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Problemas capítulo 3y 7 Óptica Hecht, Teoría electromagnetica, fotones y luz Superposición de ondas

Ejercicios resueltos acerca de la Superposición de ondas. Incluye problemas de libro de Óptica de Eugene HECHT, de sus diversas ediciones tanto en inglés como en español, así como problemas adicionales acerca de este tema.

Algunas ediciones del Hetch, tienen distintas numeraciones para problemas idénticos.

1ra Edición

Problema 7.9(Hecht 1ra ed.)

Imagine que golpeamos dos diapasones, uno con frecuencia de $340Hz$ y el otro de $342Hz$. ¿Qué oiremos?

Solución:

En este ejemplo se da el fenómeno del Batido, en el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual ($\nu_1,\nu_2$), pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a $\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|$, la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.

Nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio $(\nu_1 + \nu_2) / 2$, pero que cambia en amplitud a una frecuencia de $(\nu_2 - \nu_1) / 2$.

Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de $340 Hz$ y $342 Hz$, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de $341 Hz$ y cuya amplitud varía con una frecuencia de $1 Hz$ (es decir, una veces por segundo) con $\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|=| 342Hz - 340Hz|=2Hz$ .

Realizado por: Luis Martínez (discusión) 13:18 28 mar 2015 (CDT)

Forma alternativa aunque incorrecto.

Imagine que golpeamos dos diapasones; uno con una frecuencia de 340Hz, el otro con una frecuencia de 342Hz.

¿Qué es lo que escucharemos?

SOLUCIÓN

Consideremos la perturbación derivada de la combinación de las ondas:

\[ E_{1}=E_{01}cos(k_{1}x-\omega_{1}t) \]

y también,

\[ E_{2}=E_{01}cos(k_{2}x-\omega_{2}t) \]

Las cuales tienen amplitudes iguales y un desfasamiento nulo. La onda neta:

\[ E=E_{01}[cos(k_{1}x-\omega_{1}t)+cos(k_{2}x-\omega_{2}t)]\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(a) \]

Usando la identidad siguiente:

\[ cos\alpha+cos\beta=2cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta)cos\frac{1}{2}(\alpha-\beta) \]

se puede reformular la ec.(a) de la siguiente manera:

\[ E=2E_{01}cos\frac{1}{2}[(k_{1}+k_{2})x-(\omega_{1}+\omega_{2})t]\times cos\frac{1}{2}[(k_{1}-k_{2})x-(\omega_{1}-\omega_{2})t] \]

De aquí se define que las cantidades $\bar{\omega}$ y $\bar{k}$ son el promedio de la frecuencia angular y número de propagación respectivamente así como $\omega_{m}$ y $k_{m}$ son la modulación de frecuencia y el número de propagación.

Tenemos entonces,

\[ \bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}+\omega_{2})\,\,\,,\,\,\,\bar{k}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}+k_{2}) \]

y también,

\[ \omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}-\omega_{2})\,\,\,,\,\,\, k_{m}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}-k_{2}) \]

De aquí entonces obtenemos la frecuencia promedio mediante la relación $\upsilon=\frac{\omega}{2\pi}$

Entonces $\bar{\upsilon}=\frac{\bar{\omega}}{2\pi}$, y ahora sólo substituimos los datos

\[ \bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(340Hz+342Hz)=341Hz \]

Que es precisamente lo que se escuchará.

Conclusión

Y la frecuencia del batido, o frecuencia de la pulsación $\omega_{m}$, o sea, la frecuencia con que varía la amplitud, lo da la semidiferencia entre las frecuencias originales:

\[ \omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(342Hz-340Hz)=1Hz \]

Realizado por: A. Martín R. Rabelo (discusión) 16:21 30 mar 2015 (CDT)

3ra Edición en español

Problema 7.1 3ra Edición en español

Determine la resultante de la superposición de las ondas paralelas $E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})$ y $E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})$ cuando $\omega=120\pi$, $E_{01}=6$, $E_{02}=8$, $\epsilon_{1}=0$ y $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$. Represente gráficamente cada función y la resultante.

Procedimiento

En la imagen se muestra la gráfica de las primeras dos funciones dadas.

Ahora bien sumemos ambas ondas, dado por \[ E=E_{1}+E_{2} \]

donde $E_{1}$ y $E_{2}$ están dadas por: \[ E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})=E_{01}(\sin\omega t\cos\epsilon_{1}+\cos\omega t\sin\epsilon_{1}) \] \[ E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})=E_{02}(\sin\omega t\cos\epsilon_{2}+\cos\omega t\sin\epsilon_{2}) \]

Al sumar y factorizar se obtiene \[ E=(E_{01}\cos\epsilon_{1}+E_{02}\cos\epsilon_{2})\sin\omega t+(E_{01}\sin\epsilon_{1}+E_{02}\sin\epsilon_{2})\cos\omega t \]

Ya que $\epsilon_{1}=0$ , $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$ , $\omega=120\pi$,

$E_{01}=6$ y $E_{02}=8$ nos queda

\[ E=6\sin120\pi t+8\cos120\pi t \]

La suma de ambas ondas se muestra gráficamente.

Realizado por: Luis Miguel Sánchez Mtz. (discusión) 17:22 28 mar 2014 (UTC)

Problema 7.2 3ra Edición en Español

Considerando la sección 7.1, suponga que empezamos el análisis con el fin de calcular $E = E_1 + E_2$ con dos funciones coseno $E_1=E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1)$ y $E_2 E_{02} = \cos(\omega t + \alpha_2)$. Para facilitar algo la tarea, sea $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$. Sume las dos ondas algebraicamente y utilice la conocida identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$ para demostrar que $E = E_0 \cos(\omega t + \alpha)$, donde $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2)$ y $\alpha = \alpha_2 / 2$. Ahora demuestre que estos mismos resultados se deducen de las ecuaciones 7.9 y 7.10.

Procedimiento

Comencemos desarrollando la suma algebraica de las dos ondas:

$ E = E_1 + E_2 = E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1) + E_{02} \cos(\omega t + \alpha_2) $

y sabemos que $E_{01} = E_{02}$, además $\alpha_1 = 0$, por lo que, sustituyendo:

$ E = E_{01} \cos(\omega t + 0) + E_{01} \cos(\omega t + \alpha_2) = E_{01} \left[ \cos(\omega t) + \cos(\omega t + \alpha_2) \right] $

Y si definimos $\theta \equiv \omega t$ y $\phi \equiv \omega t + \alpha_2$, tenemos:

$ E = E_{01} \left[ \cos(\theta) + \cos(\phi) \right] $

y utilizando la identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$:

$ E = E_{01} \left[ 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right] \right] $

y sustituyendo los valores de $\theta$ y $\phi$:

$ E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[1/2 (\omega t + \omega t + \alpha_2)\right] \cos\left[1/2 (\omega t - \omega t + \alpha_2)\right] \right\} \\ \Rightarrow E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\dfrac{2 \omega t + \alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\} = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\omega t + \dfrac{\alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\} $

y definiendo $\alpha \equiv \alpha_2/2$:

$E=E_{01}\left[2\cos \left(\omega t+\alpha \right)\cos \left(\alpha \right)\right]=2E_{01}\cos(\alpha )\cos(\omega t+\alpha )$

y como $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2) = 2 E_{01} \cos(\alpha)$, entonces:

$E=E_{0}\cos(\omega t+\alpha )$

que es lo que queríamos mostrar.

Ahora, recordemos las ecuaciones (7.9) y (7.10):

$ E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2 E_{01} E_{02} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.9) \\ \tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin \alpha_1 + E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} \cos \alpha_1 + E_{02} \cos \alpha_2} \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.10) $

Tomando ahora la ecuación (7.10) y sustituyendo $\alpha_1 = 0$, tenemos que:

$\tan(\alpha )={\dfrac {E_{01}\sin 0+E_{02}\sin \alpha _{2}}{E_{01}\cos 0+E_{02}\cos \alpha _{2}}}={\dfrac {E_{02}\sin \alpha _{2}}{E_{01}+E_{02}\cos \alpha _{2}}}$

luego, como $E_{01} = E_{02}$:

$\tan(\alpha )={\dfrac {E_{01}\sin \alpha _{2}}{E_{01}+E_{01}\cos \alpha _{2}}}={\dfrac {E_{01}\sin \alpha _{2}}{E_{01}(1+\cos \alpha _{2})}}={\dfrac {\sin \alpha _{2}}{1+\cos \alpha _{2}}}$

y tenemos tres identidades trigonométricas importantes:

$ \sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha_2}{2}} \Rightarrow \sqrt{2} \sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 - \cos \alpha_2} \\ $

$ \cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha_2}{2}} \Rightarrow \sqrt{2} \cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 + \cos \alpha_2} \\ $

$ \sin^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_2 = 1 \Rightarrow \sin \alpha_2 = \sqrt{1-\cos^2 \alpha_2} $

Por lo que siguiendo con el desarrollo de $\tan(\alpha)$:

$ \tan(\alpha) = \dfrac{\sin \alpha_2}{1 + \cos \alpha_2} = \dfrac{\sqrt{1-\cos^2 \alpha_2}}{1 + \cos \alpha_2} = \dfrac{\sqrt{(1-\cos\alpha_2) (1+\cos \alpha_2)}}{1 + \cos \alpha_2} \\ \Rightarrow \tan(\alpha) = \dfrac{\sqrt{1-\cos\alpha_2}}{\sqrt{1 + \cos \alpha_2}} = \dfrac{\sqrt{2} \sin(\alpha_2 / 2)}{\sqrt{2} \cos(\alpha_2 / 2)} = \tan(\alpha_2 / 2) \\ \Rightarrow \tan(\alpha) = \tan(\alpha_2 / 2) \\ \therefore \alpha = \alpha_2/2 $

Entonces, hemos llegado a uno de los resultados que se nos piden $\alpha = \alpha_2/2$. Tomemos ahora la ecuación (7.9) y sustituyamos $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$:

$ E_0^2 = E_{01}^2 + E_{01}^2 + 2 E_{01} E_{01} \cos(\alpha_2 - 0) = 2 E_{01}^2 + 2 E_{01}^2 \cos(\alpha_2) \\ \Rightarrow E_0^2 = 2 E_{01}^2 \left[ 1 + \cos(\alpha_2) \right] = 2 E_{01}^2 \left[ 2 \cos^2(\alpha_2 /2) \right]\\ \Rightarrow E_0 = \sqrt{4 E_{01}^2 \cos^2(\alpha_2 /2)} = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\ \therefore E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) $

con lo que hemos obtenido el segundo resultado deseado $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 )$.

Conclusión

Entonces, de las ecuaciones (7.9) y (7.10) concluimos que:

$ E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\ \alpha = \alpha_2 /2 $

Realizado por: Ivan de Jesús Pompa García (discusión) 00:22 27 mar 2015 (CDT) Mfgwi (discusión) 09:08 8 oct 2020 (CDT) Mfgwi (discusión) 09:10 8 oct 2020 (CDT)

Problema 7.3 3ra Edición en español

Muestre que cuando las dos ondas de la ecuación. (7.5) están en fase, la amplitud resultante cuadrado es de un máximo igual a $ (E_ {01} + E_ {02}) ^ 2 $, y cuando están fuera de fase es un mínimo equivalente a $ (E_ {01} - E_ {02}) ^ 2 $

Solución:

De la ecuación 7.5 sabemos que

$E_{1}=E_{01}{Sen(\omega t+\beta_{1})}$

y

$E_{2}=E_{02}{Sen(\omega t+\beta_{2})}$

Para cuando están en fase:

$\beta_{1}=\beta_{2}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}={Cos(0)}=1$

Usando (7.9)

$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}$

$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}=(E_{01}+E_{02})^2$

Para cuando están fuera de fase:

$\beta_{1}-\beta_{2}=\pi$

$Cos(\beta_{2}-\beta_{1})=Cos{\pi}=-1$

Y por (7.9)

Conclusión

$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2-2E_{01}E_{02}=(E_{01}-E_{02})^2$

Ejercicio resuelto por: Luis Velázquez (discusión) 20:57 27 mar 2015 (CDT)

Problema 7.4 3ra Edición en español

Demuestre que la longitud de camino óptico, definido como la suma de los productos de varios índices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir, ${\displaystyle \sum n_{i}x_{i}}$, equivale a la longitud del recorrido en el vacío que el haz tardaría el mismo tiempo en atravesar.

Solución:

Sea la longitud de camino óptico $L.C.O.=\sum n_{i}x_{i}$, si sabemos que el índice de refracción es $n=\frac{c}{v}$, con c la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en un medio, podemos sustituir en nuestra primera ecuación.

$L.C.O.=\sum\frac{c}{v_{i}}x_{i}$

$L.C.O.=\sum\frac{ct_{i}}{x_{i}}x_{i}$

$L.C.O.=\sum ct_{i}$

que es justamente la longitud del recorrido en el vacío que la luz tardaría en ese tiempo en atravesar.

Realizado por: Edgar Ortega Roano (discusión) 12:36 25 mar 2014 (CDT)

Problema 7.5 3ra Edición en español

Responda lo siguiente:

 Inciso a

(a) Cuántas longitudes de onda de luz $\lambda_{0}=500nm$ abarcarán una separación de 1 m en el vacío?

$\frac{1m}{500\times10^{-9}m}=0.2\times10^{7}=2,000,000$ ondas.

Inciso b

(b) Cómo las ondas que abarcan la brecha cuando una placa de vidrio de 5 cm piensa $\left(n=1.5\right)$ se inserta en el camino ?

En el vidrio

\[ 0.05/\lambda_{0}/n=0.05(1.5)/500nm=1.5\times10^{5} \]

En el aire

\[ 0.95/\lambda_{0}=0.19\times10^{7} \]

en total $2,050,000$ ondas.

Inciso c

(c) Determinar OPD entre las dos situaciones

Solución

\[ OPD=\left[\left(1.5\right)\left(0.05\right)+\left(1\right)\left(0.95\right)\right]-\left(1\right)\left(1\right) \]

\[ OPD=1.025-1.000=0.025m \]

(d) Verificar que una corresponde a la diferencia entre las soluciones de ( a) y ( b ) anteriores.

$\frac{\varLambda}{\lambda_{0}}=0.025/500\times10^{-9}m$ ondas.

Resuelto por: Rosario Maya (discusión) 04:02 30 mar 2015 (CDT)

Problema 7.6 3ra Edición en español

Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas A y B cuyas longitudes de onda en el vacío, ilustradas en la figura P.7.6, son ambas de 500 nm; el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena con agua ($n=1.33$). Si las ondas comienzan en fase y todos los números anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en la línea de meta.

Procedimiento

Tenemos que la longitud de camino óptico para cada onda (A y B) es:

\[ LCO_{B}=(1)_{aire}(100cm)=1m \]

\[ LCO_{A}=(1)_{aire}(89cm)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.5cm)+(1.33)_{agua}(10cm)=103.8cm=1.038m \]

Restando los caminos ópticos tendremos que:

\[ \Lambda=LCO_{A}-LCO_{B}=1.038m-1m=0.038m \]

Para hallar la diferencia de fase relativa tendremos que:

\[ \delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi \]

por lo cual, la diferencia de fase es:

\[ \delta=7.64x10^{6}\pi \]

Realizado por: Cesar Ivan Avila Vasquez 22:21 26 Marzo 2014

Forma alternativa

Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas Ay B cuyas longitudes de onda en el vacío, son ambas de 500 nm el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena con agua ($n=1.33$). Si las ondas comienzan en fase y todos los números anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en la línea de meta.

los caminos ópticos son diferentes para las dos ondas la onda B es mas rápida ya que no atraviesa nada al pasar al lado del estante de vidrio pero para la onda A es diferente ya que atraviesa dos medios el vidrio y el agua entonces en un poco mas lento

la ecuación es de la sig manera

\[ onda_{A-B}=(n)_{aire,A}(X)_A+(n)_{vidrio,A}(2)(X)_v+(n)_{agua,A}(X)_A - (n)_{aire.B}(X)_B \]

para la onda B

\[ Onda_{B}=(1)_{aire}(1m)=1m \]

para la onda A

\[ Onda_{A}=(1)_{aire}(.89m)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.005m)+(1.33)_{agua}(.10m)=1.038m \]

para obtener la diferencia hay que restar los caminos \[ Onda_{A-B}=onda_{A}-Onda_{B}=1.038m-1m=0.038m=\Lambda \]

la diferencia de fase relativa esta dada por:

\[ \delta=k_{0}\Lambda \]

\[ \delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi \] por lo tanto

\[ \delta=7.64x10^{6}\pi \]

Realizado por: Jose de jesus (discusión) 19:57 30 mar 2015 (CDT)Jose de jesus Arizpe Flores 30/03/2015 18:30

Problema 7.7 3ra Edición en español

En este problema la primera parte de la solución es correcta, pero la segunda no, aqui se coloca la parte restante, y como lo realice:

7.7. Usando las ecuaciones (7.9), (7.10) y (7.11) demuestre que la resultante de las ondas

\[ E_{1}=E_{01}sen\left[wt-k(x+\Delta x)\right] \]

y \[ E_{2}=E_{01}sen\left(wt-kx\right) \]

es \[ E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right] \]

Procedimiento

Primero, definamos las siguientes variables como $\alpha_{1}=-k(x+\Delta x)$ y $\alpha_{2}=-kx$, luego tendremos que:

\[ E_{1}=E_{01}sen(et+\alpha_{1}) \]

y

\[ E_{2}=E_{01}sen(wt+\alpha_{2}) \]

Asi, aplicando la ecuación (7.9) tendremos que:

\[ E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}\left(cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right) \]

Factorizando tenemos:

\[ E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right) \]

\[ E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\left(\alpha_{2}-\alpha_{1}\right)\right) \]

Haciendo $\alpha=\alpha_{2}-\alpha_{1}$

Usando la indentidad $\left(1+cos\alpha\right)=2cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ tendremos:

\[ E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(2cos^{2}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)=4E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{\alpha_{2}-\alpha_{1}}{2}\right) \]

Finalmente:

\[ E_{0}^{2}=E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \]

\[ E_{0}=E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \]

Luego, para hallar $\alpha$ usemos (7.10)

\[ tan\alpha=\frac{E_{01}sen\alpha_{1}+E_{01}sen\alpha_{2}}{E_{01}cos\alpha_{1}+E_{01}cos\alpha_{2}} \]

Realizando las operaciones pertinentes tendremos que:

\[ tan\alpha=\frac{sen\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}{cos\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}=tan\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right) \]

\[ \Rightarrow\alpha=-kx-\frac{k\Delta x}{2} \]

\[ \alpha=-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right) \]

Conclusión

Por último, sustituyendo estos datos en la ecuación (7.11) tendremos:

\[ E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right] \]

Realizado por: Cesar Ivan Avila Vasquez 22:13 26 Marzo 2014

Forma alternativa

Usando las ecuaciones:

$E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{02}^{2}+2E_{02}E_{01}cos(\alpha _{2}-\alpha _{1})$

$tan\alpha ={\frac {E_{01}sen\alpha _{1}+E_{02}sen\alpha _{2}}{E_{01}cos\alpha _{1}+E_{02}cos\alpha _{2}}}$

$E=E_{0}sen(\omega t-k(x+\alpha ))$

Demostrar la resultante de las dos ondas.

$E_{1}=E_{01}sen(\omega t-k(x+\triangle x))$

$E_{2}=E_{01}sen(\omega t-kx)$

es:

$E=2E_{01}cos({\frac {\triangle x}{2}})sen[\omega t-k(x+{\frac {\triangle x}{2}})]$

Sustituyendo en la primera relación tenemos:

$E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}cos(\triangle x)$

Tras simplificar obtenemos.

$E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}[1+cos(\triangle x)]$

Utilizando una relación trigonométrica. $\left.1+cos\triangle x=2cos^{2}{\frac {\triangle x}{2}}\right\}..1$

$E_{0}^{2}=4E_{01}^{2}[cos^{2}({\frac {\triangle x}{2}})]$

Sacando raíces de ambos lados.

$E_{0}=2E_{01}cos({\frac {\triangle x}{2}})$

Ahora en el caso de la fase.

$tan\alpha ={\frac {E_{01}sen(\triangle x)}{E_{01}+E_{01}cos(\triangle x)}}$

De aquí, factorizamos del denominador un campo y este se hace uno con el campo del numerador

$tan\alpha ={\frac {sen(\triangle x)}{1+cos(\triangle x)}}$

Utilizamos en el denominador 1. y en el numerador. $\left.sen({\frac {\triangle x}{2}})=2sen({\frac {\triangle x}{2}})cos({\frac {\triangle x}{2}})\right\}..2$ y sustituimos.

$tan\alpha ={\frac {2sen({\frac {\triangle x}{2}})cos({\frac {\triangle x}{2}})}{2cos^{2}{\frac {\triangle x}{2}}}}$

Tras simplificar.

$tan\alpha ={\frac {sen({\frac {\triangle x}{2}})}{cos({\frac {\triangle x}{2}})}}$

Por definición de tangente.

$tan\alpha =tan({\frac {\triangle x}{2}})\Longrightarrow \alpha ={\frac {\triangle x}{2}}$

Ahora por la ultima ecuación el campo.

$E=2E_{01}cos({\frac {\triangle x}{2}})sen[\omega t-k(x+{\frac {\triangle x}{2}})]$

Realizado por: Andrés Arturo Cerón Téllez ([[Usuario discusión:Andrés Arturo Cerón Téllez|discusión]]) 00:55 6 jul 2013 (CDT)

Problema 7.8 3ra Edición en español

Sume directamente las dos ondas del problema 7.7 para encontrar la ecuación (7.17)

Procedimiento

Las ondas del problema anterior son: $E_{1}=E_{01}\sin \left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]$

y: $E_{2}=E_{01}\sin \left[\omega t-kx\right]$

Hacemos la suma directamente $E=E_{1}+E_{2}$ :

$E=E_{01}\left\{\sin \left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]+\sin \left[\omega t-kx\right]\right\}$

Desarrollamos el primer seno usando la regla trigonométrica de la suma de ángulos:

$\sin \left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]=\sin \left[\omega t-kx\right]\cos(k\Delta x)-\cos \left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)$

Desarrollamos

E=E_{01}\left\{\sin \left[\omega t-kx\right]\cos(k\Delta x)-\cos \left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)+\sin {\left[\omega t-kx\right]}\right\}

Factorizamos del primer y último término el seno de la fase:

$E=E_{01}\left\{\sin \left[\omega t-kx\right]\left[\cos(k\Delta x)+1\right]-\cos \left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)\right\}$

Utilizando las relaciones trigonométricas de los problemas anteriores se obtienen las siguientes expresiones para el seno y coseno:

$\cos(k\Delta x)+1=2cos^{2}({\frac {k\Delta x}{2}})$

\sin \left(k\Delta x\right)=2\cos({\frac {k\Delta x}{2}})sen({\frac {k\Delta x}{2}})

Las ecuaciones de las ondas se ven como sigue:

$E=E_{01}\left\{\sin \left[\omega t-kx\right]2\cos ^{2}({\frac {k\Delta x}{2}})-cos\left[\omega t-kx\right]2cos({\frac {k\Delta x}{2}})sen({\frac {k\Delta x}{2}})\right\}$

Si se factoriza un coseno de la mitad del ángulo y el coeficiente dos se tiene la siguiente ecuación de onda:

$E=2E_{01}cos({\frac {k\Delta x}{2}})\left\{sen\left[\omega t-kx\right]cos({\frac {k\Delta x}{2}})-cos\left[\omega t-kx\right]sen({\frac {k\Delta x}{2}})\right\}$

Arreglando la suma de ángulos del seno se tiene:

Conclusión

$E=2E_{01}\cos \left({\frac {k\Delta x}{2}}\right)\sin \left[\omega t-k\left(x+{\frac {\Delta x}{2}}\right)\right]$

que corresponde a la ecuación (7.17).

