chamando de fS e fP as frequências com que Sílvia e Patrícia, respectivamente, estão fazendo a corda oscilar, pode-se afirmar corretamente que a relação fS / fP é igual aa) 1,6. b) 1,2. c) 0,8. d) 0,6. e) 0,4. Resolução: clique aquiRevisão/Ex 5:(Vunesp-SP)A figura a seguir representa esquematicamente as frentes de onda de uma onda reta na superfície da água, propagando-se da região 1 para a região 2. Essas regiões são idênticas e separadas por uma barreira com abertura.
A configuração das frentes de onda observada na região 2, que mostra o que aconteceu com a onda incidente ao passar pela abertura, caracteriza o fenômeno da:a) absorção.b) difração.c) dispersão.d) polarização. e) refração.
Resolução: clique aqui
loading...
-
Cursos Do Blog - Termologia, Óptica E Ondas
Difração e Interferência 37ª aula Fenômenos Ondulatórios x Borges e Nicolau x Já estudamos os fenômenos da reflexão e refração. Vamos analisar mais alguns fenômenos ondulatórios. x 1. Superposição de pulsos xxxxxxxxx Considere dois...
-
Cursos Do Blog - Termologia, Óptica E Ondas
Difração e Interferência 37ª aula Fenômenos Ondulatórios x Borges e Nicolau x Já estudamos os fenômenos da reflexão e refração. Vamos analisar mais alguns fenômenos ondulatórios. x 1. Superposição de pulsos xxxxxxxxx Considere dois...
-
Cursos Do Blog - Termologia, Óptica E Ondas
18ª aula - 2º semestre Fenômenos Ondulatórios x Borges e Nicolau x Já estudamos os fenômenos da reflexão e refração. Vamos analisar mais alguns fenômenos ondulatórios. x 1. Superposição de pulsos xxxxxxxxx Considere dois pulsos que se propagam...
-
Resolução De Preparando-se Para As Provas 01/11
Ondas Borges e Nicolau Exercício 1 A mão da pessoa, segurando a extremidade de uma corda tensa e flexível, produz uma perturbação que se propaga ao longo da corda. A perturbação denomina-se pulso e o movimento do pulso constituí uma onda. A mão...
-
Preparando-se Para As Provas
Ondas Borges e Nicolau Exercício 1 A mão da pessoa, segurando a extremidade de uma corda tensa e flexível, produz uma perturbação que se propaga ao longo da corda. A perturbação denomina-se pulso e o movimento do pulso constituí uma onda. A mão...
Física