Acústica by Leo L. Beranek PDF

By Leo L. Beranek

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3 para una frecuencia determinada, es derir, una longitud de onda particular ",", para la cual 3 (A/2) es un poco menor que la longitud del tubo Z. En este caso, el número de ceros es 3, y el número de polos, 4. Veamos cuán pequeña tiene que ser la distancia l' en compara. 53) ~ Obtenemos I l' _ - < 0,05 >. 54) En otros términos, si cot kl' ha de ser reemplazada dentro de una pre­ Cisión del 3 por ciento por el primer término de su expansión en serie, /"'l' tiene que ser menor que un vigésimo ile largo de orida en magnitud ~.

Cerca de la fuente, en cambio, la densidad de energía resulta ser muy grande. Esto se debe a que la impedancia [ver Ee. 64)] se r-- hace muy reactiva y es, por consecuencia, grande la energía almacenada. 10. Flujo de energía sonora - Intensidad. Más adelante, en este texto, haremos frecuentes referencias al flujo de la energía sonora en los sistemas acústicos. Por la ley de la conservación de la energía, la energía acústica total que emerge de una fuente debe manifestarse en su tota­ lidad, modificada o no, en el sistema.

Es la relación compleja de la velocidad a la fuerza en un punto determinado '"' de uu dispositivo mecánico. La denotamos habitualmente con el sím~~ bolo ZJI' La unidad es el metro/ segundo-Ilewton, o "mohm" mecá­ nico MKS. t ----­ Masa MM. La masa es la cantidad física que accionada por una ____ fuerza resulta acelerada en proporción directa con la fuerza. La unidad es el kilogramo. A primera vista, la masa parece ser nna~ cantidad de un solo terminal, pues sólo necesita una. tu conexión para ponerse en movimiento.

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by Jason
4.1

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