Realizado por: Brenda Pérez Vidal (discusión) 18:34 27 mar 2014 (UTC)

Problema 7.9 3ra Edición en español

Use la representación compleja para calcular la resultante de $E=E_{1}+E_{2}$ , donde

$E_{1}=E_{0}cos(kx+\omega t)$

$E_{2}=-E_{0}cos(kx-\omega t)$

Y describa la onda compuesta.

Aplicando el método complejo

$E_{1}=E_{0}e^{\imath (kx+\omega t)}$

$E_{2}=-E_{0}e^{\imath (kx-\omega t)}$

Entonces, la suma de ambas es:

$E=E_{0}e^{\imath (kx+\omega t)}+-E_{0}e^{\imath (kx-\omega t)}$

$E=E_{0}e^{\imath kx}(e^{\imath \omega t}-e^{-\imath \omega t})$

Dado que

$2\imath sen(\omega t)=e^{\imath \omega t}-e^{-\imath \omega t}$

Entonces.

$E=E_{0}e^{\imath kx}2\imath sen(\omega t)$

Desarrollando “ $e^{\imath kx}$ ”

$E=E_{0}[cos(kx)+\imath sen(kx)]2\imath sen(\omega t)$

$E=E_{0}[2\imath cos(kx)sen(\omega t)-2sen(kx)sen(\omega t)]$

Conclusión

Por tanto.

$E=-2\sin(kx)\sin(\omega t)$

De esa forma se describe la onda compuesta, Siendo así que la onda es armónica y de la misma frecuencia que las constitutivas aunque su amplitud y fase son diferentes.

Realizado por:Mario Moranchel (discusión) 03:42 26 mar 2014 (UTC)

Problema 7.10 3ra Edición en español

El campo eléctrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por \begin{equation} E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t) \end{equation} Deduzca una expresión para $B(x,t)$.

Procedimiento

Dado.

\begin{equation} \frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{\partial B}{\partial t} \end{equation}

Se busca una función de B dependiente de x y de t entonces integramos para obtener:

\begin{equation} B(x,t)=-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt \end{equation}

\begin{equation} -\int \frac{\partial E}{\partial x}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt \end{equation}

\begin{equation} -2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t) \end{equation}

Entonces

\begin{equation} B(x,t)=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t) \end{equation}

Pero \begin{equation} \frac{E_{0}k}{\omega}=\frac{E_{0}}{c}=B_{0} \end{equation}

Conclusión

Por lo tanto:

\begin{equation} B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t) \end{equation}

Esquema de la onda estacionaria

Angel Nahir Molina Guadarrama (discusión) 03:45 28 mar 2014 (UTC)

Realizado por: Daniela López Martínez (discusión) 21:16 6 jul 2013 (CDT)

Forma alternativa

El campo eléctrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por $E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t)$ Deduzca una expresión para $B(x,t)$

Regresando a la ecuación 3.27 de la sección 3.2 se tiene que:

Procedimiento

${\frac {\partial E}{\partial t}}=-{\frac {\partial B}{\partial t}}$

Se busca una función de B dependiente de x y de t

$B(x,t)=-\int {\frac {\partial E}{\partial x}}dt$

$-\int {\frac {\partial E}{\partial x}}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt$

$-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-{\frac {2E_{0}k}{\omega }}cos(kx)sen(\omega t)$

Entonces

$B(x,t)=-{\frac {2E_{0}k}{\omega }}cos(kx)sen(\omega t)$

Utilizamos la igualdad

${\frac {E_{0}k}{\omega }}={\frac {E_{0}}{c}}=B_{0}$

Conclusión

Por lo que

$B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t)$

que es la expresión que se busca

Realizado por: Hector Resendiz Héctor Reséndiz (discusión) 17:00 30 mar 2015 (CDT)

Problema 7.12 3ra Edición en español

Considerando el experimento de Wiener ( Fig. 7.14 ) la luz monocromática de 550 nm de longitud de onda , si el plano de la película tiene un ángulo de 1.0° a la superficie reflectante , determinar el número de bandas brillantes por centímetro que aparecerán en él.

Figura 7.14 Experimento de Weiner

bandas que son espacios de $\frac{\lambda}{2}$ dispuestos verticalmente

\[ \sin\theta=\left(\frac{bandas}{cm}\right)\left(\frac{vertical}{\frac{bandas}{cm}}\right) \]

Conclusión

en la película;

$\frac{bandas}{cm}$en la pelicula$=\left[1/(\lambda/2)\right]/\sin\theta$ $=\left(1/5.50\times10^{-7}cm\right)/\sin\left(1\right)=1.04\times10^{8}cm^{-1}$

Resuelto por: Rosario Maya (discusión) 04:34 30 mar 2015 (CDT)

Forma alternativa

Considerando el experimento de Wiener (figura 7.11) en la luz monocromática cuya longitud de onda es de $550 nm$, si el plano de la película estuviera inclinado $1°$ con respecto a la superficie de reflexión, determine el número de franjas brillantes por centímetro que aparecerán en el plano.

Los planos antinodales están separados una distancia $\frac{\lambda}{2}$ uno del otro. El seno del ángulo de inclinación de la película se relaciona como sigue con el número de franjas brillantes y la separación entre los planos:

$Sen\theta ={\frac {Distancia\ entre\ planos}{franjas/cm}}$

Con un simple despeje podemos obtener el número de franjas que hay por centímetro con la placa fotográfica inclinada $1°$ :

$\frac{No. franjas}{cm}=\frac{\frac{1}{\lambda/2}}{Sen \theta}=\frac{\frac{1}{5.5 * 10^{-7} cm}}{Sen (1°)} $

Por lo tanto, el número de franjas brillantes por centímetro que aparecen en el plano son:

{\frac {No.franjas}{cm}}=1.04*10^{8}cm^{-1}

Realizado por: Brenda Pérez Vidal (discusión) 19:04 27 mar 2014 (UTC)

Problema 7.12 3ra Edición en español

Microondas de frecuencia de $10^{10}Hz$ se emiten directamente en un reflector de metal. Despreciando el índice de refracción del aire, determinar el espaciado entre los nodos sucesivos en el patrón de onda estacionaria resultante.

Procedimiento

Nodos espaciados por $\lambda/2$ partes.

\[ c=\nu\lambda \]

entonces,

\[ \lambda=\frac{c}{\nu}=3\times10^{8}ms^{-1}/10^{10}Hz=0.03m \]

Solución

El espacio de los nodos es $0.015m$

Realizado por: Rosario Maya (discusión) 05:04 30 mar 2015 (CDT)

Problema 7.21 3ra Edición en español

Demuestre que la velocidad de grupo puede escribirse como:

\[V_g =\frac{C}{n+\omega (dn/d\omega)}\]

Solución:

La velocidad de grupo es: \[V_g = \frac{d\omega}{dk}= V +k \frac{dv}{dk}------(1)\]

Por otro lado, aplicando la regla de la cadena se tine que: \[ \frac{dv}{dk}=\frac{dv}{d\omega} \frac{d\omega}{dk}------(2) \]

Por lo que (1) se puede escribir como:

\[V_g = V +k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\frac{dv}{d\omega}------(3) \]

También sabemos que $v=C/n$ Por lo que: \[ \frac{dv}{d\omega}=\frac{dv}{dn}\frac{dn}{d\omega}=-\frac{C}{n^2}\frac{dn}{d\omega} \]

Sustituyendo en (3)

\[V_g = V - k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right) \]

\[V_g = V -k V_g \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)------(4)\]

\[ V_g= \frac{V}{1+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)k}------(5) \]

Conclusión

Finalmente:

\[ V_g=\frac{Vn}{n+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)kn}=\frac{C}{n+\left(\frac{Ck}{n} \right)\frac{dn}{d\omega}} \]

\[V_g =\frac{C}{n+\omega \frac{dn}{d\omega}}\]

Resuelto por: Luis Santos (discusión) 01:59 27 mar 2015 (CDT)

Problema 7.25 3ra Edición en español

Un gas ionizado, o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagnéticas. Puesto que la ecuación de dispersión es

\omega ^{2}=\omega {}_{p}^{2}+c^{2}\kappa ^{2}

donde $\omega _{p}$ es la frecuencia constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que $vv_{g}=c^{2}$ .

Solución

\omega ^{2}=\omega {}_{p}^{2}+c^{2}\kappa ^{2}...\left(1\right)

Se tiene que $v={\frac {\omega }{\kappa }}\Rightarrow \kappa ={\frac {\omega }{v}}$ , elevando al cuadrado ambos componentes

\kappa ^{2}={\frac {\omega ^{2}}{v^{2}}}...(2)

, entonces sustituyendo (2) en (1) se tiene

\omega ^{2}=\omega {}_{p}^{2}+c^{2}{\frac {\omega ^{2}}{v^{2}}}

\omega _{p}^{2}=\omega ^{2}-c^{2}{\frac {\omega ^{2}}{v^{2}}}

\omega _{p}^{2}=\omega ^{2}\left(1-{\frac {c^{2}}{v^{2}}}\right)

{\frac {\omega _{p}^{2}}{\omega ^{2}}}=\left(1-{\frac {c^{2}}{v^{2}}}\right)

{\frac {c^{2}}{v^{2}}}=1-{\frac {\omega _{p}^{2}}{\omega ^{2}}}

Invertimos

{\frac {v^{2}}{c^{2}}}=1/\left(1-{\frac {\omega _{p}^{2}}{\omega ^{2}}}\right)

Despejando “v” nos queda

v=\pm {\frac {c}{\left(1-{\frac {\omega _{p}^{2}}{\omega ^{2}}}\right)^{1/2}}}

Ahora, por otro lado de la velocidad de grupo es

v_{g}={\frac {d\omega }{d\kappa }}

v_{g}={\frac {d}{d\kappa }}\left({\sqrt {\omega _{p}^{2}+c^{2}\kappa ^{2}}}\right)

v_{g}={\frac {1}{2}}\left(2c^{2}\kappa /{\sqrt {\omega _{p}^{2}+c^{2}\kappa ^{2}}}\right)=c^{2}\kappa /{\sqrt {\omega _{p}^{2}+c^{2}\kappa ^{2}}}

v_{g}=c^{2}\kappa /{\sqrt {\omega ^{2}}}=c^{2}\kappa /\omega ...(3)

si $v={\frac {\omega }{\kappa }}\Rightarrow \omega =v\kappa$ , sustituyendo esta expresión en (3) se tiene

v_{g}=c^{2}\kappa /\left(v\kappa \right)={\frac {c^{2}}{c/{\sqrt {1-\left({\frac {\omega _{p}}{\omega }}\right)^{2}}}}}

v_{g}=c{\sqrt {1-\left({\frac {\omega _{p}}{\omega }}\right)^{2}}}

\therefore vv_{g}=c^{2}

Conclusión

:

\left[c/{\sqrt {1-\left({\frac {\omega _{p}}{\omega }}\right)^{2}}}\right]*\left[c{\sqrt {1-\left({\frac {\omega _{p}}{\omega }}\right)^{2}}}\right]=c^{2}

Elaborado por Ricardo García Hernández.--Ricardo Garcia Hernandez (discusión) 00:42 30 mar 2015 (CDT)

Forma alternativa

Un gas ionizado o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagnéticas. Puesto que la ecuación de dispersión es:

$\omega ^{2}=\omega _{p}+c^{2}k^{2}$

Donde omega subíndice p es la constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que $vv_{g}=c^{2}$

De la relación precedente.

$\omega ={\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}$

por la definición de velocidad de grupo.

$v_{g}=\left({\frac {\delta \omega }{\delta k}}\right)_{\bar {\omega }}$

Obtenemos la derivada:

$\left({\frac {\delta \omega }{\delta k}}\right)_{\bar {\omega }}={\frac {2c^{2}k}{2{\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}}}$

Al simplificar.

$\left({\frac {\delta \omega }{\delta k}}\right)_{\bar {\omega }}={\frac {c^{2}k}{\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}}$

Entonces la velocidad de grupo.

$v_{g}={\frac {c^{2}k}{\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}}$

Por otro lado en general la velocidad está dada por:

$v={\frac {\omega }{k}}$

$v={\frac {\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}{k}}$

entonces podemos demostrar la propiedad de la segunda parte.

$vv_{g}={\frac {c^{2}k}{\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}}{\frac {\sqrt {\omega _{p}+c^{2}k^{2}}}{k}}$

Simplificando obtenemos el resultado esperado.

$v*v_{g}=c^{2}$

Realizado por: Daniela López Martínez (discusión) 20:17 6 jul 2013 (CDT)

Problema 3.16 3ra Edición en español

Imagine que usted esta parado en una trayectoria de una antena que esta radiando ondas planas de frecuencia 100MHz y densidad de flujo $19.88x10^{-2} \frac{W}{m^2}$. Calcula la densidad fe flujo de fotones, es decir, el numero de fotones por unidad de tiempo por unidad de área.¿Cuantos fotones, en promedio, se encontraran en un metro cubico de esta región?

De la formula de la energía y usando la constante de Plank

$E=h\nu$

$h=6.63x10^{-34}$

Aplicaremos la formula para calcular el numero de fotones por metro cubico

Densidad de flujo de los fotones por unidad de tiempo, por unidad de área

${\frac {I}{h\nu }}={\frac {19.88x10^{-2}}{(6.63x10^{-34})(100x10^{6})}}=3x10^{24}fotones/m^{2}s$

Todos los fotones en el volumen V cruzan la unidad de área en un segundo

$V=(ct)(1m^{2})=3x10^{8}m^{3}$

$3x10^{24}=V(densidad)$

Fotones en promedio en un metro cubico

$=10^{16}fotones/m^{3}$

Realizado por: David Alberto Rojas Solis (discusión) 10:23 6 jul 2013 (CDT)

Problema 3.32 3ra Edición en español

¿Cuál es la velocidad de la luz en un diamante si el indice de refracción es de 2.42?

Procedimiento

"Se denomina índice de refracción al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional.

$n={\frac {c}{v}}\cdots \cdots \cdots \left(1\right)$

n: es el indice de refracción

v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, diamante,etc.).

c: velocidad de la luz en el vació

De 1 se tiene que la velocidad de luz en el diamante (v) es igual a la velocidad de la luz en el vacío (c), entre el índice de refracción del diamante (2.42); o sea:

$v={\frac {c}{n}}={\frac {299,792,458m/s}{2.42}}=1.23\times 10^{8}m/s$

Realizado por: Anónimo

Problema 3.38 3ra Edición en español

La luz amarilla de una lámpara de sodio $\lambda=589nm$ cruza un depósito de glicerina (con índice de 1.47) de 20 cm de largo, en un tiempo $t_1$. Si la luz tarda $t_2$ en cruzar el mismo depósito cuando está lleno de disulfuro de carbono (índice 1.63), calcule el valor de $t_2-t_1$.

Procedimiento

Sabemos la relación del índice de refracción con la velocidad:

$v_{1}={\frac {c}{n_{1}}}$

Tomando a la definición de la velocidad

$v_{1}={\frac {d}{t_{1}}}$

despejando al tiempo en la última ecuación y sustituyéndola en la primera ecuación

$t_{1}={\frac {d}{v}}={\frac {dn_{1}}{c}}$

haciendo lo mismo para el disulfuro de carbono

$n={\frac {c}{v_{2}}}$

$v_{2}={\frac {d}{t_{2}}}$

$t_{2}={\frac {d}{v_{2}}}={\frac {dn_{2}}{c}}$

restando el segundo tiempo al primero

$t_{2}-t_{1}={\frac {d}{c}}(n_{2}-n_{1})$

Conclusión

Sustituyendo los datos nos queda:

$\Delta t=1.06x10^{-10}s$

Realizado por: Ignacio Peralta Martínez (discusión) 02:03 6 jul 2013 (CDT)

MISS (discusión) 00:10 23 jun 2013 (CDT)

4ta Edición en Ingles

Problema 7.15 4ta Edición

Imagine que golpeamos dos diapasones, uno con frecuencia de $340Hz$ y el otro de $342Hz$. ¿Qué oiremos?

Solución:

En este ejemplo se da el fenómeno del Batido, en el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual ( $\nu _{1},\nu _{2}$ ), pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a $\nu _{\mbox{batido}}=\Delta \nu =|\nu _{1}-\nu _{2}|$ , la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.

Nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio $(\nu_1 + \nu_2) / 2$, pero que cambia en amplitud a una frecuencia de $(\nu_2 - \nu_1) / 2$.

Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de $340 Hz$ y $342 Hz$, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de $341 Hz$ y cuya amplitud varía con una frecuencia de $1 Hz$ (es decir, una veces por segundo) con $\nu _{\mbox{batido}}=\Delta \nu =|\nu _{1}-\nu _{2}|=|342Hz-340Hz|=2Hz$ .

Realizado por: Luis Martínez (discusión) 13:18 28 mar 2015 (CDT)

Problema 7.22 4ta Edición

La velocidad de propagación de una onda superficial en un líquido cuya profundidad es mucho mayor que $\lambda$ viene dada por:

v={\sqrt {{\frac {g\lambda }{2\pi }}+{\frac {2\pi \gamma }{\rho \lambda }}}}

donde $g$=es la aceleración de la gravedad, $\lambda$=longuitud de onda, $\rho$=densidad, $\gamma$=tensión superficial. Calcule la velocidad de grupo de un pulso en el límite mayor de la longitud de onda(éstas reciben el nombre de ondas gravitacionales).

Solución:

tenemos que la velocidad de un pulso esta dada por:

$v={\sqrt {\frac {g\lambda }{2\pi }}}={\sqrt {\frac {g}{k}}}$

la velocidad de grupo $v_{g}$ es:

$v_{g}=v+{\frac {kdv}{dk}}$ donde: ${\frac {dv}{dk}}=-{\frac {1}{2k}}{\sqrt {\frac {g}{k}}}=-{\frac {v}{2k}}$

\therefore v_{g}={\frac {v}{2}}

Realizado por: Luis Martínez (discusión) 14:16 28 mar 2015 (CDT)

Problema 7.30 4ta Edición

Usando la ecuación de dispersión: $n^{2}(\omega )=1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}}}\Sigma _{l}({\frac {f_{l}}{\omega _{0l}^{2}-\omega ^{2}}})$

Demuestra que la velocidad de grupo está dada por: $v_{g}={\frac {c}{1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega _{0}^{2}2}}}}$ Para las ondas de alta frecuencia (por ejemplo los rayos X), tenga en cuenta que desde el $f_{j}$ son los factores de ponderación. $\Sigma _{l}f_{l}=1$ ¿Qué es la velocidad de fase?, demostrar que $vv_{g}=C^{2}$

Procedimiento

Como hablamos para ondas de alta frecuencia, $\omega >>\omega _{l}$ , por lo tanto en la ecuación de dispersión tenemos que, (acordándonos que $\Sigma _{l}f_{l}=1$ :

$n^{2}(\omega )=1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}\Sigma _{l}(f_{l})=1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}$

Donde: $n={\sqrt {1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}$

Usando la expansión binomial, $(1-x)^{\frac {1}{2}}\thickapprox 1-{\frac {x}{2}}$ para x<<1 Por lo tanto tenemos que: $n\thickapprox 1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}$ Calculando la derivada de $n$ con respecto de $\omega$ :

${\frac {dn}{d\omega }}={\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{3}}}$

Empleando la ecuación para velocidad de grupo tenemos que: $v_{g}={\frac {c}{n+\omega ({\frac {dn}{d\omega }})}}$ Sustituyendo: $v_{g}={\frac {c}{1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}+{\frac {Nq_{e}^{2}}{\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}={\frac {c}{1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}$

por lo tanto: $v_{g}={\frac {c}{1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}$

Para el índice de refracción tenemos que: $n={\frac {C}{v}}$ Por lo tanto tenemos que para la velocidad de fase es: $v={\frac {C}{n}}$ Para $v_{g}<<C$ tenemos que: $v={\frac {C}{1-{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}$ Por expansión binomial tenemos que la velocidad de fase: $v=c(1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}})$

Dado que: $v*v_{g}=c(1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}})*{\frac {c}{1+{\frac {Nq_{e}^{2}}{2\epsilon _{0}m_{e}\omega ^{2}}}}}=C^{2}$

Por lo tanto demostramos que: $v*v_{g}=C^{2}$

Realizado por:Pablo (discusión) 20:52 29 mar 2015 (CDT)

Problema 7.36 4ta Edición

Animación mostrando la serie de Fourier de $f(\theta)=\sin(\theta)$ (mostrada en rosa) en el intervalo $[0,2\,\pi]$. Se van sumando términos de la serie (en gris), empezando por el primer término, i.e., $\frac{1}{2}A_0=\frac{2}{\pi} \approx 0.64$.

Muestre que la representación en serie de Fourier de la función $f(\theta) = |\sin(\theta)|$ es \[ f(\theta)=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1} \]

Procedimiento

Para una función periódica, $f(x)$, su representación en una serie trigonométrica de Fourier es (ec. 7.42, Hecht, "Optics",4th edition)

\[ f(x)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,x)+B_n \sin(n\,k\,x) \bigg\rgroup \quad \text{con} \quad k=\frac{2\,\pi}{\lambda}\]

Y conociendo $f(x)$, los coeficientes son calculados usando (ecs. 7.47 y 7.48, Hecht, "Optics",4th edition)...

\[ A_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \cos(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \] \[ B_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \sin(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \]

Para problema expuesto, tenemos $f(\theta)=|\sin(\theta)|= \left\{\begin{array}{1} \quad \sin(\theta) & 0\leq \theta \leq \pi \\ \, -\sin(\theta) & \pi \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right.$ (véase la figura). Entonces podemos calcular los coeficientes considerando un intervalo $\lambda=2\,\pi$ que implica $k=1$.

