<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora nos rodea casi durante toda nuestra vida a trav\u00e9s de lo que nos rodea. Por eso, existen innumerables maneras de demostrar ejemplos de energ\u00eda sonora.<\/strong><\/p>\n<\/span>Los instrumentos musicales<\/span><\/h3>\n \nLa m\u00fasica es una hermosa forma de reconocer la energ\u00eda sonora. Los instrumentos musicales son un ejemplo perfecto para comprender el rol de la energ\u00eda ac\u00fastica. Cada instrumento est\u00e1 compuesto de materiales, dimensiones y formas diferentes. Por eso, al ser utilizados (aplicando energ\u00eda cin\u00e9tica o mec\u00e1nica seg\u00fan el instrumento), esta energ\u00eda se transforma en energ\u00eda sonora como resultado de la vibraci\u00f3n de los elementos que componen el instrumento musical<\/strong>. El resultado de esto son las ondas sonoras que conforman las melod\u00edas que llegan a nuestros o\u00eddos.<\/p>\n<\/span>Los parlantes<\/span><\/h3>\n \nLos parlantes son equipos electr\u00f3nicos capaces de amplificar el sonido. Estos funcionan por medio de energ\u00eda el\u00e9ctrica y distintos componentes que captan la voz de una persona en forma de energ\u00eda sonora y la emiten a trav\u00e9s de una bocina que replica la frecuencia de las ondas sonoras de la persona que habla. Sin embargo, al replicar la frecuencia de las ondas sonoras, el sonido se emite a una mayor intensidad<\/strong>, lo que permite que la energ\u00eda sonora se propague m\u00e1s lejos y por consiguiente, se escuche m\u00e1s fuerte.<\/p>\n<\/span>La voz de las personas<\/span><\/h3>\n<\/h3>\n \nLa voz es un ejemplo sencillo de c\u00f3mo opera las ondas sonoras. El cuerpo de los seres humanos posee cuerdas bucales, las cuales, como su nombre lo indica, son una especie de cuerdas que al vibrar liberan ondas sonoras que se amplifican en la boca y se propagan en el aire. De esta manera modulamos las palabras que decimos y escuchamos todos los d\u00edas.<\/p>\n
<\/span>Los sonidos de la naturaleza<\/span><\/h3>\n \nLa naturaleza est\u00e1 repleta de ejemplos de energ\u00eda sonora. Desde el ruido de las gotas de lluvia al caer al suelo, pasando por el intenso sonido generado por los truenos, hasta el zumbido de los mosquitos. Todos estos ejemplos se generan a partir de la vibraci\u00f3n de las part\u00edculas y como es evidente, se propagan en el aire para llegar hasta nuestros o\u00eddos en forma de sonidos.<\/p>\n
<\/span>C\u00f3mo se produce la energ\u00eda sonora<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora se produce a partir de la vibraci\u00f3n de las part\u00edculas que componen cualquier objeto. Por eso, las propiedades del material y las part\u00edculas que lo compongan determinar\u00e1n el sonido que este genere. As\u00ed, objetos muy densos como los metales no producen el mismo tipo de sonido que la arena o la madera.<\/p>\n
Una vez que un objeto genera ondas sonoras como consecuencia de la vibraci\u00f3n de sus part\u00edculas, dichas ondas viajan a trav\u00e9s de un medio hasta llegar a nuestros o\u00eddos. Las propiedades del medio en el cual se propagan las ondas tambi\u00e9n es un factor determinante en la forma y velocidad en la que se transmiten las ondas sonoras, pero esto se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n en c\u00f3mo funciona la energ\u00eda sonora.<\/strong><\/p>\n<\/span>C\u00f3mo funciona<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora funciona bajo principios mec\u00e1nicos sencillos que a continuaci\u00f3n pasamos a explicar de manera detallada:<\/p>\nDesde un juego de ni\u00f1os, hasta la comunicaci\u00f3n moderna.<\/figcaption><\/figure>\n\nMedio de transmisi\u00f3n: <\/strong>Como hemos explicado previamente, la energ\u00eda sonora se propaga a trav\u00e9s de un medio de forma mec\u00e1nica, por eso, seg\u00fan la densidad del medio, la vibraci\u00f3n de las part\u00edculas permitir\u00e1 que el sonido viaje a mayor o menor velocidad, as\u00ed como tambi\u00e9n determinar\u00e1 qu\u00e9 tan lejos llegar\u00e1 el sonido.<\/li>\nVelocidad de transmisi\u00f3n de las ondas sonoras: <\/strong>a partir del punto anterior, se sabe que las ondas sonoras se transmiten con mayor velocidad cuando estas se propagan a trav\u00e9s de un medio m\u00e1s denso. Por eso, la velocidad del sonido es mayor en el agua que en el aire. Esto se debe a que la vibraci\u00f3n entre part\u00edculas se transfiere con mayor facilidad entre materiales m\u00e1s densos, o lo que es lo mismo; donde los \u00e1tomos est\u00e1n m\u00e1s cerca unos de otros.