#1919
A ver si me explico:
"al amplificar de manera importante las vibraciones del sistema". Un sistema mecánico (un motor, una sala de máquinas) se encuentran en una cavida, no forman una superficie. Si la onda de una cuerda o de una varilla o de lo que quieras incide en la madera o en otra varilla y hay resonancia yo entiendo que se amplifica las frecuencias de movimiento del cuerpo sobre el que incide (inapreciables) y este cuerpo vibra. Pero no se amplifica la onda reflejada que es la que nos interesa. Es el ejemplo de los diapasones. Pero no sé si mi razonamiento es correcto.
En el documento http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Ondas/Ondas_mecanicas.pdf el primer diapasón no experimenta amplificación alguna, sólo el segundo, que por eso vibra. Si estuvieran en una cavidad sería distinto. En el caso de una guitarra no nos interesan las vibraciones de la madera, por mucho que se emplifiquen. Nos interesa la onda reflejada que vuelve hacia las cuerdas.
No sé si me he explicado.
A ver si me explico:
"al amplificar de manera importante las vibraciones del sistema". Un sistema mecánico (un motor, una sala de máquinas) se encuentran en una cavida, no forman una superficie. Si la onda de una cuerda o de una varilla o de lo que quieras incide en la madera o en otra varilla y hay resonancia yo entiendo que se amplifica las frecuencias de movimiento del cuerpo sobre el que incide (inapreciables) y este cuerpo vibra. Pero no se amplifica la onda reflejada que es la que nos interesa. Es el ejemplo de los diapasones. Pero no sé si mi razonamiento es correcto.
En el documento http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Ondas/Ondas_mecanicas.pdf el primer diapasón no experimenta amplificación alguna, sólo el segundo, que por eso vibra. Si estuvieran en una cavidad sería distinto. En el caso de una guitarra no nos interesan las vibraciones de la madera, por mucho que se emplifiquen. Nos interesa la onda reflejada que vuelve hacia las cuerdas.
No sé si me he explicado.