Para $n=0$, calculamos $A_0$. \[ A_0= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \, \mathrm{d}\theta= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta \right] = \frac{1}{\pi} \left( 2+2 \right) \]

Es decir, \begin{equation}\label{1} A_0=\frac{4}{\pi} \end{equation}

Para $n>0$, calculamos $A_n$. \[ A_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta \right] = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1+\cos(n\,\pi)}{1-n^2}-\frac{\cos(n\,\pi)+\cos(2\,n\,\pi)}{n^2-1} \right] =-\frac{2(1+(-1)^n)}{\pi(n^2-1)} \]

Considerando los caso $n$ par y $n$ impar obtenemos \[ A_n= \left\{\begin{array}{2} \;\;\; 0 & \quad\text{si} \;n\; \text{es impar} \\ -\frac{4}{\pi(n^2-1)} & \quad\text{si} \;n\; \text{es par} \end{array} \right.\]

Como $n$ es par, entonces podemos escribir $n=2m$ con $m\in\N$, y asi obtenemos

\begin{equation}\label{2} A_n=A_m= -\frac{4}{\pi(4m^2-1)}, \quad m\in\N ,\quad n=2m\end{equation}

Para $n>0$, calculamos $B_n$. \[ B_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta \right] = \frac{1}{\pi} \left[ -\frac{\sin(n\,\pi)}{n^2-1}-\frac{\sin(n\,\pi)+\sin(2\,n\,\pi)}{n^2-1} \right] =\frac{1}{\pi}(-0-0)=0 \]

Así obtenemos \begin{equation}\label{3} B_n=0, \quad\forall n\in\N \end{equation}

Sustituyendo $(1)$, $(2)$ y $(3)$ en la serie trigonométrica de Fourier, obtenemos el resultado deseado.

\[ f(\theta)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,\theta)+B_n \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup =\frac{1}{2}\left( \frac{4}{\pi} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup \left( -\frac{4}{\pi(n^2-1)} \right) \cos(n\,k\,\theta)+(0) \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup \]

Pero $k=1$ y $n=2\,m$, entonces

\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty} \left( -\frac{4}{\pi(4\,m^2-1)} \right) \cos(2\,m\,\theta) \]

Concluyendo

\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi} -\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1} \]

Problema resuelto por Adolfo Calderón Alcaraz (discusión) 17:07 30 mar 2015 (CDT).

Problema 7.23 4ta Edición

Mostrar que la velocidad de grupo puede ser escrita como: $v_{g}=v-\lambda {\frac {dv}{d\lambda }}$

Procedimiento

Sabemos que: $\lambda ={\frac {2\pi }{k}}$ así que:

$v_{g}=v-\lambda {\frac {dv}{d\lambda }}$ :

$v_{g}=v-{\frac {2\pi }{k}}{\frac {dv}{d\left({\frac {2\pi }{k}}\right)}}$ :

$v_{g}=v-{\frac {2\pi }{k}}{\frac {dv}{2\pi d\left({\frac {1}{k}}\right)}}$ :

$v_{g}=v-{\frac {1}{k}}{\frac {dv}{d\left({\frac {1}{k}}\right)}}$

si k*=k:

$v_{g}=v-k*{\frac {dv}{d\left(k*\right)}}$

que se puede simplemente volver a renombrar:

Conclusión

$v_{g}=v-k{\frac {dv}{dk}}$ o lo que es lo mismo:

$v_{g}=v-\lambda {\frac {dv}{d\lambda }}$

Hecho por: Uziel Sanchez GUziel Sanchez Gutierrez (discusión) 19:46 30 mar 2015 (CDT)

5ta Edición en Ingles

Ejercicio 3.4 5ta Edición

Demostrar que la longitud del camino óptico, definido como la suma de los productos de varios indices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir $\varSigma n_{i}x_{i}$ equivale a la longitud del recorrido en el vació que el haz tardaría el mismo tiempo en atravesar.

Procedimiento

Sea la longitud del camino óptico L.C.O = $\varSigma nixi$ si sabemos que el indice de fracción es $n={\frac {c}{v}}$ con "c" la velocidad de la luz en el vació y v la velocidad de la luz en un medio, se puede sustituir en la primera ecuación :

L.C.O = $\varSigma {\frac {c}{vi}}xi$

L.C.O= $\varSigma {\frac {cti}{xi}}$

L.C.O= $\varSigma cti$

Que es la longitud del recorrido en el vació que la luz tardaría ese tiempo en atravesar

Realizado por:Luisa Alejandra Vega Sanchez (discusión) 17:23 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez

Problemas Adicionales

Problema Adicional 1

Tomado de : Vibraciones y ondas. A. P. FRENCH pág. 43. Problema 2-2.

Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples de la misma frecuencia $\omega=\pi$ y en dirección de z, las amplitudes son 0.25mm y 0.20mm respectivamente y la de fase entre el primero y el segundo es de $45^º$. Hallar la resultante.

Procedimiento

Sabemos que la suma de dos ondas esta dada por

$E=E_{1}+E_{2}$

Donde

$E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\beta _{1})=E_{01}(\sin \omega t\cos \beta _{1}+\cos \omega t\sin \beta _{1})$

y

$E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\beta _{2})=E_{02}(\sin \omega t\cos \beta _{2}+\cos \omega t\sin \beta _{2})$

Desarrollando se obtiene:

$E=(E_{01}\cos \beta _{1}+E_{02}\cos \beta _{2})\sin \omega t+(E_{01}\sin \beta _{1}+E_{02}\sin \beta _{2})\cos \omega t$

Conclusión

y Sustituyendo:

$E=0.25\sin \pi t+0.20\cos \pi t$

Gráfica de la resultante

Resuelto por:Luis Velázquez (discusión) 08:32 27 mar 2015 (CDT)

Problema adicional 2

Una cuerda de guitarra de $1 m$ de largo fija por ambos extremos vibra formando 4 nodos. Los puntos centrales de la cuerda tienen un desplazamiento máximo de $4 mm$. Si la velocidad de las ondas en la cuerda es $660 m/s$, halla la frecuencia con la que vibra la cuerda y la expresión de la función de la onda estacionaria.

Procedimiento

Para obtener la longitud de la cuerda usamos: $ L= 3\dfrac{\lambda}{2}\Rightarrow \lambda = \dfrac{2L}{3} = \dfrac{2*1}{3} = \dfrac{2}{3} m $$

Y la frecuencia de la vibración es $\ v =\dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{660}{2/3} = 990 Hz$

La ecuación de onda estacionaria es :

$ y = 2 A\sin (k x) \cos (\omega t) = 2* 4 *10^{-3}\sin(\dfrac{2\pi}{2/3}x)\cos (2\pi 990 t) =8*10^{-3}\sin(3 \pi x)\cos (1980 \pi t)$

Realizado por: Esther Sarai (discusión) 00:05 29 mar 2015 (CDT)Esther Sarai García

Problema adicional 3

La ecuación de una onda, en unidades del SI, que se propaga por una cuerda es :

$y(x,t)=0.05cos2\pi (4t-2x)$

a) determinar las magnitudes características de la onda ( amplitud, frecuencia angular,numero de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo,velocidad de propagación)

b) deducir las expresiones generales de la velocidad y aceleración transversal de un elemento de la cuerda y sus valores máximos

Inciso a

Para a) operando en la expresión de onda : $y(x,t)=0.05cos(8\pi t-4\pi x)$ y comparando con la expresión general : $y(x,t)=Acos(\omega t-kx)$

se tiene que :

Frecuencia angular: $\omega =8\pi rad/s$

numero de onda : $k=4\pi rad/m$

longitud de onda : $\lambda ={\frac {2\pi }{k}}={\frac {2\pi }{4\pi }}=0.5m$

frecuencia : $v={\frac {\omega }{2\pi }}={\frac {8\pi }{2\pi }}=4Hz$

periodo : $T={\frac {1}{v}}={\frac {1}{4}}=0.25s$

velocidad de propagación : v=\lambda v =\frac{\omega}{k}= 0.5(4)=\frac{8\pi}{4\pi}</math>

Inciso b

para b) la velocidad de vibración :

$v={\frac {dy}{dt}}=-0.4\pi sen2\pi (4t-2x)m/s$

donde la velocidad máxima = $0.4\pi m/s$

la aceleración de vibración = a=\frac{dv}{dt}=-0.4\picos 2\pi(4t-2x)m/s</math>

donde la aceleración máxima = $3.2\pi ^{2}m/s$

Realizado por: Luisa Alejandra Vega Sanchez (discusión) 01:32 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez

Otra ediccion

3.12/7.12 Un láser emite unos pulsos de UV que dura cada uno $2.00ns(2.00x10^{-9}s)$ y cuyo haz tiene un diámetro de $2.5mm(2.5x10^{-3}m)$ . Suponiendo que la potencia de cada pulso tiene una energía de 6.0J: (a)calcule la extensión espacial de cada tren de ondas, y (b)calcule la energía media por unidad de volumen de tal pulso.

Inciso a

(a) conociendo la ecuación $l=c\triangle t$ sustituimos los datos dados

$l=(3.00x10^{8}m/s)(2.00x10^{-9}s)=0.6m$

Inciso b

(b)el volumen de un solo pulso esta dado por la formula $V=l\pi R^{2}$

$V=(0.6m)(\pi ({\frac {2.5x10^{-3}m}{2}})^{2})$

$V=2.945x10^{-6}m^{3}$

Por lo tanto ${\frac {6.0J}{2.945x10^{-6}m^{3}}}=2037351.443{J}/{m^{3}}$

Realizado por: Leticia González Zamora (discusión) 16:01 20 jun 2013 (CDT)