<\/li>\nAlcance del sonido:<\/strong> Se sabe que la densidad del medio de propagaci\u00f3n de la energ\u00eda ac\u00fastica determina qu\u00e9 tan lejos ser\u00e1 posible escuchar un sonido. As\u00ed, mientras menor sea la densidad del medio, m\u00e1s lejos ser\u00e1 capaz de llegar el ruido. Por eso el aire es un mejor medio que el agua para hacer llegar m\u00e1s lejos las ondas sonoras. Esto se debe a que un medio m\u00e1s denso se consume m\u00e1s energ\u00eda mec\u00e1nica para propagar la vibraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Usos<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora se usa para distintos fines en la actualidad. Algunos de ellos son los que se muestran a continuaci\u00f3n:<\/p>\nUltra sonido.<\/figcaption><\/figure>\n\nPara la realizaci\u00f3n de ultrasonidos a nivel m\u00e9dico<\/strong>, este procedimiento permite eliminar c\u00e1lculos en los ri\u00f1ones y ves\u00edculas sin causar efectos colaterales en el paciente.<\/li>\nLos ultrasonidos tambi\u00e9n se utilizan para obtener im\u00e1genes del interior del cuerpo<\/strong>. De esta manera es posible evaluar el estado de los \u00f3rganos internos e incluso, el desarrollo de un feto.<\/li>\nEn el campo de la geof\u00edsica, los ultrasonidos permiten obtener im\u00e1genes del fondo de los oc\u00e9anos<\/strong>.<\/li>\nLa energ\u00eda ac\u00fastica permite que los instrumentos<\/strong> musicales<\/strong> funcionen y generen las melod\u00edas que escuchamos todos los d\u00edas.<\/li>\nA nivel industrial el uso del ultrasonido permite mejorar el proceso de control de calidad en la fabricaci\u00f3n<\/strong>, ya que permite identificar imperfecciones en los productos.<\/li>\nAlgunas especies animales utilizan el sonido como medio para orientarse y conocer su ubicaci\u00f3n en el entorno<\/strong>. Tal es el caso de los murci\u00e9lagos y diversas especies marinas.<\/li>\n<\/ol>\n<\/span>Ventajas y desventajas<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora y sus aplicaciones traen consigo ventajas y desventajas que vale la pena conocer.<\/p>\n
<\/span>Ventajas<\/span><\/h3>\n\nLa energ\u00eda sonora permite la comunicaci\u00f3n entre seres humanos sin necesidad de medios externos.<\/li>\n Es un tipo de energ\u00eda que no necesita del uso de combustibles.<\/li>\n Es energ\u00eda renovable, ya que se produce de forma mec\u00e1nica.<\/li>\n No genera contaminaci\u00f3n de manera natural. No obstante, el ser humano es capaz de generar contaminaci\u00f3n sonora a trav\u00e9s de distintas actividades.<\/li>\n Su propagaci\u00f3n a frecuencias controladas no generan efectos colaterales sobre la salud ni las propiedades de los materiales.<\/li>\n Tiene m\u00faltiples usos en el campo de la medicina que ayudan a salvar vidas.<\/li>\n En el campo de la tecnolog\u00eda ha permitido progresos significativos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Desventajas<\/span><\/h3>\n\nSe trata de un tipo de energ\u00eda que a mucha intensidad, puede causar da\u00f1os a los seres humanos y a los seres vivos en general.<\/li>\n Requiere de que la frecuencia de las ondas sonoras se mantengan dentro de cierto rango para poder ser provechosas y no da\u00f1inas.<\/li>\n Depende de un medio para propagarse, lo cual limita mucho su uso, su alcance y la velocidad de su propagaci\u00f3n.<\/li>\n Equipos como los sonares y radares n\u00e1uticos son capaces de generar da\u00f1os a los animales marinos.<\/li>\n No puede utilizarse para producir energ\u00eda el\u00e9ctrica a una escala rentable.<\/li>\n La vibraci\u00f3n generada por la energ\u00eda ac\u00fastica es capaz de romper o causar da\u00f1os a ciertos materiales como ciertos tipos de vidrio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>C\u00f3mo se mide la energ\u00eda sonora<\/span><\/h2>\nLa energ\u00eda sonora se mide a trav\u00e9s de una unidad conocida como decibelios<\/strong> (dB), donde 0 dB corresponden al silencio absoluto, una circunstancia poco normal a excepci\u00f3n del vac\u00edo o el espacio exterior.<\/p>\nEl ser humano puede escuchar sonidos cuya energ\u00eda sonora se encuentre en el rango comprendido entre los 0 y los 140 dB<\/strong>. No obstante, otros animales son capaces de alcanzar un mayor rango auditivo debido a la composici\u00f3n de su o\u00eddo.<\/p>\nEn cuanto a c\u00f3mo se mide el sonido, generalmente la energ\u00eda ac\u00fastica se determina a trav\u00e9s de un dispositivo conocido como son\u00f3metro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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