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Revisão As ondas podem ser classificadas de três modos: 1)Quanto a natureza 1)Ondas Mecânicas: são aquelas que precisam de um meio material para propagar.

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1 Revisão As ondas podem ser classificadas de três modos: 1)Quanto a natureza 1)Ondas Mecânicas: são aquelas que precisam de um meio material para propagar. Ex: Cordas e ondas sonoras. 2)Ondas Eletromagnéticas: é aquelas geradas por cargas elétricas oscilantes e não, necessariamente, necessitam de um meio para se propagar, podendo se propagar no vácuo. Ex. ondas de rádio, de televisão, raios laser e outros. 2)Quanto a direção de propagação 1)Unidimensionais: propagam em uma só direção. Ex: ondas em cordas. 2)Bidimensionais: são aquelas que se propagam num plano. 3)Tridimensionais: são aquelas que se propagam em todas as direções. Ex: ondas sonoras no ar ou em metais. 3)Quanto a direção de vibração 1)Transversais: são aquelas cujas vibrações são perpendiculares a direção de propagação. EX: ondas em cordas 2)Longitudinais : São aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Ex: ondas sonoras e em molas.

2 Parâmetros de uma onda 1)Crista : amplitude máxima da onda no semi ciclo positivo. 2)Vale : amplitude máxima da onda no semi ciclo negativo. 3)Periódica: quando os ciclos de ondas se repetem ao longo do tempo. 4)Período: Tempo necessário que duas cristas passem pelo mesmo ponto. 5)Freqüência: é o número de ciclos que se repetem a cada segundo. 6)A freqüência e o período são inversamente proporcionais, sua relação matemática é apresentada pela fórmula: F=1/T Hz. 7)Comprimento da onda λ (m)é o tamanho de uma onda. 8)A onda se propaga com uma velocidade constante e sempre dependerá do meio. Sua a equação é v= λ*F(m/s).

3 Transmissão do Som A maioria dos sons chega ao ouvido transmitido pelo ar, que age com meio de transmissão. Nas pequenas altitudes, os sons são bem audíveis, o que não ocorre em altitudes maiores onde o ar é menos denso. O ar denso é melhor transmissor para o som que o ar rarefeito, devido as moléculas gasosas presente na atmosfera. As ondas sonoras não pode ser transmitida no vácuo, pois exigem um meio material para sua propagação. De uma maneira geral, os sólidos transmitem o som melhor que os líquidos, e estes melhor do que os gases.

4 Transmissão do Som A tabela a seguir apresenta a velocidade de propagação do som em diferentes meios, considerando uma temperatura a 25°C. MeioVelocidade m/s Ar 346 Água 1498 Ferro5200 Vidro4540

5 Faixa de freqüência sonora A faixa de freqüência que o ouvido humano consegue escutar vai de 20 Hz- 20 KHz. Sons audíveis F(Hz) Infra-SonsUltra-Sons Não são audíveis pelo Ouvido humano. Ex. Abalo sísmico. Podem ser ouvidas por animais. Ex. Cão e Morcego

6 Faixa de freqüência sonora De acordo com a freqüência sonora, um som pode ser classificado em: 1) Graves ou baixos : possuem freqüências menores. 2) Agudos ou altos: possuem freqüências maiores. Ex. A voz do homem tem freqüência que varia entre 100 HZ e 200Hz e a da mulher entre 200 Hz e 400 Hz. Portanto, a voz do homem, costuma ser grave, ou grossa, enquanto a da mulher, costuma ser aguda, ou fina.

7 Exercício 1) Um observador ouve duas vezes, com 22s de intervalo uma explosão que se produziu no mar e cujo barulho se propagou na água e pelo ar. A que distância está o observador do lugar da explosão, sabendo-se que a velocidade do som é de 340 m/s no ar e 1440 m/s na água? Bum! D = distância

8 Solução 1) Trajeto do som pelo ar: D = 340 * t1 2) Trajeto do som pelo água: D = 1440 * t 2 1)O observador irá escutar primeiro o som da explosão que vai pela água ( t1 > t2). O intervalo de tempo será dado pela equação abaixo: t1 - t2 = 22s => t1 = 22 + t2 2) Igualando as equações pela distância, encotran-se: 340 t1=1440 t2=> 340(22+t2)=1440 t2 =>t2=6,8s 3) E assim, substituindo na equação do trajeto do som pela água, obtêm-se a distância: D=1440 * t2= 1440 * 6,8 = 9792 m

9 Onda Eletromagnética As ondas eletromagnéticas são geradas por oscilações de cargas elétricas e se propagam no vácuo com uma velocidade aproximada de Km/s. Ex: luz. Elas também podem ser propagar em meios materiais. Ex : Cabo coaxial. Os cientistas mediram a velocidade da luz na atmosfera, cujo meio físico é o ar, e chegaram a conclusão que seus resultados são praticamente iguais. Vejam: V vácuo = ( ,0 ± 0,3)Km/s V ar = Km/s Costuma-se representar a velocidade da luz no vácuo pela letra c. Logo: C = Km/s

10 Espectro de freqüência O conjunto de freqüências eletromagnéticas organizadas em ordem crescente é denominado de Espectro de Freqüências. O intervalo referido é de 3Hz a 300GHz. Segundo a lei n°9472: O espectro de radiofreqüências é um recurso limitado, constituindo-se em bem público e deve ser administrado pela Anatel.

11 Espectro de freqüência Na administração do espectro de radiofreqüências são observadas as atribuições das faixas, definidas em tratados e acordos internacionais, aprovados na União Internacional de Telecomunicações - UIT, e, anualmente, é emitido o Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Freqüências no Brasil, o qual contém o detalhamento do uso das faixas de radiofreqüências associadas aos diversos serviços e atividades de telecomunicações.

12 Espectro de freqüência Para facilitar a referência o espectro é dividido em oito faixas. Ver tabela a seguir: 3 a 30 kHz 30 a 300 kHz 300 a 3000 kHz 3 a 30 MHz 30 a 300 MHz 300 a 3000 MHz 3 a 30 GHz 30 a 300 GHz VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF Extremely High Frequency Super High Frequency Ultra High Frequency Very High Frequency High Frequency Medium Frequency Low Frequency Very Low Frequency

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15 Espectro de freqüências Outra forma de estabelecer uma relação com o espectro apresentado é verificando seu modo de propagação. Sabe-se que um onda eletromagnética se propaga através de um campo Elétrico e outro Magnético, perpendiculares entre si. Assim o espectro pode ser definido em faixas de propagação, conhecidas como: Radiofusão, Microondas, Infravermelho, Raio X, Raio gamas.

16 Espectro de freqüências

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18 Pesquisar Quais são as faixas de freqüências dos seguintes Sistemas de radiofusão: 1) AM, 2) FM, 3) TV,


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