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-vibraciones y ondas
-problemas capítulo 7 Óptica - Hecht
-Problemas capítulo 2 Óptica <big>'''Hecht'''</big>, '''Movimiento Ondulatorio'''
+Problemas capítulo 3y 7 Óptica <big>'''Hecht'''</big>, '''Teoría electromagnetica, fotones y luz'''  '''Superposición de ondas'''
-Ejercicios resueltos acerca del movimiento ondulatorio. Incluye problemas de libro de Óptica de Eugene HECHT, de sus diversas ediciones tanto en inglés como en español, así como problemas adicionales acerca de este tema.
+Ejercicios resueltos acerca de la Superposición de ondas. Incluye problemas de libro de Óptica de Eugene HECHT, de sus diversas ediciones tanto en inglés como en español, así como problemas adicionales acerca de este tema.
-Algunas ediciones del Hetch, tienen distintas numeraciones para problemas identicos.
+Algunas ediciones del Hetch, tienen distintas numeraciones para problemas idénticos.
-----
+= 1ra Edición =
-== Problema 7.1 ==
-'''Determine la resultante de la superposición de las ondas paralelas $E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})$ y $E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})$ cuando $\omega=120\pi$, $E_{01}=6$, $E_{02}=8$, $\epsilon_{1}=0$ y $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$. Represente gráficamente cada función y la resultante.'''
+== Problema 7.9(Hecht 1ra ed.) ==
-En la imagen se muestra la gráfica de las primeras dos funciones dadas.
+'''Imagine que golpeamos dos diapasones, uno con frecuencia de $340Hz$ y el otro de $342Hz$. ¿Qué oiremos?'''
-[[Archivo:EN1.png]]
+ '''Solución:'''
+En este ejemplo se da el fenómeno del Batido, en el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual ($\nu_1,\nu_2$), pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a $\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|$, la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.
-Ahora bien sumemos ambas ondas, dado por
+Nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio $(\nu_1 + \nu_2) / 2$, pero que cambia en amplitud a una frecuencia de $(\nu_2 - \nu_1) / 2$.
-\[
-E=E_{1}+E_{2}
-\]
+Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de $340 Hz$ y $342 Hz$, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de $341 Hz$ y cuya amplitud varía con una frecuencia de $1 Hz$ (es decir, una veces por segundo) con $\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|=| 342Hz - 340Hz|=2Hz$ .
-donde $E_{1}$ y $E_{2}$ estan dadas por
-\[
-E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})=E_{01}(\sin\omega t\cos\epsilon_{1}+\cos\omega t\sin\epsilon_{1})
-\]
-\[
-E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})=E_{02}(\sin\omega t\cos\epsilon_{2}+\cos\omega t\sin\epsilon_{2})
-\]
-Al sumar y factorizar se obtiene
+----
-\[
+Realizado por: [[Usuario:Luis Martínez|Luis Martínez]] ([[Usuario discusión:Luis Martínez|discusión]]) 13:18 28 mar 2015 (CDT)
-E=(E_{01}\cos\epsilon_{1}+E_{02}\cos\epsilon_{2})\sin\omega t+(E_{01}\sin\epsilon_{1}+E_{02}\sin\epsilon_{2})\cos\omega t
+----
-\]
+----
+Forma alternativa aunque incorrecto.
+----
-ya que $\epsilon_{1}=0$ , $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$ , $\omega=120\pi$,
-$E_{01}=6$ y $E_{02}=8$ nos queda
-\[
+'''Imagine que golpeamos dos diapasones; uno con una frecuencia de 340Hz, el otro con una frecuencia de 342Hz.
-E=6\sin120\pi t+8\cos120\pi t
-\]
+'''¿Qué es lo que escucharemos?
+ '''SOLUCIÓN'''
-La suma de ambas ondas se muestra gráficamente.
+Consideremos la perturbación derivada de la combinación de las ondas:
+\[
+E_{1}=E_{01}cos(k_{1}x-\omega_{1}t)
+\]
-[[Archivo:EN2.png]]
-[[Usuario:Luis Miguel Sánchez Mtz.|Luis Miguel Sánchez Mtz.]] ([[Usuario discusión:Luis Miguel Sánchez Mtz.|discusión]]) 17:22 28 mar 2014 (UTC)
+y también,
-----
+\[
+E_{2}=E_{01}cos(k_{2}x-\omega_{2}t)
+\]
-== Problema 3.2/7.2 ==
-''' Considerando la sección 7.1, suponga que empezamos el análisis con el fin de calcular $E = E_1 + E_2$ con dos funciones coseno $E_1=E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1)$ y $E_2 E_{02} = \cos(\omega t + \alpha_2)$. Para facilitar algo la tarea, sea $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$. Sume las dos ondas algebraicamente y utilice la conocida identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$ para demostrar que $E = E_0 \cos(\omega t + \alpha)$, donde $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2)$ y $\alpha = \alpha_2 / 2$. Ahora demuestre que estos mismos resultados se deducen de las ecuaciones 7.9 y 7.10.'''
+Las cuales tienen amplitudes iguales y un desfasamiento nulo. La onda
+neta:
+\[
+E=E_{01}[cos(k_{1}x-\omega_{1}t)+cos(k_{2}x-\omega_{2}t)]\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(a)
+\]
-Comencemos desarrollando la suma algebráica de las dos ondas:
+Usando la identidad siguiente:
-<math>
+\[
-E = E_1 + E_2 = E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1) + E_{02} \cos(\omega t + \alpha_2)
+cos\alpha+cos\beta=2cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta)cos\frac{1}{2}(\alpha-\beta)
-</math>
+\]
-y sabemos que $E_{01} = E_{02}$, además $\alpha_1 = 0$, por lo que, sustituyendo:
-<math>
+se puede reformular la ec.(a) de la siguiente manera:
-E = E_{01} \cos(\omega t + 0) + E_{01} \cos(\omega t + \alpha_2) = E_{01} \left[ \cos(\omega t) + \cos(\omega t + \alpha_2) \right]
-</math>
-Y si definimos $\theta \equiv \omega t$ y $\phi \equiv \omega t + \alpha_2$, tenemos:
+\[
+E=2E_{01}cos\frac{1}{2}[(k_{1}+k_{2})x-(\omega_{1}+\omega_{2})t]\times cos\frac{1}{2}[(k_{1}-k_{2})x-(\omega_{1}-\omega_{2})t]
+\]
-<math>
-E = E_{01} \left[ \cos(\theta) + \cos(\phi) \right]
-</math>
-y utilizando la identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$:
+De aquí se define que las cantidades $\bar{\omega}$ y $\bar{k}$
+son el promedio de la frecuencia angular y número de propagación respectivamente
+así como $\omega_{m}$ y $k_{m}$ son la modulación de frecuencia
+y el número de propagación.
-<math>
+Tenemos entonces,
-E = E_{01} \left[ 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right] \right]
-</math>
-y sustituyendo los valores de $\theta$ y $\phi$:
+\[
+\bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}+\omega_{2})\,\,\,,\,\,\,\bar{k}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}+k_{2})
+\]
-<math>
-E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[1/2 (\omega t + \omega t + \alpha_2)\right] \cos\left[1/2 (\omega t - \omega t + \alpha_2)\right] \right\} \\
-\Rightarrow E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\dfrac{2 \omega t + \alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\}
-= E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\omega t + \dfrac{\alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\}
-</math>
-y definiendo $\alpha \equiv \alpha_2/2$:
+y también,
-<math>
+\[
-E = E_{01} \left[ 2 \cos\left(\omega t + \alpha \right) \cos\left( \alpha \right) \right]
+\omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}-\omega_{2})\,\,\,,\,\,\, k_{m}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}-k_{2})
-= 2 E_{01} \cos(\alpha) \cos(\omega t + \alpha)
+\]
-</math>
-y como $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2) = 2 E_{01} \cos(\alpha)$, entonces:
-<math>
+De aquí entonces obtenemos la frecuencia promedio mediante la relación
-E = E_0 \cos(\omega t + \alpha)
+$\upsilon=\frac{\omega}{2\pi}$
-</math>
-que es lo que queríamos mostrar.
+Entonces $\bar{\upsilon}=\frac{\bar{\omega}}{2\pi}$, y ahora sólo
+substituimos los datos
-Ahora, recordemos las ecuaciones (7.9) y (7.10):
+\[
+\bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(340Hz+342Hz)=341Hz
+\]
-<math>
-E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2 E_{01} E_{02} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.9) \\
-\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin \alpha_1 + E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} \cos \alpha_1 + E_{02} \cos \alpha_2} \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.10)
-</math>
-Tomando ahora la ecuación (7.10) y sustituyendo $\alpha_1 = 0$, tenemos que:
-<math>
+Que es precisamente lo que se escuchará.
-\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin 0 + E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} \cos 0 + E_{02} \cos \alpha_2}
-= \dfrac{E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} + E_{02} \cos \alpha_2}
-</math>
-luego, como $E_{01} = E_{02}$:
+ '''Conclusión'''
-<math>
+Y la frecuencia del batido, o frecuencia de la pulsación $\omega_{m}$,
-\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin \alpha_2}{E_{01} + E_{01} \cos \alpha_2}
+o sea, la frecuencia con que varía la amplitud, lo da la semidiferencia
-= \dfrac{E_{01} \sin \alpha_2}{E_{01} ( 1 + \cos \alpha_2)}
+entre las frecuencias originales:
-= \dfrac{\sin \alpha_2}{1 + \cos \alpha_2}
-</math>
-y tenemos tres identidades trigonométricas importantes:
+\[
+\omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(342Hz-340Hz)=1Hz
+\]
-<math>
+----
-\sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha_2}{2}}
+Realizado por: [[Usuario:A. Martín R. Rabelo|A. Martín R. Rabelo]] ([[Usuario discusión:A. Martín R. Rabelo|discusión]]) 16:21 30 mar 2015 (CDT)
-\Rightarrow \sqrt{2} \sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 - \cos \alpha_2} \\
+----
+= 3ra Edición en español =
+== Problema 7.1 3ra Edición en español ==
-\cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha_2}{2}}
+'''Determine la resultante de la superposición de las ondas paralelas $E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})$ y $E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})$ cuando $\omega=120\pi$, $E_{01}=6$, $E_{02}=8$, $\epsilon_{1}=0$ y $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$. Represente gráficamente cada función y la resultante.'''
-\Rightarrow \sqrt{2} \cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 + \cos \alpha_2} \\
-\sin^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_2 = 1
+ '''Procedimiento'''
-\Rightarrow \sin \alpha_2 = \sqrt{1-\cos^2 \alpha_2}
-</math>
-por lo que siguiendo con el desarrollo de $\tan(\alpha)$:
+En la imagen se muestra la gráfica de las primeras dos funciones dadas.
-<math>
+[[Archivo:EN1.png]]
-\tan(\alpha) = \dfrac{\sin \alpha_2}{1 + \cos \alpha_2} = \dfrac{\sqrt{1-\cos^2 \alpha_2}}{1 + \cos \alpha_2}
-= \dfrac{\sqrt{(1-\cos\alpha_2) (1+\cos \alpha_2)}}{1 + \cos \alpha_2} \\
-\Rightarrow \tan(\alpha) = \dfrac{\sqrt{1-\cos\alpha_2}}{\sqrt{1 + \cos \alpha_2}}
-= \dfrac{\sqrt{2} \sin(\alpha_2 / 2)}{\sqrt{2} \cos(\alpha_2 / 2)}
-= \tan(\alpha_2 / 2) \\
-\Rightarrow \tan(\alpha) = \tan(\alpha_2 / 2) \\
-\therefore \alpha = \alpha_2/2
-</math>
-Entonces, hemos llegado a uno de los resultados que se nos piden $\alpha = \alpha_2/2$. Tomemos ahora la ecuación (7.9) y sustituyamos $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$:
-<math>
+Ahora bien sumemos ambas ondas, dado por
-E_0^2 = E_{01}^2 + E_{01}^2 + 2 E_{01} E_{01} \cos(\alpha_2 - 0) = 2 E_{01}^2 + 2 E_{01}^2 \cos(\alpha_2) \\
+\[
-\Rightarrow E_0^2 = 2 E_{01}^2 \left[ 1 + \cos(\alpha_2) \right] = 2 E_{01}^2 \left[ 2 \cos^2(\alpha_2 /2) \right]\\
+E=E_{1}+E_{2}
-\Rightarrow E_0 = \sqrt{4 E_{01}^2 \cos^2(\alpha_2 /2)} = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\
+\]
-\therefore E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 )
-</math>
-con lo que hemos obtenido el segundo resultado deseado $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 )$.
-Entonces, de las ecuaciones (7.9) y (7.10) concluimos que:
+donde $E_{1}$ y $E_{2}$ están dadas por:
+\[
+E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\epsilon_{1})=E_{01}(\sin\omega t\cos\epsilon_{1}+\cos\omega t\sin\epsilon_{1})
+\]
+\[
+E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\epsilon_{2})=E_{02}(\sin\omega t\cos\epsilon_{2}+\cos\omega t\sin\epsilon_{2})
+\]
-<math>
-E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\
-\alpha = \alpha_2 /2
-</math>
-[[Usuario:Ivan de Jesús Pompa García|Ivan de Jesús Pompa García]] ([[Usuario discusión:Ivan de Jesús Pompa García|discusión]]) 00:22 27 mar 2015 (CDT)
+Al sumar y factorizar se obtiene
+\[
+E=(E_{01}\cos\epsilon_{1}+E_{02}\cos\epsilon_{2})\sin\omega t+(E_{01}\sin\epsilon_{1}+E_{02}\sin\epsilon_{2})\cos\omega t
+\]
-[[Usuario:Mfgwi|Mfgwi]] ([[Usuario discusión:Mfgwi|discusión]]) 09:08 8 oct 2020 (CDT)
-[[Usuario:Mfgwi|Mfgwi]] ([[Usuario discusión:Mfgwi|discusión]]) 09:10 8 oct 2020 (CDT)
+Ya que $\epsilon_{1}=0$ , $\epsilon_{2}=\frac{\pi}{2}$ , $\omega=120\pi$,
-----
-== Problema 7.3 ==
+$E_{01}=6$ y $E_{02}=8$ nos queda
-'''Show that when the two waves of Eq. (7.5) are in phase, the resulting amplitude squared is a maximum equal to $(E_{01}+E_{01})^2$ , and when they are out  of phase it is a minimum equal to  $(E_{01}-E_{01})^2$'''
+\[
+E=6\sin120\pi t+8\cos120\pi t
+\]
-Muestre que cuando las dos ondas de la ecuación. (7.5) están en fase, la amplitud resultante cuadrado es de un máximo igual a $ (E_ {01} + E_ {02}) ^ 2 $, y cuando están fuera de fase es un mínimo equivalente a $ (E_ {01} - E_ {02}) ^ 2 $
-Solución:
+La suma de ambas ondas se muestra gráficamente.
-De la ecuacion 7.5 sabemos que
-$E_{1}=E_{01}{Sen(\omega t+\beta_{1})}$
+[[Archivo:EN2.png]]
-y
-$E_{2}=E_{02}{Sen(\omega t+\beta_{2})}$
+-----
+Realizado por: [[Usuario:Luis Miguel Sánchez Mtz.|Luis Miguel Sánchez Mtz.]] ([[Usuario discusión:Luis Miguel Sánchez Mtz.|discusión]]) 17:22 28 mar 2014 (UTC)
+----
-Para cuando están en fase:
+== Problema 7.2 3ra Edición en Español==
-$\beta_{1}=\beta_{2}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}={Cos(0)}=1$
+''' Considerando la sección 7.1, suponga que empezamos el análisis con el fin de calcular $E = E_1 + E_2$ con dos funciones coseno $E_1=E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1)$ y $E_2 E_{02} = \cos(\omega t + \alpha_2)$. Para facilitar algo la tarea, sea $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$. Sume las dos ondas algebraicamente y utilice la conocida identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$ para demostrar que $E = E_0 \cos(\omega t + \alpha)$, donde $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2)$ y $\alpha = \alpha_2 / 2$. Ahora demuestre que estos mismos resultados se deducen de las ecuaciones 7.9 y 7.10.'''
+ '''Procedimiento'''
+Comencemos desarrollando la suma algebraica de las dos ondas:
-Usando (7.9)
+$
+E = E_1 + E_2 = E_{01} \cos(\omega t + \alpha_1) + E_{02} \cos(\omega t + \alpha_2)
+$
+y sabemos que $E_{01} = E_{02}$, además $\alpha_1 = 0$, por lo que, sustituyendo:
-$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}$
+$
+E = E_{01} \cos(\omega t + 0) + E_{01} \cos(\omega t + \alpha_2) = E_{01} \left[ \cos(\omega t) + \cos(\omega t + \alpha_2) \right]
+$
+Y si definimos $\theta \equiv \omega t$ y $\phi \equiv \omega t + \alpha_2$, tenemos:
-$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}=(E_{01}+E_{02})^2$
+$
+E = E_{01} \left[ \cos(\theta) + \cos(\phi) \right]
+$
+y utilizando la identidad trigonométrica $\cos \theta + cos \phi = 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right]$:
+$
+E = E_{01} \left[ 2 \cos\left[1/2 (\theta + \phi)\right] \cos\left[1/2 (\theta - \phi)\right] \right]
+$
-Para cuando están fuera de fase:
+y sustituyendo los valores de $\theta$ y $\phi$:
-$\beta_{1}-\beta_{2}=\pi$
+$
+E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[1/2 (\omega t + \omega t + \alpha_2)\right] \cos\left[1/2 (\omega t - \omega t + \alpha_2)\right] \right\} \\
+\Rightarrow E = E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\dfrac{2 \omega t + \alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\}
+= E_{01} \left\{ 2 \cos\left[\omega t + \dfrac{\alpha_2}{2}\right] \cos\left[ \dfrac{\alpha_2}{2} \right] \right\}
+$
+y definiendo $\alpha \equiv \alpha_2/2$:
-$Cos(\beta_{2}-\beta_{1})=Cos{\pi}=-1$
+<math>
+E = E_{01} \left[ 2 \cos\left(\omega t + \alpha \right) \cos\left( \alpha \right) \right]
+= 2 E_{01} \cos(\alpha) \cos(\omega t + \alpha)
+</math>
-Y por (7.9)
+y como $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 / 2) = 2 E_{01} \cos(\alpha)$, entonces:
+<math>
+E = E_0 \cos(\omega t + \alpha)
+</math>
-$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2-2E_{01}E_{02}=(E_{01}-E_{02})^2$
+que es lo que queríamos mostrar.
-Ejercicio resuelto por: --[[Usuario:Luis Velázquez|Luis Velázquez]] ([[Usuario discusión:Luis Velázquez|discusión]]) 20:57 27 mar 2015 (CDT)
+Ahora, recordemos las ecuaciones (7.9) y (7.10):
-----
-== Problema 3.4/7.4 ==
-'''Demuestre que la longitud de camino óptico, definido como la suma de los productos de varios índices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir, ${\displaystyle \sum n_{i}x_{i}}$, equivale a la longitud del recorrido en el vacío que el haz tardaría el mismo tiempo en atravesar.'''
+$
+E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2 E_{01} E_{02} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.9) \\
+\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin \alpha_1 + E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} \cos \alpha_1 + E_{02} \cos \alpha_2} \hspace{20pt} \ldots \hspace{20pt} (7.10)
+$
-Solución:
+Tomando ahora la ecuación (7.10) y sustituyendo $\alpha_1 = 0$, tenemos que:
-Sea la longitud de camino óptico $L.C.O.=\sum n_{i}x_{i}$, si sabemos
+<math>
-que el índice de refracción es $n=\frac{c}{v}$, con c la velocidad
+\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin 0 + E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} \cos 0 + E_{02} \cos \alpha_2}
-de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en un medio, podemos
+= \dfrac{E_{02} \sin \alpha_2}{E_{01} + E_{02} \cos \alpha_2}
-sustituir en nuestra primera ecuación.
+</math>
-$L.C.O.=\sum\frac{c}{v_{i}}x_{i}$
+luego, como $E_{01} = E_{02}$:
-$L.C.O.=\sum\frac{ct_{i}}{x_{i}}x_{i}$
+<math>
+\tan(\alpha) = \dfrac{E_{01} \sin \alpha_2}{E_{01} + E_{01} \cos \alpha_2}
+= \dfrac{E_{01} \sin \alpha_2}{E_{01} ( 1 + \cos \alpha_2)}
+= \dfrac{\sin \alpha_2}{1 + \cos \alpha_2}
+</math>
-$L.C.O.=\sum ct_{i}$
+y tenemos tres identidades trigonométricas importantes:
-que es justamente la longitud del recorrido en el vacío que la luz
+$
-tardaría en ese tiempo en atravesar.
+\sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha_2}{2}}
+\Rightarrow \sqrt{2} \sin \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 - \cos \alpha_2} \\
+$
---[[Usuario:Edgar Ortega Roano|Edgar Ortega Roano]] ([[Usuario discusión:Edgar Ortega Roano|discusión]]) 12:36 25 mar 2014 (CDT)
+$
+\cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha_2}{2}}
+\Rightarrow \sqrt{2} \cos \tfrac{\alpha_2}{2} = \sqrt{1 + \cos \alpha_2} \\
+$
-----
+$
-==Problema 3.5/7.5==
+\sin^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_2 = 1
-Responda lo siguiente:
+\Rightarrow \sin \alpha_2 = \sqrt{1-\cos^2 \alpha_2}
+$
-(a) Cuántas longitudes de onda de luz $\lambda_{0}=500nm$ abarcarán
+Por lo que siguiendo con el desarrollo de $\tan(\alpha)$:
-una separación de 1 m en el vacío?
-Solucion:
+$
+\tan(\alpha) = \dfrac{\sin \alpha_2}{1 + \cos \alpha_2} = \dfrac{\sqrt{1-\cos^2 \alpha_2}}{1 + \cos \alpha_2}
+= \dfrac{\sqrt{(1-\cos\alpha_2) (1+\cos \alpha_2)}}{1 + \cos \alpha_2} \\
+\Rightarrow \tan(\alpha) = \dfrac{\sqrt{1-\cos\alpha_2}}{\sqrt{1 + \cos \alpha_2}}
+= \dfrac{\sqrt{2} \sin(\alpha_2 / 2)}{\sqrt{2} \cos(\alpha_2 / 2)}
+= \tan(\alpha_2 / 2) \\
+\Rightarrow \tan(\alpha) = \tan(\alpha_2 / 2) \\
+\therefore \alpha = \alpha_2/2
+$
-$\frac{1m}{500\times10^{-9}m}=0.2\times10^{7}=2,000,000$ ondas.
+Entonces, hemos llegado a uno de los resultados que se nos piden $\alpha = \alpha_2/2$. Tomemos ahora la ecuación (7.9) y sustituyamos $E_{01} = E_{02}$ y $\alpha_1 = 0$:
-(b) Cómo las ondas que abarcan la brecha cuando una placa de vidrio
+$
-de 5 cm piensa $\left(n=1.5\right)$ se inserta en el camino ?
+E_0^2 = E_{01}^2 + E_{01}^2 + 2 E_{01} E_{01} \cos(\alpha_2 - 0) = 2 E_{01}^2 + 2 E_{01}^2 \cos(\alpha_2) \\
+\Rightarrow E_0^2 = 2 E_{01}^2 \left[ 1 + \cos(\alpha_2) \right] = 2 E_{01}^2 \left[ 2 \cos^2(\alpha_2 /2) \right]\\
+\Rightarrow E_0 = \sqrt{4 E_{01}^2 \cos^2(\alpha_2 /2)} = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\
+\therefore E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 )
+$
-Solución
+con lo que hemos obtenido el segundo resultado deseado $E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 )$.
-En el vidrio
+ '''Conclusión'''
-\[
+Entonces, de las ecuaciones (7.9) y (7.10) concluimos que:
-.05/\lambda_{0}/n=0.05(1.5)/500nm=1.5\times10^{5}
-\]
+$
+E_0 = 2 E_{01} \cos(\alpha_2 /2 ) \\
+\alpha = \alpha_2 /2
+$
-En el aire
-\[
+----
-.95/\lambda_{0}=0.19\times10^{7}
+Realizado por: [[Usuario:Ivan de Jesús Pompa García|Ivan de Jesús Pompa García]] ([[Usuario discusión:Ivan de Jesús Pompa García|discusión]]) 00:22 27 mar 2015 (CDT)
-\]
+[[Usuario:Mfgwi|Mfgwi]] ([[Usuario discusión:Mfgwi|discusión]]) 09:08 8 oct 2020 (CDT)
+[[Usuario:Mfgwi|Mfgwi]] ([[Usuario discusión:Mfgwi|discusión]]) 09:10 8 oct 2020 (CDT)
+----
+== Problema 7.3 3ra Edición en español==
-en total $2,050,000$ ondas.
-(c) Determinar OPD entre las dos situaciones
+Muestre que cuando las dos ondas de la ecuación. (7.5) están en fase, la amplitud resultante cuadrado es de un máximo igual a $ (E_ {01} + E_ {02}) ^ 2 $, y cuando están fuera de fase es un mínimo equivalente a $ (E_ {01} - E_ {02}) ^ 2 $
-Solución
+ '''Solución:'''
-\[
+De la ecuación 7.5 sabemos que
-OPD=\left[\left(1.5\right)\left(0.05\right)+\left(1\right)\left(0.95\right)\right]-\left(1\right)\left(1\right)
-\]
+$E_{1}=E_{01}{Sen(\omega t+\beta_{1})}$
-\[
+y
-OPD=1.025-1.000=0.025m
-\]
+$E_{2}=E_{02}{Sen(\omega t+\beta_{2})}$
-(d) Verificar que una corresponde a la diferencia entre las soluciones
+Para cuando están en fase:
-de ( a) y ( b ) anteriores.
-$\frac{\varLambda}{\lambda_{0}}=0.025/500\times10^{-9}m$ ondas.
+$\beta_{1}=\beta_{2}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}={Cos(0)}=1$
-Resuelto por
-[[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 04:02 30 mar 2015 (CDT)
-----
-== Problema 3.6/7.6 ==
+Usando (7.9)
-''' Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas A'''
-'''y B cuyas longitudes de onda en el vacío, ilustradas en la figura'''
-'''P.7.6, son ambas de 500 nm; el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena'''
-'''con agua ($n=1.33$). Si las ondas comienzan en fase y todos los números'''
-'''anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en'''
-'''la línea de meta.'''
-Tenemos que la longitud de camino óptico para cada onda (A y B) es:
-\[
+$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}{Cos(\beta_{2}-\beta_{1})}$
-LCO_{B}=(1)_{aire}(100cm)=1m
-\]
-\[
+$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2+2E_{01}E_{02}=(E_{01}+E_{02})^2$
-LCO_{A}=(1)_{aire}(89cm)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.5cm)+(1.33)_{agua}(10cm)=103.8cm=1.038m
-\]
-Restando los caminos ópticos tendremos que:
-\[
+Para cuando están fuera de fase:
-\Lambda=LCO_{A}-LCO_{B}=1.038m-1m=0.038m
-\]
+$\beta_{1}-\beta_{2}=\pi$
-Para hallar la diferencia de fase relativa tendremos que:
-\[
+$Cos(\beta_{2}-\beta_{1})=Cos{\pi}=-1$
-\delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi
-\]
+Y por (7.9)
-por lo cual, la diferencia de fase es:
+ '''Conclusión'''
-\[
+$E_{0}^2=E_{01}^2+E_{02}^2-2E_{01}E_{02}=(E_{01}-E_{02})^2$
-\delta=7.64x10^{6}\pi
-\]
-[[Usuario:Cesar Ivan Avila Vasquez|Cesar Ivan Avila Vasquez]] 22:21 26 Marzo 2014
+----
+Ejercicio resuelto por: [[Usuario:Luis Velázquez|Luis Velázquez]] ([[Usuario discusión:Luis Velázquez|discusión]]) 20:57 27 mar 2015 (CDT)
 ----
-== Problema 3.7/7.7 ==
+== Problema 7.4 3ra Edición en español==
-Usando las ecuaciones:
+'''Demuestre que la longitud de camino óptico, definido como la suma de los productos de varios índices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir, ${\displaystyle \sum n_{i}x_{i}}$, equivale a la longitud del recorrido en el vacío que el haz tardaría el mismo tiempo en atravesar.'''
-<math>E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{02}^{2}+2E_{02}E_{01}cos(\alpha_{2}-\alpha_{1})</math>
+  '''Solución:'''
-<math>tan\alpha=\frac{E_{01}sen\alpha_{1}+E_{02}sen\alpha_{2}}{E_{01}cos\alpha_{1}+E_{02}cos\alpha_{2}}</math>
+Sea la longitud de camino óptico $L.C.O.=\sum n_{i}x_{i}$, si sabemos
+que el índice de refracción es $n=\frac{c}{v}$, con c la velocidad
+de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en un medio, podemos
+sustituir en nuestra primera ecuación.
-<math>E=E_{0}sen(\omega t-k(x+\alpha))</math>
+$L.C.O.=\sum\frac{c}{v_{i}}x_{i}$
-Demostrar la resultante de las dos ondas.
+$L.C.O.=\sum\frac{ct_{i}}{x_{i}}x_{i}$
-<math>E_{1}=E_{01}sen(\omega t-k(x+\triangle x))</math>
+$L.C.O.=\sum ct_{i}$
-<math>E_{2}=E_{01}sen(\omega t-kx)</math>
+que es justamente la longitud del recorrido en el vacío que la luz
+tardaría en ese tiempo en atravesar.
-es:
+----
+Realizado por: [[Usuario:Edgar Ortega Roano|Edgar Ortega Roano]] ([[Usuario discusión:Edgar Ortega Roano|discusión]]) 12:36 25 mar 2014 (CDT)
+----
-<math>E=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})sen[\omega t-k(x+\frac{\triangle x}{2})]
+==Problema 7.5 3ra Edición en español==
- </math>'''
-Sustituyendo en la primera relacion tenemos:
+Responda lo siguiente:
-<math>E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}cos(\triangle x)</math>
+  '''Inciso a'''
-Tras simplificar obetenemos.
+(a) Cuántas longitudes de onda de luz $\lambda_{0}=500nm$ abarcarán
+una separación de 1 m en el vacío?
-<math>E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}[1+cos(\triangle x)]</math>
-Utilizando una relacion trigonometrica. <math>\left.1+cos\triangle x=2cos^{2}\frac{\triangle x}{2}\right\} ..1</math>
-<math>E_{0}^{2}=4E_{01}^{2}[cos^{2}(\frac{\triangle x}{2})]</math>
+$\frac{1m}{500\times10^{-9}m}=0.2\times10^{7}=2,000,000$ ondas.
-Sacando raices de ambosl lados.
+ '''Inciso b'''
-<math>E_{0}=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})</math>
+(b) Cómo las ondas que abarcan la brecha cuando una placa de vidrio
+de 5 cm piensa $\left(n=1.5\right)$ se inserta en el camino ?
-Ahora en el caso de la fase.
-<math>tan\alpha=\frac{E_{01}sen(\triangle x)}{E_{01}+E_{01}cos(\triangle x)}</math>
-De aqui, factorizamos del denominador un campo y este se hace uno con el campo del numerador
+En el vidrio
-<math>tan\alpha=\frac{sen(\triangle x)}{1+cos(\triangle x)}</math>
+\[
+.05/\lambda_{0}/n=0.05(1.5)/500nm=1.5\times10^{5}
+\]
