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By Leo L. Beranek

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Con respecto a la presión, en el tiempo, en 90°, y que la reactancia X. es negativa. x,t~ / / / /'1 = 3t .... /2) - - - - - - . - j // PIx,t)t '1 '" /" .... - - - ..... /= lI. ' ...... 4 /=0; T/2; T "-,,­ , 0---+~---------",~----~~~~~----~,~------~n=2 ~~ "" ~/ '" "­ "­ x=O ' ..... ~- x= l 3 (Aj2) .... 6. Variación de la presión sonora p(x,t) como función de la distancia a lo largo del tubo para tres frecuencias, es deeir, tres longitudes de onda. Para x = 0, r'"' la velocidad de las partículas es UD' y para x = 1, la velocidad es nula.

_-------­ = e = CIl e -MM 1 e = RM J i b +-­ u e a Analogía de movilidad t Eléctrico Elemento TIoeL4 ~2. 3. Analogías mecánicas. Los elementos de los circuitos mecánicos necesitan ser representados siempre por medio de símbolos eléctricos .. Dado que uno dibuja frecuentemente un diagrama de circuito mecá­ ~nico por inspección del dispositivo del caso, resultan 'a veces útiles formas más obvias de los elementos mecánicos, por lo menos hasta que ~~l estudiante se familiariza completamente con los circuitos análogus .

Luego 21': X 100 X 0,01 = 00'4" 1, , ' " ¡) mi~ "'¡2 X 100 lIe! - - - - - , : : : ; - - - - - La densidad media de energía está dada por la Ec. 9. Densidad de energía en una onda progresiva libre esférica. 84) donde IPrl es la magnitud del valor eficaz (en el tiempo) de la presión sonora en un punto a la distancia r del centro de la fuente esférica. /'"' . Si el producto de la distancia r y la frecuencia es grande (2k 2 r2» 1), la densidad media de energía es la misma que para la onda plana pro­ gresiva libre o la onda estacionaria, como se desprende de las Ecs.

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by Edward
4.2

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