-Utilizamos en el denominador 1. y en el numerador. <math>\left.sen(\frac{\triangle x}{2})=2sen(\frac{\triangle x}{2})cos(\frac{\triangle x}{2})\right\} ..2</math>
-y sustituimos.
-<math>tan\alpha=\frac{2sen(\frac{\triangle x}{2})cos(\frac{\triangle x}{2})}{2cos^{2}\frac{\triangle x}{2}}</math>
+En el aire
-Tras simplificar.
+\[
+.95/\lambda_{0}=0.19\times10^{7}
+\]
-<math>tan\alpha=\frac{sen(\frac{\triangle x}{2})}{cos(\frac{\triangle x}{2})}</math>
-Por definicion de tangente.
+en total $2,050,000$ ondas.
-<math>tan\alpha=tan(\frac{\triangle x}{2})\Longrightarrow\alpha=\frac{\triangle x}{2}</math>
+ '''Inciso c'''
+(c) Determinar OPD entre las dos situaciones
-Ahora por la ultima ecuacion el campo.
+Solución
-<math>E=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})sen[\omega t-k(x+\frac{\triangle x}{2})]</math>
---[[Usuario:Andrés Arturo Cerón Téllez|Andrés Arturo Cerón Téllez]] ([[Usuario discusión:Andrés
-Arturo Cerón Téllez|discusión]]) 00:55 6 jul 2013 (CDT)
-En este problema la primera parte de la solución es correcta, pero la segunda no, aqui se coloca la parte restante, y como lo realice:
-'''7.7. Usando las ecuaciones (7.9), (7.10) y (7.11) demuestre que la'''
-'''resultante de las ondas'''
 \[
-E_{1}=E_{01}sen\left[wt-k(x+\Delta x)\right]
+OPD=\left[\left(1.5\right)\left(0.05\right)+\left(1\right)\left(0.95\right)\right]-\left(1\right)\left(1\right)
 \]
-'''y'''
 \[
-E_{2}=E_{01}sen\left(wt-kx\right)
+OPD=1.025-1.000=0.025m
 \]
-'''es'''
+(d) Verificar que una corresponde a la diferencia entre las soluciones
-\[
+de ( a) y ( b ) anteriores.
-E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right]
-\]
+$\frac{\varLambda}{\lambda_{0}}=0.025/500\times10^{-9}m$ ondas.
-Primero, definamos las siguientes variables como $\alpha_{1}=-k(x+\Delta x)$
+----
-y $\alpha_{2}=-kx$, luego tendremos que:
+Resuelto por: [[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 04:02 30 mar 2015 (CDT)
+----
+== Problema 7.6 3ra Edición en español ==
+''' Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas A'''
+'''y B cuyas longitudes de onda en el vacío, ilustradas en la figura'''
+'''P.7.6, son ambas de 500 nm; el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena'''
+'''con agua ($n=1.33$). Si las ondas comienzan en fase y todos los números'''
+'''anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en'''
+'''la línea de meta.'''
+ '''Procedimiento'''
+Tenemos que la longitud de camino óptico para cada onda (A y B) es:
 \[
-E_{1}=E_{01}sen(et+\alpha_{1})
+LCO_{B}=(1)_{aire}(100cm)=1m
 \]
- y
 \[
-E_{2}=E_{01}sen(wt+\alpha_{2})
+LCO_{A}=(1)_{aire}(89cm)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.5cm)+(1.33)_{agua}(10cm)=103.8cm=1.038m
 \]
-Asi, aplicando la ecuación (7.9) tendremos que:
+Restando los caminos ópticos tendremos que:
 \[
-E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}\left(cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right)
+\Lambda=LCO_{A}-LCO_{B}=1.038m-1m=0.038m
 \]
-Factorizando tenemos:
+Para hallar la diferencia de fase relativa tendremos que:
 \[
-E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right)
+\delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi
 \]
+por lo cual, la diferencia de fase es:
 \[
-E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\left(\alpha_{2}-\alpha_{1}\right)\right)
+\delta=7.64x10^{6}\pi
 \]
+----
+Realizado por: [[Usuario:Cesar Ivan Avila Vasquez|Cesar Ivan Avila Vasquez]] 22:21 26 Marzo 2014
+----
-Haciendo $\alpha=\alpha_{2}-\alpha_{1}$
-Usando la indentidad $\left(1+cos\alpha\right)=2cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
+----
-tendremos:
+Forma alternativa
+----
-\[
+''' Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas Ay B cuyas longitudes de onda en el vacío, '''
-E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(2cos^{2}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)=4E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{\alpha_{2}-\alpha_{1}}{2}\right)
+'''son ambas de 500 nm '''
-\]
+'''el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena con agua ($n=1.33$).'''
+''' Si las ondas comienzan en fase y todos los números anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en'''
+'''la línea de meta.'''
+'''los caminos ópticos son diferentes para las dos ondas  la onda B es mas rápida '''
+'''ya que no atraviesa nada al pasar al lado del estante de vidrio pero para '''
+'''la onda A es diferente ya que atraviesa dos medios el vidrio y el agua entonces en un poco mas lento'''
-Finalmente:
+la ecuación es de la sig manera
 \[
-E_{0}^{2}=E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)
+onda_{A-B}=(n)_{aire,A}(X)_A+(n)_{vidrio,A}(2)(X)_v+(n)_{agua,A}(X)_A - (n)_{aire.B}(X)_B
 \]
+para la onda B
 \[
-E_{0}=E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)
+Onda_{B}=(1)_{aire}(1m)=1m
 \]
+para la onda A
-Luego, para hallar $\alpha$ usemos (7.10)
 \[
-tan\alpha=\frac{E_{01}sen\alpha_{1}+E_{01}sen\alpha_{2}}{E_{01}cos\alpha_{1}+E_{01}cos\alpha_{2}}
+Onda_{A}=(1)_{aire}(.89m)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.005m)+(1.33)_{agua}(.10m)=1.038m
 \]
-Realizando las operaciones pertinentes tendremos que:
+para obtener la diferencia hay que restar los caminos
 \[
-tan\alpha=\frac{sen\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}{cos\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}=tan\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)
+Onda_{A-B}=onda_{A}-Onda_{B}=1.038m-1m=0.038m=\Lambda
 \]
+la diferencia de fase relativa esta dada por:
 \[
-\Rightarrow\alpha=-kx-\frac{k\Delta x}{2}
+\delta=k_{0}\Lambda
 \]
 \[
-\alpha=-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)
+\delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi
 \]
+por lo tanto
-Por último, sustituyendo estos datos en la ecuación (7.11) tendremos:
 \[
-E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right]
+\delta=7.64x10^{6}\pi
 \]
-[[Usuario:Cesar Ivan Avila Vasquez|Cesar Ivan Avila Vasquez]] 22:13 26 Marzo 2014
 ----
-== Problema 3.8/7.8 ==
+Realizado por: [[Usuario:Jose de jesus|Jose de jesus]] ([[Usuario discusión:Jose de jesus|discusión]]) 19:57 30 mar 2015 (CDT)Jose de jesus Arizpe Flores 30/03/2015 18:30
+----
-'''Sume directamente las dos ondas del problema 7.7 para encontrar la ecuación (7.17)'''
+== Problema 7.7 3ra Edición en español==
-Las ondas del problema anterior son:
+En este problema la primera parte de la solución es correcta, pero la segunda no, aqui se coloca la parte restante, y como lo realice:
-<math>E_{1}=E_{01}sen\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]</math>
-y:
-<math>E_{2}=E_{01}sen\left[\omega t-kx\right]</math>
-Hacemos la suma directamente <math>E=E_{1}+E_{2}</math>:
+'''7.7. Usando las ecuaciones (7.9), (7.10) y (7.11) demuestre que la'''
+'''resultante de las ondas'''
-<math>E=E_{01}\left\{ sen\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]+sen\left[\omega t-kx\right]\right\}</math>
+\[
+E_{1}=E_{01}sen\left[wt-k(x+\Delta x)\right]
+\]
-Desarrollamos el primer seno usando la regla trigonometrica de la suma de ángulos:
-<math>sen\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]=sen\left[\omega t-kx\right]cos(k\Delta x)-cos\left[\omega t-kx\right]sen(k\Delta x)</math>
+'''y'''
+\[
-Desarrollamos
+E_{2}=E_{01}sen\left(wt-kx\right)
+\]
-:<math>E=E_{01}\left\{ sen\left[\omega t-kx\right]cos(k\Delta x)-cos\left[\omega t-kx\right]sen(k\Delta x)+sen{\left[\omega t-kx\right]}\right\}</math>
-Factorizamos del primer y último término el seno de la fase:
+'''es'''
+\[
+E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right]
+\]
-<math>E=E_{01}\left\{ sen\left[\omega t-kx\right]\left[cos(k\Delta x)+1\right]-cos\left[\omega t-kx\right]sen(k\Delta x)\right\}</math>
+  '''Procedimiento'''
-Utilizando las relaciones trigonométricas de los problemas anteriores se obtienen las siguientes expresiones para el seno y coseno:
+Primero, definamos las siguientes variables como $\alpha_{1}=-k(x+\Delta x)$
+y $\alpha_{2}=-kx$, luego tendremos que:
-<math>cos(k\Delta x)+1=2cos^{2}(\frac{k\Delta x}{2})</math>
+\[
+E_{1}=E_{01}sen(et+\alpha_{1})
+\]
-:<math>sen\left(k\Delta x\right)=2cos(\frac{k\Delta x}{2})sen(\frac{k\Delta x}{2})</math>
+y
+\[
+E_{2}=E_{01}sen(wt+\alpha_{2})
+\]
-Las ecuaciones de las ondas se ven como sigue:
-<math>E=E_{01}\left\{ sen\left[\omega t-kx\right]2cos^{2}(\frac{k\Delta x}{2})-cos\left[\omega t-kx\right]2cos(\frac{k\Delta x}{2})sen(\frac{k\Delta x}{2})\right\}</math>
+Asi, aplicando la ecuación (7.9) tendremos que:
-Si se factoriza un coseno de la mitad del ángulo y el coeficiente dos se tiene la siguiente ecuación de onda:
+\[
+E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}\left(cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right)
+\]
-<math>E=2E_{01}cos(\frac{k\Delta x}{2})\left\{ sen\left[\omega t-kx\right]cos(\frac{k\Delta x}{2})-cos\left[\omega t-kx\right]sen(\frac{k\Delta x}{2})\right\}</math>
-Arreglando la suma de ángulos del seno se tiene:
+Factorizando tenemos:
-<math>E=2E_{01}cos(\frac{k\Delta x}{2})sen\left[\omega t-k(x+\frac{\Delta x}{2})\right]</math>
+\[
+E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\alpha_{1}cos\alpha_{2}+sen\alpha_{1}sen\alpha_{2}\right)
+\]
-que corresponde a la ecuación (7.17).
+\[
+E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(1+cos\left(\alpha_{2}-\alpha_{1}\right)\right)
+\]
-[[Usuario:Brenda Pérez Vidal|Brenda Pérez Vidal]] ([[Usuario discusión:Brenda Pérez Vidal|discusión]]) 18:34 27 mar 2014 (UTC)
-----
-== Problema 7.9(Hecht 1ra ed.) ==
-'''Imagine que golpeamos dos diapasones; uno con una frecuencia de 340Hz, el otro con una frecuencia de 342Hz.
-'''¿Qué es lo que escucharemos?
+Haciendo $\alpha=\alpha_{2}-\alpha_{1}$
-SOLUCIÓN
+Usando la indentidad $\left(1+cos\alpha\right)=2cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
+tendremos:
-Consideremos la perturbación derivada de la combinación de las ondas:
 \[
-E_{1}=E_{01}cos(k_{1}x-\omega_{1}t)
+E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}\left(2cos^{2}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)=4E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{\alpha_{2}-\alpha_{1}}{2}\right)
 \]
-y también,
+Finalmente:
 \[
-E_{2}=E_{01}cos(k_{2}x-\omega_{2}t)
+E_{0}^{2}=E_{01}^{2}cos^{2}\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)
 \]
-Las cuales tienen amplitudes iguales y un desfasamiento nulo. La onda
-neta:
 \[
-E=E_{01}[cos(k_{1}x-\omega_{1}t)+cos(k_{2}x-\omega_{2}t)]\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(a)
+E_{0}=E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)
 \]
-Usando la identidad siguiente:
+Luego, para hallar $\alpha$ usemos (7.10)
 \[
-cos\alpha+cos\beta=2cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta)cos\frac{1}{2}(\alpha-\beta)
+tan\alpha=\frac{E_{01}sen\alpha_{1}+E_{01}sen\alpha_{2}}{E_{01}cos\alpha_{1}+E_{01}cos\alpha_{2}}
 \]
-se puede reformular la ec.(a) de la siguiente manera:
+Realizando las operaciones pertinentes tendremos que:
 \[
-E=2E_{01}cos\frac{1}{2}[(k_{1}+k_{2})x-(\omega_{1}+\omega_{2})t]\times cos\frac{1}{2}[(k_{1}-k_{2})x-(\omega_{1}-\omega_{2})t]
+tan\alpha=\frac{sen\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}{cos\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)}=tan\left(-kx-\frac{k\Delta x}{2}\right)
 \]
-De aquí se define que las cantidades $\bar{\omega}$ y $\bar{k}$
+\[
-son el promedio de la frecuencia angular y número de propagación respectivamente
+\Rightarrow\alpha=-kx-\frac{k\Delta x}{2}
-así como $\omega_{m}$ y $k_{m}$ son la modulación de frecuencia
+\]
-y el número de propagación.
-Tenemos entonces,
 \[
-\bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}+\omega_{2})\,\,\,,\,\,\,\bar{k}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}+k_{2})
+\alpha=-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)
 \]
+ '''Conclusión'''
-y también,
+Por último, sustituyendo estos datos en la ecuación (7.11) tendremos:
 \[
-\omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(\omega_{1}-\omega_{2})\,\,\,,\,\,\, k_{m}\equiv\frac{1}{2}(k_{1}-k_{2})
+E=2E_{01}cos\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)sen\left[wt-k\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right]
 \]
+----
+Realizado por: [[Usuario:Cesar Ivan Avila Vasquez|Cesar Ivan Avila Vasquez]] 22:13 26 Marzo 2014
+----
-De aquí entonces obtenemos la frecuencia promedio mediante la relación
+----
-$\upsilon=\frac{\omega}{2\pi}$
+Forma alternativa
+----
+Usando las ecuaciones:
-Entonces $\bar{\upsilon}=\frac{\bar{\omega}}{2\pi}$, y ahora sólo
+<math>E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{02}^{2}+2E_{02}E_{01}cos(\alpha_{2}-\alpha_{1})</math>
-substituimos los datos
-\[
+<math>tan\alpha=\frac{E_{01}sen\alpha_{1}+E_{02}sen\alpha_{2}}{E_{01}cos\alpha_{1}+E_{02}cos\alpha_{2}}</math>
-\bar{\omega}\equiv\frac{1}{2}(340Hz+342Hz)=341Hz
-\]
+<math>E=E_{0}sen(\omega t-k(x+\alpha))</math>
-Que es precisamente lo que se escuchará.
+Demostrar la resultante de las dos ondas.
-Y la frecuencia del batido, o frecuencia de la pulsación $\omega_{m}$,
+<math>E_{1}=E_{01}sen(\omega t-k(x+\triangle x))</math>
-o sea, la frecuencia con que varía la amplitud, lo da la semidiferencia
-entre las frecuencias originales:
-\[
+<math>E_{2}=E_{01}sen(\omega t-kx)</math>
-\omega_{m}\equiv\frac{1}{2}(342Hz-340Hz)=1Hz
-\]
---[[Usuario:A. Martín R. Rabelo|A. Martín R. Rabelo]] ([[Usuario discusión:A. Martín R. Rabelo|discusión]]) 16:21 30 mar 2015 (CDT)
+es:
-----
-== Problema 3.9/7.9 ==
+<math>E=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})sen[\omega t-k(x+\frac{\triangle x}{2})]
+ </math>'''
-'''Use la representacion compleja para calcular la resultante de <math>E=E_{1}+E_{2}</math>,''' donde'''
+Sustituyendo en la primera relación tenemos:
-<math>E_{1}=E_{0}cos(kx+\omega t)</math>
+<math>E_{0}^{2}=E_{01}^{2}+E_{01}^{2}+2E_{01}^{2}cos(\triangle x)</math>
-<math>E_{2}=-E_{0}cos(kx-\omega t)</math>
+Tras simplificar obtenemos.
+<math>E_{0}^{2}=2E_{01}^{2}[1+cos(\triangle x)]</math>
-'''Y describa la onda compuesta.'''
+Utilizando una relación trigonométrica. <math>\left.1+cos\triangle x=2cos^{2}\frac{\triangle x}{2}\right\} ..1</math>
-Aplicando el metodo complejo
-<math>E_{1}=E_{0}e^{\imath(kx+\omega t)}</math>
-<math>E_{2}=-E_{0}e^{\imath(kx-\omega t)}</math>
+<math>E_{0}^{2}=4E_{01}^{2}[cos^{2}(\frac{\triangle x}{2})]</math>
-Entonces, la suma de ambas es:
+Sacando raíces de ambos lados.
-<math>E=E_{0}e^{\imath(kx+\omega t)}+-E_{0}e^{\imath(kx-\omega t)}</math>
+<math>E_{0}=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})</math>
-<math>E=E_{0}e^{\imath kx}(e^{\imath\omega t}-e^{-\imath\omega t})</math>
+Ahora en el caso de la fase.
+<math>tan\alpha=\frac{E_{01}sen(\triangle x)}{E_{01}+E_{01}cos(\triangle x)}</math>
-Dado que
+De aquí, factorizamos del denominador un campo y este se hace uno con el campo del numerador
-<math>2\imath sen(\omega t)=e^{\imath\omega t}-e^{-\imath\omega t}</math>
+<math>tan\alpha=\frac{sen(\triangle x)}{1+cos(\triangle x)}</math>
-Entonces.
+Utilizamos en el denominador 1. y en el numerador. <math>\left.sen(\frac{\triangle x}{2})=2sen(\frac{\triangle x}{2})cos(\frac{\triangle x}{2})\right\} ..2</math>
+y sustituimos.
-<math>E=E_{0}e^{\imath kx}2\imath sen(\omega t)</math>
+<math>tan\alpha=\frac{2sen(\frac{\triangle x}{2})cos(\frac{\triangle x}{2})}{2cos^{2}\frac{\triangle x}{2}}</math>
-Desarrollando “<math>e^{\imath kx}</math>”
+Tras simplificar.
-<math>E=E_{0}[cos(kx)+\imath sen(kx)]2\imath sen(\omega t)</math>
+<math>tan\alpha=\frac{sen(\frac{\triangle x}{2})}{cos(\frac{\triangle x}{2})}</math>
-<math>E=E_{0}[2\imath cos(kx)sen(\omega t)-2sen(kx)sen(\omega t)]</math>
+Por definición de tangente.
+<math>tan\alpha=tan(\frac{\triangle x}{2})\Longrightarrow\alpha=\frac{\triangle x}{2}</math>
-Por tanto.
+Ahora por la ultima ecuación el campo.
-<math>E=-2sen(kx)sen(\omega t)</math>
+<math>E=2E_{01}cos(\frac{\triangle x}{2})sen[\omega t-k(x+\frac{\triangle x}{2})]</math>
-De esa forma se describe la onda compuesta, Siendo así que la onda es armónica y de la misma frecuencia que las constitutivas aunque su amplitud y fase son diferentes.
+----
+Realizado por: [[Usuario:Andrés Arturo Cerón Téllez|Andrés Arturo Cerón Téllez]] ([[Usuario discusión:Andrés
+Arturo Cerón Téllez|discusión]]) 00:55 6 jul 2013 (CDT)
+----
-[[Usuario:Mario Moranchel|Mario Moranchel]] ([[Usuario discusión:Mario Moranchel|discusión]]) 03:42 26 mar 2014 (UTC)
+== Problema 7.8 3ra Edición en español==
-----
-== Problema 3.10/7.10 ==
-'''El campo electrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por'''
-\begin{equation}
-E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t)
-\end{equation}
-'''Deduzca una expresion para $B(x,t)$.'''
-Dado.
+'''Sume directamente las dos ondas del problema 7.7 para encontrar la ecuación (7.17)'''
-\begin{equation}
+ '''Procedimiento'''
-\frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{\partial B}{\partial t}
-\end{equation}
+Las ondas del problema anterior son:
+<math>E_{1}=E_{01}\sin\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]</math>
+y:
+<math>E_{2}=E_{01}\sin\left[\omega t-kx\right]</math>
-Se busca una funcion de B dependiente de x y de t entonces integramos para obtener:
+Hacemos la suma directamente <math>E=E_{1}+E_{2}</math>:
-\begin{equation}
+<math>E=E_{01}\left\{ \sin\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]+\sin\left[\omega t-kx\right]\right\}</math>
-B(x,t)=-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt
-\end{equation}
+Desarrollamos el primer seno usando la regla trigonométrica de la suma de ángulos:
+<math>\sin\left[\omega t-k(x+\Delta x)\right]=\sin\left[\omega t-kx\right]\cos(k\Delta x)-\cos\left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)</math>
+Desarrollamos
-\begin{equation}
+:<math>E=E_{01}\left\{ \sin\left[\omega t-kx\right]\cos(k\Delta x)-\cos\left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)+\sin{\left[\omega t-kx\right]}\right\}</math>
--\int \frac{\partial E}{\partial x}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt
-\end{equation}
+Factorizamos del primer y último término el seno de la fase:
-\begin{equation}
+<math>E=E_{01}\left\{ \sin\left[\omega t-kx\right]\left[\cos(k\Delta x)+1\right]-\cos\left[\omega t-kx\right]\sin(k\Delta x)\right\}</math>
--2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)
-\end{equation}
-Entonces
+Utilizando las relaciones trigonométricas de los problemas anteriores se obtienen las siguientes expresiones para el seno y coseno:
-\begin{equation}
+<math>\cos(k\Delta x)+1=2cos^{2}(\frac{k\Delta x}{2})</math>
-B(x,t)=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)
-\end{equation}
-Pero
+:<math>\sin\left(k\Delta x\right)=2\cos(\frac{k\Delta x}{2})sen(\frac{k\Delta x}{2})</math>
-\begin{equation}
-\frac{E_{0}k}{\omega}=\frac{E_{0}}{c}=B_{0}
-\end{equation}
-Por lo tanto:
+Las ecuaciones de las ondas se ven como sigue:
-\begin{equation}
+<math>E=E_{01}\left\{ \sin\left[\omega t-kx\right]2\cos^{2}(\frac{k\Delta x}{2})-cos\left[\omega t-kx\right]2cos(\frac{k\Delta x}{2})sen(\frac{k\Delta x}{2})\right\}</math>
-B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t)
-\end{equation}
-Esquema de la onda estacionaria
+Si se factoriza un coseno de la mitad del ángulo y el coeficiente dos se tiene la siguiente ecuación de onda:
-[[Archivo:yep.gif]]
+<math>E=2E_{01}cos(\frac{k\Delta x}{2})\left\{ sen\left[\omega t-kx\right]cos(\frac{k\Delta x}{2})-cos\left[\omega t-kx\right]sen(\frac{k\Delta x}{2})\right\}</math>
-[[Usuario:Angel Nahir Molina Guadarrama|Angel Nahir Molina Guadarrama]] ([[Usuario discusión:Angel Nahir Molina Guadarrama|discusión]]) 03:45 28 mar 2014 (UTC)
+Arreglando la suma de ángulos del seno se tiene:
---[[Usuario:Daniela López Martínez|Daniela López Martínez]] ([[Usuario discusión:Daniela López Martínez|discusión]]) 21:16 6 jul 2013 (CDT)
+ '''Conclusión'''
-----
-== Problema 3.11/7.11 ==
-'''Considerando el experimento de Wiener (figura 7.11) en la luz monocromática cuya longitud de onda es de $550 nm$, si el plano de la película estuviera inclinado $1°$ con respecto a la superficie de reflexión, determine el número de franjas brillantes por centímetro que aparecerán en el plano.'''
+<math>E=2E_{01}\cos  \left (\frac{k\Delta x}{2}   \right ) \sin\left[\omega t-k \left (x+\frac{\Delta x}{2}  \right )\right]</math>
+que corresponde a la ecuación (7.17).
-Los planos antinodales están separados una distancia $\frac{\lambda}{2}$ uno del otro. El seno del ángulo de inclinación de la película se relaciona como sigue con el número de franjas brillantes y la separación entre los planos:
-<math> Sen \theta= \frac{Distancia\ entre\ planos}{franjas/cm} </math>
+----
+Realizado por: [[Usuario:Brenda Pérez Vidal|Brenda Pérez Vidal]] ([[Usuario discusión:Brenda Pérez Vidal|discusión]]) 18:34 27 mar 2014 (UTC)
+----
-Con un simple despeje podemos obtener el número de franjas que hay por centímetro con la placa fotográfica inclinada $1°$ :
+== Problema 7.9 3ra Edición en español==
-<math>\frac{No. franjas}{cm}=\frac{\frac{1}{\lambda/2}}{Sen \theta}=\frac{\frac{1}{5.5 * 10^{-7} cm}}{Sen (1°)} </math>
+'''Use la representación compleja para calcular la resultante de <math>E=E_{1}+E_{2}</math>,''' donde'''
-Por lo tanto, el número de franjas brillantes por centímetro que aparecen en el plano son:
+<math>E_{1}=E_{0}cos(kx+\omega t)</math>
-:<math> \frac{No. franjas}{cm}= 1.04 * 10^{8} cm^{-1} </math>
+<math>E_{2}=-E_{0}cos(kx-\omega t)</math>
-[[Usuario:Brenda Pérez Vidal|Brenda Pérez Vidal]] ([[Usuario discusión:Brenda Pérez Vidal|discusión]]) 19:04 27 mar 2014 (UTC)
+'''Y describa la onda compuesta.'''
-----
-'''3.12/7.12 Un laser emite unos pulsos de UV que dura cada uno <math>2.00ns(2.00x10^{-9}s)</math> y cuyo haz tiene un diametro de <math>2.5mm(2.5x10^{-3}m)</math>. Suponiendo que la potencia de cada pulso tiene una energia de 6.0J: (a)calcule la extension espacial de cada tren de ondas, y (b)calcule la energia media por unidad de volumen de tal pulso.'''
-R: (a) conociendo la ecuacion <math>l=c\triangle t</math> sustituimos los datos dados
+ '''Aplicando el método complejo'''
-<math>l=(3.00x10^{8}m/s)(2.00x10^{-9}s)=0.6m</math>
+<math>E_{1}=E_{0}e^{\imath(kx+\omega t)}</math>
-(b)el volumen de un solo pulso esta dado por la formula <math>V=l\pi R^{2}</math>
+<math>E_{2}=-E_{0}e^{\imath(kx-\omega t)}</math>
-<math>V=(0.6m)(\pi(\frac{2.5x10^{-3}m}{2})^{2})</math>
+Entonces, la suma de ambas es:
+<math>E=E_{0}e^{\imath(kx+\omega t)}+-E_{0}e^{\imath(kx-\omega t)}</math>
-<math>V=2.945x10^{-6}m^{3}</math>
+<math>E=E_{0}e^{\imath kx}(e^{\imath\omega t}-e^{-\imath\omega t})</math>
-por lo tanto <math>\frac{6.0J}{2.945x10^{-6}m^{3}}=2037351.443{J}/{m^{3}}</math>
+Dado que
---[[Usuario:Leticia González Zamora|Leticia González Zamora]] ([[Usuario discusión:Leticia González Zamora|discusión]]) 16:01 20 jun 2013 (CDT)
+<math>2\imath sen(\omega t)=e^{\imath\omega t}-e^{-\imath\omega t}</math>
+Entonces.
-----
+<math>E=E_{0}e^{\imath kx}2\imath sen(\omega t)</math>
-==Problema 3.12/7.12==
-Considerando el experimento de Wiener ( Fig. 7.14 ) la luz monocromática
-de 550 nm de longitud de onda , si el plano de la película tiene un
-ángulo de 1.0° a la superficie reflectante , determinar
-el número de bandas brillantes por centímetro que aparecerán en él.
-Solución:
+Desarrollando “<math>e^{\imath kx}</math>”
-[[Archivo:Weiner.png|400px|thumb|left|Experimento de Weiner]]
+<math>E=E_{0}[cos(kx)+\imath sen(kx)]2\imath sen(\omega t)</math>
+<math>E=E_{0}[2\imath cos(kx)sen(\omega t)-2sen(kx)sen(\omega t)]</math>
+ '''Conclusión'''
+Por tanto.
+<math>E=-2 \sin(kx) \sin(\omega t)</math>
+De esa forma se describe la onda compuesta, Siendo así que la onda es armónica y de la misma frecuencia que las constitutivas aunque su amplitud y fase son diferentes.
+----
+Realizado por:[[Usuario:Mario Moranchel|Mario Moranchel]] ([[Usuario discusión:Mario Moranchel|discusión]]) 03:42 26 mar 2014 (UTC)
+----
+==Problema 7.10 3ra Edición en español==
+'''El campo eléctrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por'''
+\begin{equation}
+E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t)
+\end{equation}
+'''Deduzca una expresión para $B(x,t)$.'''
+ '''Procedimiento'''
+Dado.
+\begin{equation}
+\frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{\partial B}{\partial t}
+\end{equation}
+Se busca una función de B dependiente de x y de t entonces integramos para obtener:
+\begin{equation}
+B(x,t)=-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt
+\end{equation}
+\begin{equation}
+-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt
+\end{equation}
+\begin{equation}
+-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)
+\end{equation}
+Entonces
+\begin{equation}
+B(x,t)=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)
+\end{equation}
+Pero
+\begin{equation}
+\frac{E_{0}k}{\omega}=\frac{E_{0}}{c}=B_{0}
+\end{equation}
+ '''Conclusión'''
+Por lo tanto:
+\begin{equation}
+B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t)
+\end{equation}
+ '''Esquema de la onda estacionaria'''
+[[Archivo:yep.gif]]
+[[Usuario:Angel Nahir Molina Guadarrama|Angel Nahir Molina Guadarrama]] ([[Usuario discusión:Angel Nahir Molina Guadarrama|discusión]]) 03:45 28 mar 2014 (UTC)
+----
+Realizado por: [[Usuario:Daniela López Martínez|Daniela López Martínez]] ([[Usuario discusión:Daniela López Martínez|discusión]]) 21:16 6 jul 2013 (CDT)
+----
+----
+ Forma alternativa
+----
+El campo eléctrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por
+<math>E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t)</math>
+Deduzca una expresión para <math>B(x,t)</math>
+Regresando a la ecuación 3.27 de la sección 3.2 se tiene que:
+ '''Procedimiento'''
+<math>\frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{\partial B}{\partial t}</math>
+Se busca una función de B dependiente de x y de t
-bandas que son espacios de $\frac{\lambda}{2}$ dispuestos verticalmente
+<math>B(x,t)=-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt</math>
-\[
-\sin\theta=\left(\frac{bandas}{cm}\right)\left(\frac{vertical}{\frac{bandas}{cm}}\right)
-\]
+<math>-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt</math>
-en la pelicula;
+<math>-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)</math>
-$\frac{bandas}{cm}$en la pelicula$=\left[1/(\lambda/2)\right]/\sin\theta$
+Entonces
-$=\left(1/5.50\times10^{-7}cm\right)/\sin\left(1\right)=1.04\times10^{8}cm^{-1}$
+<math>B(x,t)=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)</math>
-Resuelto por
+Utilizamos la igualdad
-[[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 04:34 30 mar 2015 (CDT)
-----
-==Problema 3.13/7.13==
-Microondas de frecuencia de $10^{10}Hz$ se emiten directamente en
-un reflector de metal. Despreciando el índice de refracción del aire,
-determinar el espaciado entre los nodos sucesivos en el patrón de
-onda estacionaria resultante.
-Solución:
+<math>\frac{E_{0}k}{\omega}=\frac{E_{0}}{c}=B_{0}</math>
-Nodos espaciados por $\lambda/2$ partes.
+ '''Conclusión'''
-\[
+Por lo que
-c=\nu\lambda
-\]
+<math>B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t)</math>
-entonces,
-\[
+que es la expresión que se busca
-\lambda=\frac{c}{\nu}=3\times10^{8}ms^{-1}/10^{10}Hz=0.03m
-\]
+----
+Realizado por: Hector Resendiz [[Usuario:Héctor Reséndiz|Héctor Reséndiz]] ([[Usuario discusión:Héctor Reséndiz|discusión]]) 17:00 30 mar 2015 (CDT)
+----
-El espacio de los nodos es $0.015m$
+==Problema 7.12 3ra Edición en español==
-Ejercicio Resuelto por
+Considerando el experimento de Wiener ( Fig. 7.14 ) la luz monocromática
-[[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 05:04 30 mar 2015 (CDT)
+de 550 nm de longitud de onda , si el plano de la película tiene un
-----
+ángulo de 1.0° a la superficie reflectante , determinar
+el número de bandas brillantes por centímetro que aparecerán en él.
-==Problema 3.14/7.14 ==
-Show that the group velocity can be written as''
+[[Archivo:Weiner.png|400px|thumb|left|Figura 7.14 Experimento de Weiner]]
-\[V_g =\frac{C}{n+\omega (dn/d\omega)}\]
-Solución:
-La velocidad de grupo es:
-\[V_g = \frac{d\omega}{dk}= V +k \frac{dv}{dk}------(1)\]
-Por otro lado, aplicando la regla de la cadena se tine que:
-\[
-\frac{dv}{dk}=\frac{dv}{d\omega} \frac{d\omega}{dk}------(2)
-\]
-Por lo que (1) se puede escribir como:
-\[V_g = V +k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\frac{dv}{d\omega}------(3) \]
-Tambien sabemos que $v=C/n$ Por lo que:
-\[
-\frac{dv}{d\omega}=\frac{dv}{dn}\frac{dn}{d\omega}=-\frac{C}{n^2}\frac{dn}{d\omega}
-\]
-Sustituyendo en (3)
-\[V_g = V - k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right) \]
-\[V_g = V -k V_g \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)------(4)\]
-\[
-V_g= \frac{V}{1+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)k}------(5)
-\]
-Finalmente:
-\[
-V_g=\frac{Vn}{n+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)kn}=\frac{C}{n+\left(\frac{Ck}{n} \right)\frac{dn}{d\omega}}
-\]
-\[V_g =\frac{C}{n+\omega \frac{dn}{d\omega}}\]
-Resuelto por: --[[Usuario:Luis Santos|Luis Santos]] ([[Usuario discusión:Luis Santos|discusión]]) 01:59 27 mar 2015 (CDT)
-== Problema 3.16/7.16 ==
-''' Imagine que usted esta parado en una trayectoria de una antena que esta radiando ondas planas de frecuencia 100MHz y desnsidad de flujo 19.88x10^-2 W/m^2.
-Calcula la densidad fe flujo de fotones, es decir, el numero de fotones por unidad de tiempo por unidad de área.¿Cuantos fotones, en promedio, se encontraran en un metro cubico de esta región?
-De la formula de la energia y usando la constante de plank
-<math>E=h\nu</math>
-<math>h=6.63x10^{-34}</math>
-aplicaremos la formula para calcular el numero de fotones por metro cubico
-<math>\frac{I}{h\nu}=\frac{19.88x10^{-2}}{(6.63x10^{-34})(100x10^{6})}=3x10^{24}fotones/m^{2}s</math>
-Todos los fotones en el volumen V cruzan la unidad de área en un segundo
-<math>V=(ct)(1m^{2})=3x10^{8}m^{3}</math>
+bandas que son espacios de $\frac{\lambda}{2}$ dispuestos verticalmente
-<math>3x10^{24}=V(densidad)</math>
+\[
+\sin\theta=\left(\frac{bandas}{cm}\right)\left(\frac{vertical}{\frac{bandas}{cm}}\right)
+\]
+ '''Conclusión'''
-<math>densidad=10^{16}fotones/m^{3}</math>
+en la película;
+$\frac{bandas}{cm}$en la pelicula$=\left[1/(\lambda/2)\right]/\sin\theta$
+$=\left(1/5.50\times10^{-7}cm\right)/\sin\left(1\right)=1.04\times10^{8}cm^{-1}$
---[[Usuario:David Alberto Rojas Solis|David Alberto Rojas Solis]] ([[Usuario discusión:David Alberto Rojas Solis|discusión]]) 10:23 6 jul 2013 (CDT)
 ----
-'''3.25/7.25 Un gas ionizado o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagneticas. Puesto que la ecuacion de dispersion es:
+Resuelto por: [[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 04:34 30 mar 2015 (CDT)
-'''
+----
-<math>omega^{2}=\omega_{p}+c^{2}k^{2}</math>
-Donde omega subindice p es la constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que <math>vv_{g}=c^{2}</math>
+----
+Forma alternativa
+----
-De la relacion precedente.
+'''Considerando el experimento de Wiener (figura 7.11) en la luz monocromática cuya longitud de onda es de $550 nm$, si el plano de la película estuviera inclinado $1°$ con respecto a la superficie de reflexión, determine el número de franjas brillantes por centímetro que aparecerán en el plano.'''
-<math>\omega=\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}</math>
-por la definicion de velocidad de grupo.
+Los planos antinodales están separados una distancia $\frac{\lambda}{2}$ uno del otro. El seno del ángulo de inclinación de la película se relaciona como sigue con el número de franjas brillantes y la separación entre los planos:
-<math>v_{g}=\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}</math>
+<math> Sen \theta= \frac{Distancia\ entre\ planos}{franjas/cm} </math>
-Obtenemos la derivada:
+Con un simple despeje podemos obtener el número de franjas que hay por centímetro con la placa fotográfica inclinada $1°$ :
-<math>\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}=\frac{2c^{2}k}{2\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
+$\frac{No. franjas}{cm}=\frac{\frac{1}{\lambda/2}}{Sen \theta}=\frac{\frac{1}{5.5 * 10^{-7} cm}}{Sen (1°)} $
-Al simplificar.
+Por lo tanto, el número de franjas brillantes por centímetro que aparecen en el plano son:
-<math>\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
+:<math> \frac{No. franjas}{cm}= 1.04 * 10^{8} cm^{-1} </math>
-Entonces la velocidad de grupo.
+----
+Realizado por: [[Usuario:Brenda Pérez Vidal|Brenda Pérez Vidal]] ([[Usuario discusión:Brenda Pérez Vidal|discusión]]) 19:04 27 mar 2014 (UTC)
+----
-<math>v_{g}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
+==Problema 7.12 3ra Edición en español==
-Por otro lado en general la velocidad está dada por:
+Microondas de frecuencia de $10^{10}Hz$ se emiten directamente en
+un reflector de metal. Despreciando el índice de refracción del aire,
+determinar el espaciado entre los nodos sucesivos en el patrón de
+onda estacionaria resultante.
+ '''Procedimiento'''
-<math>v=\frac{\omega}{k}</math>
+Nodos espaciados por $\lambda/2$ partes.
-<math>v=\frac{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}{k}</math>
+\[
+c=\nu\lambda
+\]
-entonces podemos demostrar la propiedad de la segunda parte.
-<math>vv_{g}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}\frac{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}{k}</math>
+entonces,
-Simplificando obtenemos el resultado esperado.
+\[
+\lambda=\frac{c}{\nu}=3\times10^{8}ms^{-1}/10^{10}Hz=0.03m
+\]
-<math>vv_{g}=c^{2}</math>
---[[Usuario:Daniela López Martínez|Daniela López Martínez]] ([[Usuario discusión:Daniela López Martínez|discusión]]) 20:17 6 jul 2013 (CDT)
-----
-----
+ '''Solución'''
-== Problema 7.29 Hetch / 3era Ed/2do método ==
-Un gas ionizado, o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagnéticas. Puesto que la ecuación de dispersión es
+El espacio de los nodos es $0.015m$
-: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}
-  </math>
-donde <math>\omega_{p}
-  </math> es la frecuencia constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que <math> vv_{g}=c^{2}
-  </math>.
-Solución
+----
+Realizado por: [[Usuario:Rosario Maya|Rosario Maya]] ([[Usuario discusión:Rosario Maya|discusión]]) 05:04 30 mar 2015 (CDT)
+----
-: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}...\left(1\right)
+==Problema 7.21 3ra Edición en español ==
-  </math>
-Se tiene que <math> v=\frac{\omega}{\kappa}\Rightarrow\kappa=\frac{\omega}{v}
+Demuestre que la velocidad de grupo puede escribirse como:
-  </math>, elevando al cuadrado ambos componentes
-: <math> \kappa^{2}=\frac{\omega^{2}}{v^{2}}...(2)
+\[V_g =\frac{C}{n+\omega (dn/d\omega)}\]
-  </math>, entonces sustituyendo (2) en (1) se tiene
-: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\frac{\omega^{2}}{v^{2}}
+ '''Solución:'''
-  </math>
-: <math> \omega_{p}^{2}=\omega^{2}-c^{2}\frac{\omega^{2}}{v^{2}}
+La velocidad de grupo es:
-  </math>
+\[V_g = \frac{d\omega}{dk}= V +k \frac{dv}{dk}------(1)\]
-: <math> \omega_{p}^{2}=\omega^{2}\left(1-\frac{c^{2}}{v^{2}}\right)
+Por otro lado, aplicando la regla de la cadena se tine que:
-  </math>
+\[
+\frac{dv}{dk}=\frac{dv}{d\omega} \frac{d\omega}{dk}------(2)
+\]
-: <math> \frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}=\left(1-\frac{c^{2}}{v^{2}}\right)
+Por lo que (1) se puede escribir como:
-  </math>
-: <math> \frac{c^{2}}{v^{2}}=1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}
+\[V_g = V +k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\frac{dv}{d\omega}------(3) \]
-  </math>
-Invertimos
+También sabemos que $v=C/n$ Por lo que:
+\[
+\frac{dv}{d\omega}=\frac{dv}{dn}\frac{dn}{d\omega}=-\frac{C}{n^2}\frac{dn}{d\omega}
+\]
-: <math> \frac{v^{2}}{c^{2}}=1/\left(1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}\right)
+Sustituyendo en (3)
-  </math>
-Despejando “v” nos queda
+\[V_g = V - k\left( \frac{d\omega}{dk}\right)\left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right) \]
-: <math> v=\pm\frac{c}{\left(1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}\right)^{1/2}}
+\[V_g = V -k V_g \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)------(4)\]
-  </math>
-Ahora, por otro lado de la velocidad de grupo es
+\[
+V_g= \frac{V}{1+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)k}------(5)
+\]
-: <math> v_{g}=\frac{d\omega}{d\kappa}
+ '''Conclusión'''
-  </math>
-: <math> v_{g}=\frac{d}{d\kappa}\left(\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}\right)
+Finalmente:
-  </math>
-: <math> v_{g}=\frac{1}{2}\left(2c^{2}\kappa/\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}\right)=c^{2}\kappa/\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}
+\[
-  </math>
+V_g=\frac{Vn}{n+ \left( \frac{C}{n^2} \frac{dn}{d\omega}\right)kn}=\frac{C}{n+\left(\frac{Ck}{n} \right)\frac{dn}{d\omega}}
+\]
-: <math> v_{g}=c^{2}\kappa/\sqrt{\omega^{2}}=c^{2}\kappa/\omega...(3)
+\[V_g =\frac{C}{n+\omega \frac{dn}{d\omega}}\]
-  </math>
-si <math> v=\frac{\omega}{\kappa}\Rightarrow\omega=v\kappa
+----
-  </math>, sustituyendo esta expresión en (3) se tiene
+Resuelto por: [[Usuario:Luis Santos|Luis Santos]] ([[Usuario discusión:Luis Santos|discusión]]) 01:59 27 mar 2015 (CDT)
+----
-: <math> v_{g}=c^{2}\kappa/\left(v\kappa\right)=\frac{c^{2}}{c/\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}}
+== Problema 7.25 3ra Edición en español ==
-  </math>
-: <math> v_{g}=c\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}
-  </math>
-: <math> \therefore vv_{g}=c^{2}
+Un gas ionizado, o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagnéticas. Puesto que la ecuación de dispersión es
-  </math>
-: : <math> \left[c/\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}\right]*\left[c\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}\right]=c^{2}
+: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}
    </math>
-Elaborado por Ricardo García Hernández.--[[Usuario:Ricardo Garcia Hernandez|Ricardo Garcia Hernandez]] ([[Usuario discusión:Ricardo Garcia Hernandez|discusión]]) 00:42 30 mar 2015 (CDT)
+donde <math>\omega_{p}
+  </math> es la frecuencia constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que <math> vv_{g}=c^{2}
+  </math>.
-== Problema 3.32/7.32 ==
+ '''Solución'''
-''' ¿Cuàl es la velocidad de la luz en un diamante si el indice de refracciòn es de 2.42?'''
-"Se denomina índice de refracción al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional.
+: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}...\left(1\right)
+  </math>
-<math>n=\frac{c}{v}\cdots\cdots\cdots\left(1\right)
+Se tiene que <math> v=\frac{\omega}{\kappa}\Rightarrow\kappa=\frac{\omega}{v}
- </math>
+  </math>, elevando al cuadrado ambos componentes
-n: es el indice de refracciòn
+: <math> \kappa^{2}=\frac{\omega^{2}}{v^{2}}...(2)
+  </math>, entonces sustituyendo (2) en (1) se tiene
-v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, diamante,etc.).
+: <math> \omega^{2}=\omega{}_{p}^{2}+c^{2}\frac{\omega^{2}}{v^{2}}
+  </math>
-c: velocidad de la luz en el vacio
+: <math> \omega_{p}^{2}=\omega^{2}-c^{2}\frac{\omega^{2}}{v^{2}}
+  </math>
-De 1 se tiene que la velocidad de luz en el diamante (v) es igual a la velocidad de la luz en el vacío (c), entre el índice de refracción del diamante (2.42); o sea:
+: <math> \omega_{p}^{2}=\omega^{2}\left(1-\frac{c^{2}}{v^{2}}\right)
+  </math>
-<math>v=\frac{c}{n}=\frac{299.792.458m/s}{2.42}=123881.180992m/s
+: <math> \frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}=\left(1-\frac{c^{2}}{v^{2}}\right)
- </math>
+  </math>
-----
+: <math> \frac{c^{2}}{v^{2}}=1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}
+  </math>
-== Problema 3.38/7.38 ==
+Invertimos
-''' La luz amarilla de una lámpara de sodio (Lamda =) cruza un depósito de glicerina (con índice de 1,47) de 20 cm de largo, en un tiempo t1. Si la luz tarda t2 en cruzar el mismo depósito cuando está lleno de disulfuro de carbono (índice 1,63), clacule el valor de t2-t1.'''
+: <math> \frac{v^{2}}{c^{2}}=1/\left(1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}\right)
+  </math>
-Sabemos la relación del índice de refracción con la velocidad:
+Despejando “v” nos queda
-<math> v_{1}=\frac{c}{n_{1}}</math>
+: <math> v=\pm\frac{c}{\left(1-\frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}\right)^{1/2}}
+  </math>
-Tomando a la definición de la velocidad
+Ahora, por otro lado de la velocidad de grupo es
-<math>v_{1}=\frac{d}{t_{1}} </math>
+: <math> v_{g}=\frac{d\omega}{d\kappa}
+  </math>
-despejando al tiempo en la última ecuación y sustituyéndola en la primera ecuación
+: <math> v_{g}=\frac{d}{d\kappa}\left(\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}\right)
+  </math>
-<math>t_{1}=\frac{d}{v}=\frac{dn_{1}}{c} </math>
+: <math> v_{g}=\frac{1}{2}\left(2c^{2}\kappa/\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}\right)=c^{2}\kappa/\sqrt{\omega_{p}^{2}+c^{2}\kappa^{2}}
+  </math>
-haciendo lo mismo para el disulfuro de carbono
+: <math> v_{g}=c^{2}\kappa/\sqrt{\omega^{2}}=c^{2}\kappa/\omega...(3)
+  </math>
-<math>n=\frac{c}{v_{2}} </math>
+si <math> v=\frac{\omega}{\kappa}\Rightarrow\omega=v\kappa
+  </math>, sustituyendo esta expresión en (3) se tiene
-<math>v_{2}=\frac{d}{t_{2}} </math>
+: <math> v_{g}=c^{2}\kappa/\left(v\kappa\right)=\frac{c^{2}}{c/\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}}
+  </math>
-<math>t_{2}=\frac{d}{v_{2}}=\frac{dn_{2}}{c} </math>
+: <math> v_{g}=c\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}
+  </math>
-restanto el segundo tiempo al primero
+: <math> \therefore vv_{g}=c^{2}
+  </math>
-<math>t_{2}-t_{1}=\frac{d}{c}(n_{2}-n_{1}) </math>
+ '''Conclusión'''
-sustituyendo los datos nos queda:
+: : <math> \left[c/\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}\right]*\left[c\sqrt{1-\left(\frac{\omega_{p}}{\omega}\right)^{2}}\right]=c^{2}
+  </math>
-<math>\Delta t=1.06x10^{-10}s </math>
+Elaborado por Ricardo García Hernández.--[[Usuario:Ricardo Garcia Hernandez|Ricardo Garcia Hernandez]] ([[Usuario discusión:Ricardo Garcia Hernandez|discusión]]) 00:42 30 mar 2015 (CDT)
---[[Usuario:Ignacio Peralta Martínez|Ignacio Peralta Martínez]] ([[Usuario discusión:Ignacio Peralta Martínez|discusión]]) 02:03 6 jul 2013 (CDT)
+----
+Forma alternativa
+----
+Un gas ionizado o un plasma sirve como medio dispersor para ondas electromagnéticas. Puesto que la ecuación de dispersión es:
---[[Usuario:MISS|MISS]] ([[Usuario discusión:MISS|discusión]]) 00:10 23 jun 2013 (CDT)
+<math>\omega^{2}=\omega_{p}+c^{2}k^{2}</math>
-----
+Donde omega subíndice p es la constante del plasma, determine las expresiones tanto de la fase como de las velocidades de grupo y demuestre que <math>vv_{g}=c^{2}</math>
+De la relación precedente.
+<math>\omega=\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}</math>
+por la definición de velocidad de grupo.
-[[categoría:Vibra]]
+<math>v_{g}=\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}</math>
+Obtenemos la derivada:
-== Problema Adicional 1 ==
+<math>\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}=\frac{2c^{2}k}{2\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
-'''Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples de la misma frecuencia $\omega=\pi$ y en dirección de z, las amplitudes son 0.25mm y 0.20mm respectivamente y la de fase entre el primero y el segundo es de $45^º$. Hallar la resultante.'''
+Al simplificar.
----
+<math>\left(\frac{\delta\omega}{\delta k}\right)_{\bar{\omega}}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
-Solución
+Entonces la velocidad de grupo.
-Sabemos que la suma de dos ondas esta dada por
+<math>v_{g}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}</math>
-<math>E=E_{1}+E_{2}</math>
+Por otro lado en general la velocidad está dada por:
-donde
+<math>v=\frac{\omega}{k}</math>
+<math>v=\frac{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}{k}</math>
-<math>E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\beta_{1})=E_{01}(\sin\omega t\cos\beta_{1}+\cos\omega t\sin\beta_{1})</math>
+entonces podemos demostrar la propiedad de la segunda parte.
-y
+<math>vv_{g}=\frac{c^{2}k}{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}\frac{\sqrt{\omega_{p}+c^{2}k^{2}}}{k}</math>
-<math>E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\beta_{2})=E_{02}(\sin\omega t\cos\beta_{2}+\cos\omega t\sin\beta_{2})</math>
+Simplificando obtenemos el resultado esperado.
-Desarrollando se obtiene:
+<math>v*v_{g}=c^{2}</math>
-<math>E=(E_{01}\cos\beta_{1}+E_{02}\cos\beta_{2})\sin\omega t+(E_{01}\sin\beta_{1}+E_{02}\sin\beta_{2})\cos\omega t
+----
-</math>
+Realizado por: [[Usuario:Daniela López Martínez|Daniela López Martínez]] ([[Usuario discusión:Daniela López Martínez|discusión]]) 20:17 6 jul 2013 (CDT)
+----
-y sustituyendo
+== Problema 3.16 3ra Edición en español ==
-<math>E=0.25\sin\pi t+0.20\cos\pi t</math>
+Imagine que usted esta parado en una trayectoria de una antena que esta radiando ondas planas de frecuencia 100MHz y densidad de flujo $19.88x10^{-2} \frac{W}{m^2}$.
+Calcula la densidad fe flujo de fotones, es decir, el numero de fotones por unidad de tiempo por unidad de área.¿Cuantos fotones, en promedio, se encontraran en un metro cubico de esta región?
-[[Archivo:grafadi.jpg|400px|thumb|left|Gráfica de la resultante]]
+De la formula de la energía y usando la constante de Plank
+<math>E=h\nu</math>
+<math>h=6.63x10^{-34}</math>
+Aplicaremos la formula para calcular el numero de fotones por metro cubico
+ '''Densidad de flujo de los fotones por unidad de tiempo, por unidad de área'''
+<math>\frac{I}{h\nu}=\frac{19.88x10^{-2}}{(6.63x10^{-34})(100x10^{6})}=3x10^{24}fotones/m^{2}s</math>
+Todos los fotones en el volumen V cruzan la unidad de área en un segundo
+<math>V=(ct)(1m^{2})=3x10^{8}m^{3}</math>
+<math>3x10^{24}=V(densidad)</math>
+ '''Fotones en promedio en un metro cubico'''
+<math>=10^{16}fotones/m^{3}</math>
-Tomado de : Vibraciones y ondas. A. P. FRENCH pág. 43. Problema 2-2.
-Resuelto por:--[[Usuario:Luis Velázquez|Luis Velázquez]] ([[Usuario discusión:Luis Velázquez|discusión]]) 08:32 27 mar 2015 (CDT)
+----
+Realizado por: [[Usuario:David Alberto Rojas Solis|David Alberto Rojas Solis]] ([[Usuario discusión:David Alberto Rojas Solis|discusión]]) 10:23 6 jul 2013 (CDT)
 ----
+== Problema 3.32 3ra Edición en español==
+''' ¿Cuál es la velocidad de la luz en un diamante si el indice de refracción es de 2.42?'''
+ '''Procedimiento'''
+"Se denomina índice de refracción al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional.
-----
+<math>n=\frac{c}{v}\cdots\cdots\cdots\left(1\right) </math>
-== Problema 7.15 ==
+n: es el indice de refracción
-'''Imagine que golpeamos dos diapasones, uno con frecuencia de $340Hz$ y el otro de $342Hz$. ¿Qué oiremos?'''
-Solución:
+v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, diamante,etc.).
-En este ejemplo se da el fenómeno del Batido, en el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual (<math>\nu_1,\nu_2</math>), pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a <math>\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|</math>, la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.
+c: velocidad de la luz en el vació
-Nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio $(\nu_1 + \nu_2) / 2$, pero que cambia en amplitud a una frecuencia de $(\nu_2 - \nu_1) / 2$.
+De 1 se tiene que la velocidad de luz en el diamante (v) es igual a la velocidad de la luz en el vacío (c), entre el índice de refracción del diamante (2.42); o sea:
-Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de $340 Hz$ y $342 Hz$, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de $341 Hz$ y cuya amplitud varía con una frecuencia de $1 Hz$ (es decir, una veces por segundo) con <math>\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|=| 342Hz - 340Hz|=2Hz</math> .
+<math>v=\frac{c}{n}=\frac{299,792,458m/s}{2.42}=1.23 \times 10^{8} m/s  </math>
+----
+Realizado por: Anónimo
+----
+== Problema 3.38 3ra Edición en español ==
---[[Usuario:Luis Martínez|Luis Martínez]] ([[Usuario discusión:Luis Martínez|discusión]]) 13:18 28 mar 2015 (CDT)
+''' La luz amarilla de una lámpara de sodio $\lambda=589nm$ cruza un depósito de glicerina (con índice de 1.47) de 20 cm de largo, en un tiempo $t_1$. Si la luz tarda $t_2$ en cruzar el mismo depósito cuando está lleno de disulfuro de carbono (índice 1.63), calcule el valor de $t_2-t_1$.'''
-----
+ '''Procedimiento'''
-----
+Sabemos la relación del índice de refracción con la velocidad:
-== Problema 7.22 ==
+<math> v_{1}=\frac{c}{n_{1}}</math>
-'''La velocidad de propagación de una onda superficial en un líquido cuya profundidad es mucho mayor que $\lambda$ viene dada por:'''
+Tomando a la definición de la velocidad
-:<math>v=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}+ \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}</math>
+<math>v_{1}=\frac{d}{t_{1}} </math>
-donde $g$=es la aceleración de la gravedad, $\lambda$=longuitud de onda, $\rho$=densidad, $\gamma$=tensión superficial'''. Calcule la velocidad de grupo de un pulso en el límite mayor de la longuitud de onda(éstas reciben el nombre de ''ondas gravitacionales'').'''
+despejando al tiempo en la última ecuación y sustituyéndola en la primera ecuación
-Solución:
+<math>t_{1}=\frac{d}{v}=\frac{dn_{1}}{c} </math>
-tenemos que la velocidad de un pulso esta dada por:
-<math>v=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}=\sqrt{\frac{g}{k}}</math>
+haciendo lo mismo para el disulfuro de carbono
-la velocidad de grupo $v_{g}$ es:
+<math>n=\frac{c}{v_{2}} </math>
-<math>v_g=v+\frac{kdv}{dk}</math>
+<math>v_{2}=\frac{d}{t_{2}} </math>
-donde:
-<math>\frac{dv}{dk}=-\frac{1}{2k}\sqrt{\frac{g}{k}}=-\frac{v}{2k}</math>
-:<math>\therefore v_g=\frac{v}{2}</math>
+<math>t_{2}=\frac{d}{v_{2}}=\frac{dn_{2}}{c} </math>
+restando el segundo tiempo al primero
+<math>t_{2}-t_{1}=\frac{d}{c}(n_{2}-n_{1}) </math>
+ '''Conclusión'''
+Sustituyendo los datos nos queda:
---[[Usuario:Luis Martínez|Luis Martínez]] ([[Usuario discusión:Luis Martínez|discusión]]) 14:16 28 mar 2015 (CDT)
+<math>\Delta t=1.06x10^{-10}s </math>
-----
-==Problema adicional 2==
-'''Una cuerda de guitarra de 1 m de largo fija por ambos extremos vibra formando 4 nodos. Los puntos centrales de la cuerda tienen un desplazamiento máximo de 4 mm. Si la velocidad de las ondas en la cuerda es 660 m/s, halla la frecuencia con la que vibra la cuerda y la expresión de la funcion de la onda estacionaria. '''
+----
+Realizado por: [[Usuario:Ignacio Peralta Martínez|Ignacio Peralta Martínez]] ([[Usuario discusión:Ignacio Peralta Martínez|discusión]]) 02:03 6 jul 2013 (CDT)
-Para obtener la longitud de la cuerda usamos:
+[[Usuario:MISS|MISS]] ([[Usuario discusión:MISS|discusión]]) 00:10 23 jun 2013 (CDT)
-$$ L= 3\dfrac{\lambda}{2}\Rightarrow \lambda = \dfrac{2L}{3} = \dfrac{2*1}{3} = \dfrac{2}{3} m $$
-Y la frecuencia de la vibración es
-$$\ v =\dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{660}{2/3} = 990 Hz$$
-La ecuación de onda estacionaria es :
-$$ y = 2 A\sin (k x) \cos (\omega t) = 2* 4 *10^{-3}\sin(\dfrac{2\pi}{2/3}x)\cos (2\pi 990 t) =8*10^{-3}\sin(3 \pi x)\cos (1980 \pi t)$$
+[[categoría:Vibra]]
---[[Usuario:Esther Sarai|Esther Sarai]] ([[Usuario discusión:Esther Sarai|discusión]]) 00:05 29 mar 2015 (CDT)Esther Sarai García
 ----
-==Problema 7.30==
-'''Usando la ecuación de dispersión:
-<math>n^2 (\omega)= 1 + \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e}} \Sigma_{l}(\frac{f_{l}}{\omega^2_{0l}-\omega^2})</math>
-'''Demuestra que  la velocidad de grupo está dada por:
+= 4ta  Edición en Ingles =
-<math>v_{g}= \frac{c}{1+\frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0}m_{e}\omega_{0}^2 2}}</math>
-'''Para las ondas de alta frecuencia (por ejemplo los rayos X), tenga en cuenta que desde el <math>f_{j}</math> son los factores de ponderación. <math>\Sigma_{l} f_{l}=1</math> ¿Qué es la velocidad de fase?, demostrar que <math>v v_{g}= C^2</math> '''
-como hablamos para ondas de alta frecuencia, <math>\omega >>\omega_{l}</math>, por lo tanto en la ecuación de dispersión tenemos que, (acordándonos que <math>\Sigma_{l} f_{l}=1</math>:
+== Problema 7.15 4ta Edición==
-<math>n^2 (\omega)= 1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} \Sigma_{l}(f_{l})=1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} </math>
+'''Imagine que golpeamos dos diapasones, uno con frecuencia de $340Hz$ y el otro de $342Hz$. ¿Qué oiremos?'''
+ '''Solución:'''
+En este ejemplo se da el fenómeno del Batido, en el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual (<math>\nu_1,\nu_2</math>), pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a <math>\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|</math>, la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.
+Nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio $(\nu_1 + \nu_2) / 2$, pero que cambia en amplitud a una frecuencia de $(\nu_2 - \nu_1) / 2$.
-Donde:
+Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de $340 Hz$ y $342 Hz$, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de $341 Hz$ y cuya amplitud varía con una frecuencia de $1 Hz$ (es decir, una veces por segundo) con <math>\nu_{\mbox{batido}}=\Delta \nu= | \nu_1 -\nu_2|=| 342Hz - 340Hz|=2Hz</math> .
-<math>n=\sqrt{1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}}</math>
-Usando la expanción binomial,
-<math>(1-x)^{\frac{1}{2}} \thickapprox 1- \frac{x}{2}</math> para x<<1
-Por lo tanto tenemos que:
-<math>n \thickapprox 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} </math>
-Calculando la derivada de <math>n</math> con respecto de <math>\omega</math>:
-<math>\frac{dn}{d \omega}= \frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0} m_{e}\omega^3 }</math>
-Empleando la ecuación para velocidad de grupo tenemos que:
-<math>v_{g}= \frac{c}{n+ \omega (\frac{dn}{d \omega})}</math>
-Sustituyendo:
-<math>v_{g}= \frac{c}{ 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} + \frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0} m_{e}\omega^2 }}= \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 } }</math>
-por lo tanto:
-<math>v_{g}= \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 } }</math>
-Para el índice de refracción tenemos que:
+----
-<math>n= \frac{C}{v}</math>
+Realizado por: [[Usuario:Luis Martínez|Luis Martínez]] ([[Usuario discusión:Luis Martínez|discusión]]) 13:18 28 mar 2015 (CDT)
-Por lo tanto tenemos que para la velocidad de fase es:
+----
-<math>v=\frac{C}{n}</math>
-Para <math>v_{g}<<C</math>
+== Problema 7.22 4ta Edición==
-tenemos que:
-<math>v=\frac{C}{ 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}}</math>
-Por expansión binomial tenemos que la velocidad de fase:
-<math>v= c (1+ \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}) </math>
-Dado que:
+'''La velocidad de propagación de una onda superficial en un líquido cuya profundidad es mucho mayor que $\lambda$ viene dada por:'''
-<math>v v_{g}= c (1+ \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}) * \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 }} = C^2 </math>
-Por lo tanto demostramos que:
+:<math>v=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}+ \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}</math>
-<math>v v_{g}=C^2</math>
---[[Usuario:Pablo|Pablo]] ([[Usuario discusión:Pablo|discusión]]) 20:52 29 mar 2015 (CDT)
+donde $g$=es la aceleración de la gravedad, $\lambda$=longuitud de onda, $\rho$=densidad, $\gamma$=tensión superficial'''. Calcule la velocidad de grupo de un pulso en el límite mayor de la longitud de onda(éstas reciben el nombre de ''ondas gravitacionales'').'''
-----
-==Problema 7.36 ==
+ '''Solución:'''
-''Hecht, Eugene, "Optics", 2002, 4th edition.''
+tenemos que la velocidad de un pulso esta dada por:
-[[Archivo:Problema 7.36 Hecht wikiluz.gif|300px|frame|right|Figura ?. Animación mostrando la serie de Fourier de $f(\theta)=|\sin(\theta)|$ (mostrada en rosa) en el intervalo $[0,2\,\pi]$. Se van sumando términos de la serie (en gris),  empezando por el primer término, i.e., $\frac{1}{2}A_0=\frac{2}{\pi} \approx 0.64$.]]
+<math>v=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}=\sqrt{\frac{g}{k}}</math>
-'''7.36. Show that the Fourier series representation of the function $f(\theta) = |\sin(\theta)|$ is'''
+la velocidad de grupo $v_{g}$ es:
-\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1} \]
+<math>v_g=v+\frac{kdv}{dk}</math>
+donde:
+<math>\frac{dv}{dk}=-\frac{1}{2k}\sqrt{\frac{g}{k}}=-\frac{v}{2k}</math>
-Para una función periódica, $f(x)$, su representación en una serie trigonométrica de Fourier es (ec. 7.42, Hecht, "Optics",4th edition)
+:<math>\therefore v_g=\frac{v}{2}</math>
-\[ f(x)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,x)+B_n \sin(n\,k\,x) \bigg\rgroup \quad \text{con} \quad k=\frac{2\,\pi}{\lambda}\]
-Y conociendo $f(x)$, los coeficientes son calculados usando (ecs. 7.47 y 7.48, Hecht, "Optics",4th edition)...
-\[ A_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \cos(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \]
-\[ B_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \sin(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \]
-Para problema expuesto, tenemos $f(\theta)=|\sin(\theta)|=   \left\{\begin{array}{1} \quad \sin(\theta) & 0\leq \theta \leq \pi  \\ \,  -\sin(\theta) & \pi \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right.$ (véase la figura). Entonces podemos calcular los coeficientes considerando un intervalo $\lambda=2\,\pi$ que implica $k=1$.
-Para $n=0$, calculamos $A_0$.
-\[ A_0= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \, \mathrm{d}\theta=
-\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
-\frac{1}{\pi} \left(  2+2  \right) \]
-Es decir,
+----
-\begin{equation}\label{1} A_0=\frac{4}{\pi} \end{equation}
+Realizado por: [[Usuario:Luis Martínez|Luis Martínez]] ([[Usuario discusión:Luis Martínez|discusión]]) 14:16 28 mar 2015 (CDT)
+----
+==Problema 7.30 4ta Edición==
+'''Usando la ecuación de dispersión:
+<math>n^2 (\omega)= 1 + \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e}} \Sigma_{l}(\frac{f_{l}}{\omega^2_{0l}-\omega^2})</math>
-Para $n>0$, calculamos $A_n$.
+'''Demuestra que  la velocidad de grupo está dada por:
-\[ A_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta=
+<math>v_{g}= \frac{c}{1+\frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0}m_{e}\omega_{0}^2 2}}</math>
-\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
+'''Para las ondas de alta frecuencia (por ejemplo los rayos X), tenga en cuenta que desde el <math>f_{j}</math> son los factores de ponderación. <math>\Sigma_{l} f_{l}=1</math> ¿Qué es la velocidad de fase?, demostrar que <math>v v_{g}= C^2</math> '''
-\frac{1}{\pi} \left[  \frac{1+\cos(n\,\pi)}{1-n^2}-\frac{\cos(n\,\pi)+\cos(2\,n\,\pi)}{n^2-1}  \right] =-\frac{2(1+(-1)^n)}{\pi(n^2-1)} \]
-Considerando los caso $n$ par y $n$ impar obtenemos
+  '''Procedimiento'''
-\[ A_n= \left\{\begin{array}{2} \;\;\; 0 & \quad\text{si} \;n\; \text{es impar}  \\  -\frac{4}{\pi(n^2-1)} & \quad\text{si} \;n\; \text{es par}   \end{array} \right.\]
-Como $n$ es par, entonces podemos escribir $n=2m$ con $m\in\N$, y asi obtenemos
+Como hablamos para ondas de alta frecuencia, <math>\omega >>\omega_{l}</math>, por lo tanto en la ecuación de dispersión tenemos que, (acordándonos que <math>\Sigma_{l} f_{l}=1</math>:
-\begin{equation}\label{2} A_n=A_m= -\frac{4}{\pi(4m^2-1)}, \quad m\in\N  ,\quad n=2m\end{equation}
+<math>n^2 (\omega)= 1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} \Sigma_{l}(f_{l})=1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} </math>
-Para $n>0$, calculamos $B_n$.
+Donde:
-\[ B_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta=
+<math>n=\sqrt{1 - \frac{N q^2_{e}}{ \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}}</math>
-\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
-\frac{1}{\pi} \left[  -\frac{\sin(n\,\pi)}{n^2-1}-\frac{\sin(n\,\pi)+\sin(2\,n\,\pi)}{n^2-1}  \right] =\frac{1}{\pi}(-0-0)=0 \]
-Así obtenemos
+Usando la expansión binomial,
-\begin{equation}\label{3} B_n=0, \quad\forall n\in\N \end{equation}
+<math>(1-x)^{\frac{1}{2}} \thickapprox 1- \frac{x}{2}</math> para x<<1
+Por lo tanto tenemos que:
+<math>n \thickapprox 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} </math>
+Calculando la derivada de <math>n</math> con respecto de <math>\omega</math>:
-Sustituyendo $(1)$, $(2)$ y $(3)$ en la serie trigonométrica de Fourier, obtenemos el resultado deseado.
+<math>\frac{dn}{d \omega}= \frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0} m_{e}\omega^3 }</math>
+Empleando la ecuación para velocidad de grupo tenemos que:
+<math>v_{g}= \frac{c}{n+ \omega (\frac{dn}{d \omega})}</math>
+Sustituyendo:
+<math>v_{g}= \frac{c}{ 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2} + \frac{Nq_{e}^2}{\epsilon_{0} m_{e}\omega^2 }}= \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 } }</math>
-\[ f(\theta)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,\theta)+B_n \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup
+por lo tanto:
-=\frac{1}{2}\left( \frac{4}{\pi} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup \left( -\frac{4}{\pi(n^2-1)} \right) \cos(n\,k\,\theta)+(0) \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup \]
+<math>v_{g}= \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 } }</math>
-Pero $k=1$ y $n=2\,m$, entonces
+Para el índice de refracción tenemos que:
+<math>n= \frac{C}{v}</math>
-\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty}  \left( -\frac{4}{\pi(4\,m^2-1)} \right) \cos(2\,m\,\theta) \]
+Por lo tanto tenemos que para la velocidad de fase es:
+<math>v=\frac{C}{n}</math>
+Para <math>v_{g}<<C</math>
+tenemos que:
+<math>v=\frac{C}{ 1- \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}}</math>
+Por expansión binomial tenemos que la velocidad de fase:
+<math>v= c (1+ \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}) </math>
-Concluyendo, ...
+Dado que:
+<math>v * v_{g}= c (1+ \frac{N q^2_{e}}{ 2 \epsilon_{0} m_{e} \omega^2}) * \frac{c}{1+ \frac{Nq_{e}^2}{2 \epsilon_{0} m_{e}\omega^2 }} = C^2 </math>
-\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi}  -\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty}  \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1}   \]
+Por lo tanto demostramos que:
+<math>v * v_{g}=C^2</math>
-Problema resuelto por [[Usuario:Adolfo Calderón Alcaraz|Adolfo Calderón Alcaraz]] ([[Usuario discusión:Adolfo Calderón Alcaraz|discusión]]) 17:07 30 mar 2015 (CDT).
+----
+Realizado por:[[Usuario:Pablo|Pablo]] ([[Usuario discusión:Pablo|discusión]]) 20:52 29 mar 2015 (CDT)
 ----
-==problema adicional 3==
+==Problema 7.36 4ta Edición ==
-La ecuacion de una onda, en unidades del SI, que se propaga por una cuerda es :
+[[Archivo:Problema 7.36 Hecht wikiluz.gif|300px|frame|right|Figura ?. Animación mostrando la serie de Fourier de $f(\theta)=|\sin(\theta)| Animación mostrando la serie de Fourier de $f(\theta)=\sin(\theta)$ (mostrada en rosa) en el intervalo $[0,2\,\pi]$. Se van sumando términos de la serie (en gris),  empezando por el primer término, i.e., $\frac{1}{2}A_0=\frac{2}{\pi} \approx 0.64$.]]
-<math>y( x,t) = 0.05 cos 2\pi(4t-2x)</math>
+Muestre que la representación en serie de Fourier de la función $f(\theta) = |\sin(\theta)|$ es'''
+\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1} \]
-a) determinar las magnitudes características de la onda ( amplitud, frecuencia angular,numero de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo,velocidad de propagación)
-b) deducir las expresiones generales de la velocidad y aceleración transversal de un elemento de la cuerda y sus valores máximos
+ '''Procedimiento'''
+Para una función periódica, $f(x)$, su representación en una serie trigonométrica de Fourier es (ec. 7.42, Hecht, "Optics",4th edition)
+\[ f(x)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,x)+B_n \sin(n\,k\,x) \bigg\rgroup \quad \text{con} \quad k=\frac{2\,\pi}{\lambda}\]
-para a) operando en la expresion de onda :<math> y(x,t) = 0.05cos(8\pi t-4\pi x)</math>
+Y conociendo $f(x)$, los coeficientes son calculados usando (ecs. 7.47 y 7.48, Hecht, "Optics",4th edition)...
-y comparando con la expresion general :<math> y (x,t) = A cos (\omega t-kx)</math>
-se tiene que :
+\[ A_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \cos(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \]
+\[ B_n= \frac{2}{\lambda} \int_{0}^{\lambda} f(x) \sin(n\,k\,x) \, \mathrm{d}x \]
+Para problema expuesto, tenemos $f(\theta)=|\sin(\theta)|=   \left\{\begin{array}{1} \quad \sin(\theta) & 0\leq \theta \leq \pi  \\ \,  -\sin(\theta) & \pi \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right.$ (véase la figura). Entonces podemos calcular los coeficientes considerando un intervalo $\lambda=2\,\pi$ que implica $k=1$.
-Frecuencia angular: <math>\omega= 8\pi rad/s </math>
+Para $n=0$, calculamos $A_0$.
+\[ A_0= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \, \mathrm{d}\theta=
+\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
+\frac{1}{\pi} \left(  2+2  \right) \]
-numero de onda :<math> k= 4\pi rad/m</math>
+Es decir,
+\begin{equation}\label{1} A_0=\frac{4}{\pi} \end{equation}
-longitud de onda : <math> \lambda= \frac{2\pi}{k}= \frac{2\pi}{4\pi}= 0.5m</math>
-frecuencia : <math>v = \frac{\omega}{2\pi}=\frac{8\pi}{2\pi}=4Hz</math>
+Para $n>0$, calculamos $A_n$.
+\[ A_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta=
+\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \cos(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
+\frac{1}{\pi} \left[  \frac{1+\cos(n\,\pi)}{1-n^2}-\frac{\cos(n\,\pi)+\cos(2\,n\,\pi)}{n^2-1}  \right] =-\frac{2(1+(-1)^n)}{\pi(n^2-1)} \]
-periodo :<math> T =\frac{1}{v}=\frac{1}{4}= 0.25 s</math>
+Considerando los caso $n$ par y $n$ impar obtenemos
+\[ A_n= \left\{\begin{array}{2} \;\;\; 0 & \quad\text{si} \;n\; \text{es impar}  \\  -\frac{4}{\pi(n^2-1)} & \quad\text{si} \;n\; \text{es par}   \end{array} \right.\]
+Como $n$ es par, entonces podemos escribir $n=2m$ con $m\in\N$, y asi obtenemos
-veolocidad de propagacion : v=\lambda v =\frac{\omega}{k}= 0.5(4)=\frac{8\pi}{4\pi}</math>
+\begin{equation}\label{2} A_n=A_m= -\frac{4}{\pi(4m^2-1)}, \quad m\in\N  ,\quad n=2m\end{equation}
+Para $n>0$, calculamos $B_n$.
+\[ B_n= \frac{2}{2\,\pi} \int_{0}^{2\,\pi} |\sin(\theta)| \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta=
+\frac{1}{\pi} \left[  \int_{0}^{\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\,\pi} \sin(\theta) \sin(n\,\theta) \, \mathrm{d}\theta  \right] =
+\frac{1}{\pi} \left[  -\frac{\sin(n\,\pi)}{n^2-1}-\frac{\sin(n\,\pi)+\sin(2\,n\,\pi)}{n^2-1}  \right] =\frac{1}{\pi}(-0-0)=0 \]
+Así obtenemos
+\begin{equation}\label{3} B_n=0, \quad\forall n\in\N \end{equation}
-para b) la velocidad de vibracion :
+Sustituyendo $(1)$, $(2)$ y $(3)$ en la serie trigonométrica de Fourier, obtenemos el resultado deseado.
-<math> v =\frac{dy}{dt} = -0.4\pi sen 2\pi (4t-2x)m/s </math>
-donde la velocidad maxima =<math> 0.4\pi m/s</math>
+\[ f(\theta)=\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup A_n \cos(n\,k\,\theta)+B_n \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup
+=\frac{1}{2}\left( \frac{4}{\pi} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \bigg\lgroup \left( -\frac{4}{\pi(n^2-1)} \right) \cos(n\,k\,\theta)+(0) \sin(n\,k\,\theta) \bigg\rgroup \]
+Pero $k=1$ y $n=2\,m$, entonces
-la aceleracion de vibracion = a=\frac{dv}{dt}=-0.4\picos 2\pi(4t-2x)m/s</math>
+\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty}  \left( -\frac{4}{\pi(4\,m^2-1)} \right) \cos(2\,m\,\theta) \]
-donde la aceleracion maxima = <math>3.2\pi^2 m/s</math>
+ '''Concluyendo'''
+\[ f(\theta)=\frac{2}{\pi}  -\frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty}  \frac{\cos(2\,m\,\theta)}{4\,m^2-1}   \]
---[[Usuario:Luisa Alejandra Vega Sanchez|Luisa Alejandra Vega Sanchez]] ([[Usuario discusión:Luisa Alejandra Vega Sanchez|discusión]]) 01:32 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez
+----
+Problema resuelto por [[Usuario:Adolfo Calderón Alcaraz|Adolfo Calderón Alcaraz]] ([[Usuario discusión:Adolfo Calderón Alcaraz|discusión]]) 17:07 30 mar 2015 (CDT).
+----
+== Problema 7.23 4ta Edición==
-==Problema 10 cap 7 libro hecht version esp==
+Mostrar que la velocidad de grupo puede ser escrita como: <math>v_{g}=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}</math>
+ '''Procedimiento'''
-El campo electrico de una onda electromagnética estacionaria plana viene dado por
+Sabemos que: <math>\lambda=\frac{2\pi}{k}</math>
-<math>E(x,t)=2E_{0}sen(kx)cos(\omega t)</math>
+así que:
-Deduzca una expresion para <math>B(x,t)</math>
-Regresando a la ecuacion 3.27 de la seccion 3.2 se tiene que
-<math>\frac{\partial E}{\partial t}=-\frac{\partial B}{\partial t}</math>
+<math>v_{g}=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}</math>:
-Se busca una funcion de B dependiente de x y de t
+<math>v_{g}=v-\frac{2\pi}{k}\frac{dv}{d\left(\frac{2\pi}{k}\right)}</math>:
-<math>B(x,t)=-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt</math>
+<math>v_{g}=v-\frac{2\pi}{k}\frac{dv}{2\pi d\left(\frac{1}{k}\right)}</math>:
+<math>v_{g}=v-\frac{1}{k}\frac{dv}{d\left(\frac{1}{k}\right)}</math>
-<math>-\int \frac{\partial E}{\partial x}dt=-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt</math>
+si k*=k:
-<math>-2E_{0}kcos(kx)\int cos(\omega t)dt=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)</math>
+<math>v_{g}=v-k*\frac{dv}{d\left(k*\right)}</math>
-Entonces
+que se puede simplemente volver a renombrar:
-<math>B(x,t)=-\frac{2E_{0}k}{\omega}cos(kx)sen(\omega t)</math>
+ '''Conclusión'''
+<math>v_{g}=v-k\frac{dv}{dk}</math>
+o lo que es lo mismo:
-Utilizamos la igualdad
+<math>v_{g}=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}</math>
+----
+Hecho por: Uziel Sanchez G[[Usuario:Uziel Sanchez Gutierrez|Uziel Sanchez Gutierrez]] ([[Usuario discusión:Uziel Sanchez Gutierrez|discusión]]) 19:46 30 mar 2015 (CDT)
+----
-<math>\frac{E_{0}k}{\omega}=\frac{E_{0}}{c}=B_{0}</math>
+= 5ta Edición en Ingles =
-Por lo que
+==Ejercicio 3.4  5ta Edición==
-<math>B(x,t)=-2B_{0}cos(kx)sen(\omega t)</math>
+Demostrar que la longitud del camino óptico, definido como la suma de los productos de varios indices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir <math>\varSigma n_i x_i</math> equivale a la longitud del recorrido en el vació que el haz tardaría el mismo tiempo en atravesar.
+ '''Procedimiento'''
-que es la expresion que se busca
+Sea la longitud del camino óptico L.C.O = <math>\varSigma ni xi </math> si sabemos que el indice de fracción es <math>n=\frac{c}{v}</math> con "c" la velocidad de la luz en el vació y v la velocidad de la luz en un medio, se puede sustituir en la primera ecuación :
-Hector resendiz --[[Usuario:Héctor Reséndiz|Héctor Reséndiz]] ([[Usuario discusión:Héctor Reséndiz|discusión]]) 17:00 30 mar 2015 (CDT)
+L.C.O = <math> \varSigma\frac{c}{vi} xi</math>
+L.C.O=<math>\varSigma\frac {cti}{xi}</math>
+L.C.O=<math> \varSigma cti</math>
-==ejercicio 3.4  Hecht 4th Ed optics==
+Que es la longitud del recorrido en el vació que la luz tardaría ese tiempo en atravesar
-Demostrar que la longitud del camino óptico, definido como la suma de los productos de varios indices multiplicados por los espesores de los medios atravesados por un haz, es decir <math>\varSigma ni xi</math> equivale a la longitud del recorrido en el vacio que el haz tardaria el mismo tiempo en atravesar.
+----
+Realizado por:[[Usuario:Luisa Alejandra Vega Sanchez|Luisa Alejandra Vega Sanchez]] ([[Usuario discusión:Luisa Alejandra Vega Sanchez|discusión]]) 17:23 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez
+----
-sea la longitud del camino optico L.C.O = <math>\varSigma ni xi </math> si sabemos que el indice de fraccion es <math>n=\frac{c}{v}</math> con c la velocidad de l luz en el vacio y v la velocidad de la luz en un medio, se puede sustituir en la primera ecuacion :
+= Problemas Adicionales =
-L.C.O = <math> \varSigma\frac{c}{vi} xi</math>
+== Problema Adicional 1 ==
+'''Tomado de : Vibraciones y ondas. A. P. FRENCH pág. 43. Problema 2-2.'''
-L.C.O=<math>\varSigma\frac {cti}{xi}</math>
+'''Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples de la misma frecuencia $\omega=\pi$ y en dirección de z, las amplitudes son 0.25mm y 0.20mm respectivamente y la de fase entre el primero y el segundo es de $45^º$. Hallar la resultante.'''
-L.C.O=<math> \varSigma cti</math>
+ '''Procedimiento'''
-que es la longitud del recorrido en el vació que la luz tardaría ese tiempo en atravesar
+Sabemos que la suma de dos ondas esta dada por
+<math>E=E_{1}+E_{2}</math>
---[[Usuario:Luisa Alejandra Vega Sanchez|Luisa Alejandra Vega Sanchez]] ([[Usuario discusión:Luisa Alejandra Vega Sanchez|discusión]]) 17:23 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez
+Donde
-----
-== Problema 7.18 ==
+<math>E_{1}=E_{01}\sin(\omega t+\beta_{1})=E_{01}(\sin\omega t\cos\beta_{1}+\cos\omega t\sin\beta_{1})</math>
-Show that the group velocity can be written as <math>v_{g}=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}</math>
- de la figura 7.9 se ve que <math>\lambda=\frac{2\pi}{k}</math>
-asi que:
-<math>v_{g}=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}</math>:
-<math>v_{g}=v-\frac{2\pi}{k}\frac{dv}{d\left(\frac{2\pi}{k}\right)}</math>:
-<math>v_{g}=v-\frac{2\pi}{k}\frac{dv}{2\pi d\left(\frac{1}{k}\right)}</math>:
-<math>v_{g}=v-\frac{1}{k}\frac{dv}{d\left(\frac{1}{k}\right)}</math>
-si k*=k:
-<math>v_{g}=v-k*\frac{dv}{d\left(k*\right)}</math>
-que se puede simplemente volver a renombrar
-<math>v_{g}=v-k\frac{dv}{dk}</math>
-Hecho por Uziel Sanchez G
---[[Usuario:Uziel Sanchez Gutierrez|Uziel Sanchez Gutierrez]] ([[Usuario discusión:Uziel Sanchez Gutierrez|discusión]]) 19:46 30 mar 2015 (CDT)
-== Problema 7.7 ==
+y
-''' Determine la diferencia de camino óptico para las dos ondas Ay B cuyas longitudes de onda en el vacío, '''
-'''son ambas de 500 nm '''
-'''el tanque de vidrio ($n=1.52$) se llena con agua ($n=1.33$).'''
-''' Si las ondas comienzan en fase y todos los números anteriores son exactos, encuentre su diferencia de fase relativa en'''
-'''la línea de meta.'''
-'''los caminos opticos son diferentes para las dos ondas  la onda B es mas rapida '''
+<math>E_{2}=E_{02}\sin(\omega t+\beta_{2})=E_{02}(\sin\omega t\cos\beta_{2}+\cos\omega t\sin\beta_{2})</math>
-'''ya que no atraviesa mada al pasar al lado del estante de vidrio pero para '''
-'''la onda A es diferente ya que atraviesa dos medios el vidrio y el agua en tonces en un poco mas lento'''
-la ecuacion es de la sig manera
+Desarrollando se obtiene:
-\[
+<math>E=(E_{01}\cos\beta_{1}+E_{02}\cos\beta_{2})\sin\omega t+(E_{01}\sin\beta_{1}+E_{02}\sin\beta_{2})\cos\omega t
-onda_{A-B}=(n)_{aire,A}(X)_A+(n)_{vidrio,A}(2)(X)_v+(n)_{agua,A}(X)_A - (n)_{aire.B}(X)_B
+</math>
-\]
+ '''Conclusión'''
-para la onda B
+y Sustituyendo:
-\[
+<math>E=0.25\sin\pi t+0.20\cos\pi t</math>
-Onda_{B}=(1)_{aire}(1m)=1m
-\]
-para la onda A
+[[Archivo:grafadi.jpg|400px|thumb|left|Gráfica de la resultante]]
-\[
-Onda_{A}=(1)_{aire}(.89m)+(1.52)_{vidrio}(2)(0.005m)+(1.33)_{agua}(.10m)=1.038m
-\]
-para obtener la diferencia hay que restar los caminos
-\[
-Onda_{A-B}=onda_{A}-Onda_{B}=1.038m-1m=0.038m=\Lambda
-\]
-la diferencia de fase relativa esta dada por:
-\[
-\delta=k_{0}\Lambda
-\]
-\[
-\delta=k_{0}\Lambda=\left(\frac{2\pi}{\lambda_{0}}\right)\Lambda=\frac{2\pi\left(3.82x10^{-3}m\right)}{5x10^{-9}m}=7.64x10^{6}\pi
-\]
-por lo tanto
-\[
-\delta=7.64x10^{6}\pi
-\]
---[[Usuario:Jose de jesus|Jose de jesus]] ([[Usuario discusión:Jose de jesus|discusión]]) 19:57 30 mar 2015 (CDT)Jose de jesus Arizpe Flores 30/03/2015 18:30
+----
+Resuelto por:[[Usuario:Luis Velázquez|Luis Velázquez]] ([[Usuario discusión:Luis Velázquez|discusión]]) 08:32 27 mar 2015 (CDT)
+----
+==Problema adicional 2==
+'''Una cuerda de guitarra de $1 m$ de largo fija por ambos extremos vibra formando 4 nodos. Los puntos centrales de la cuerda tienen un desplazamiento máximo de $4 mm$. Si la velocidad de las ondas en la cuerda es $660 m/s$, halla la frecuencia con la que vibra la cuerda y la expresión de la función de la onda estacionaria. '''
+ '''Procedimiento'''
+Para obtener la longitud de la cuerda usamos:
+$ L= 3\dfrac{\lambda}{2}\Rightarrow \lambda = \dfrac{2L}{3} = \dfrac{2*1}{3} = \dfrac{2}{3} m $$
+Y la frecuencia de la vibración es
+$\ v =\dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{660}{2/3} = 990 Hz$
+La ecuación de onda estacionaria es :
+$ y = 2 A\sin (k x) \cos (\omega t) = 2* 4 *10^{-3}\sin(\dfrac{2\pi}{2/3}x)\cos (2\pi 990 t) =8*10^{-3}\sin(3 \pi x)\cos (1980 \pi t)$
+----
+Realizado por: [[Usuario:Esther Sarai|Esther Sarai]] ([[Usuario discusión:Esther Sarai|discusión]]) 00:05 29 mar 2015 (CDT)Esther Sarai García
+----
+==Problema adicional 3==
+La ecuación de una onda, en unidades del SI, que se propaga por una cuerda es :
+<math>y( x,t) = 0.05 cos 2\pi(4t-2x)</math>
+a) determinar las magnitudes características de la onda ( amplitud, frecuencia angular,numero de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo,velocidad de propagación)
+b) deducir las expresiones generales de la velocidad y aceleración transversal de un elemento de la cuerda y sus valores máximos
+ '''Inciso a'''
+Para a) operando en la expresión de onda :<math> y(x,t) = 0.05cos(8\pi t-4\pi x)</math>
+y comparando con la expresión general :<math> y (x,t) = A cos (\omega t-kx)</math>
+se tiene que :
+Frecuencia angular: <math>\omega= 8\pi rad/s </math>
+numero de onda :<math> k= 4\pi rad/m</math>
+longitud de onda : <math> \lambda= \frac{2\pi}{k}= \frac{2\pi}{4\pi}= 0.5m</math>
+frecuencia : <math>v = \frac{\omega}{2\pi}=\frac{8\pi}{2\pi}=4Hz</math>
+periodo :<math> T =\frac{1}{v}=\frac{1}{4}= 0.25 s</math>
+velocidad de propagación : v=\lambda v =\frac{\omega}{k}= 0.5(4)=\frac{8\pi}{4\pi}</math>
+ '''Inciso b'''
+para b) la velocidad de vibración :
+<math> v =\frac{dy}{dt} = -0.4\pi sen 2\pi (4t-2x)m/s </math>
+donde la velocidad máxima =<math> 0.4\pi m/s</math>
+la aceleración de vibración = a=\frac{dv}{dt}=-0.4\picos 2\pi(4t-2x)m/s</math>
+donde la aceleración máxima = <math>3.2\pi^2 m/s</math>
+----
+Realizado por: [[Usuario:Luisa Alejandra Vega Sanchez|Luisa Alejandra Vega Sanchez]] ([[Usuario discusión:Luisa Alejandra Vega Sanchez|discusión]]) 01:32 30 mar 2015 (CDT)luisa alejandra vega sanchez
+----
+= Otra ediccion =
+----
+'''3.12/7.12 Un láser emite unos pulsos de UV que dura cada uno <math>2.00ns(2.00x10^{-9}s)</math> y cuyo haz tiene un diámetro de <math>2.5mm(2.5x10^{-3}m)</math>. Suponiendo que la potencia de cada pulso tiene una energía de 6.0J: (a)calcule la extensión espacial de cada tren de ondas, y (b)calcule la energía media por unidad de volumen de tal pulso.'''
+ '''Inciso a'''
+(a) conociendo la ecuación <math>l=c\triangle t</math> sustituimos los datos dados
+<math>l=(3.00x10^{8}m/s)(2.00x10^{-9}s)=0.6m</math>
+ '''Inciso b'''
+(b)el volumen de un solo pulso esta dado por la formula <math>V=l\pi R^{2}</math>
+<math>V=(0.6m)(\pi(\frac{2.5x10^{-3}m}{2})^{2})</math>
+<math>V=2.945x10^{-6}m^{3}</math>
+Por lo tanto <math>\frac{6.0J}{2.945x10^{-6}m^{3}}=2037351.443{J}/{m^{3}}</math>
+----
+Realizado por: [[Usuario:Leticia González Zamora|Leticia González Zamora]] ([[Usuario discusión:Leticia González Zamora|discusión]]) 16:01 20 jun 2013 (CDT)
+----
+[[categoría:ondas]]

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Diferencia entre revisiones de «Ondas: probs c7»

Revisión actual - 05:22 5 oct 2023

1ra Edición

Problema 7.9(Hecht 1ra ed.)

3ra Edición en español

Problema 7.1 3ra Edición en español

Problema 7.2 3ra Edición en Español

Problema 7.3 3ra Edición en español

Problema 7.4 3ra Edición en español

Problema 7.5 3ra Edición en español

Problema 7.6 3ra Edición en español

Problema 7.7 3ra Edición en español

Problema 7.8 3ra Edición en español

Problema 7.9 3ra Edición en español

Problema 7.10 3ra Edición en español

Problema 7.12 3ra Edición en español

Problema 7.12 3ra Edición en español

Problema 7.21 3ra Edición en español

Problema 7.25 3ra Edición en español

Problema 3.16 3ra Edición en español

Problema 3.32 3ra Edición en español

Problema 3.38 3ra Edición en español

4ta Edición en Ingles

Problema 7.15 4ta Edición

Problema 7.22 4ta Edición

Problema 7.30 4ta Edición

Problema 7.36 4ta Edición

Problema 7.23 4ta Edición

5ta Edición en Ingles

Ejercicio 3.4 5ta Edición

Problemas Adicionales

Problema Adicional 1

Problema adicional 2

Problema adicional 3

Otra ediccion

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