Adaptación de un tubo de Kundt para la determinación de la velocidad del sonido a distintas temperaturas

En este trabajo se diseñó y construyó un sistema acústico que adapta un tubo de Kundt para la medición de la velocidad del sonido a distintas temperaturas. Se excitó la columna de aire por medio de un parlante a frecuencia constante de 2 kHz y, moviendo un émbolo a lo largo del tubo, se midieron las...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Novara, I. (Autor, autor), Matar, M. (autor), Parodi, M. A. (autor), Roatta, A. (autor), Gómez, Bernardo Jose Armando (autor), Repetto, Carlos Enrique (autor)
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:Español
Publicado: Villa Martelli, Buenos Aires : Asociación Física Argentina, 2019-07
Materias:
Acceso en línea:Registro en la Biblioteca Digital
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DOI
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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100 1 |4 aut  |a Novara, I.  |e autor  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina  |u Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Física de Rosario (UNR-CONICET). Santa Fé. Argentina 
245 1 0 |a Adaptación de un tubo de Kundt para la determinación de la velocidad del sonido a distintas temperaturas 
246 3 1 |a Set-up of a Kundt’s tube to obtain the speed of sound at different temperatures 
260 |a Villa Martelli, Buenos Aires :  |b Asociación Física Argentina,  |c 2019-07 
270 |m repetto@ifir-conicet.gov.ar  |z Correo electrónico del Autor de correspondencia 
300 |a p. 42-46 :   |b il., fotos, gráfs., tablas 
504 |a Referencias bibliográficas. 
506 |2 openaire  |e Acuerdo editorial  |f info:eu-repo/semantics/openAccess 
518 |o Fecha de publicación en la Biblioteca Digital FCEN-UBA  |d 2023-03-23 
520 3 |a En este trabajo se diseñó y construyó un sistema acústico que adapta un tubo de Kundt para la medición de la velocidad del sonido a distintas temperaturas. Se excitó la columna de aire por medio de un parlante a frecuencia constante de 2 kHz y, moviendo un émbolo a lo largo del tubo, se midieron las longitudes de columna de aire para las cuales se observa la señal de resonancia en la pantalla de un osciloscopio. Este procedimiento se repitió a distintas temperaturas, en el rango de 19°C hasta 115°C. Se graficó la velocidad de propagación del sonido en función de la temperatura. Los resultados se compararon con los predichos por el modelo clásico que supone al aire como un gas ideal diatómico y al fenómeno acústico como adiabático. Se encontró un acuerdo satisfactorio entre los valores experimentales y los que predice el modelo  |l spa 
520 3 |a In this work we describe how we designed and built an acoustic system that allowed us to adapt a Kundt’s tube for the measurement of the speed of sound at different temperatures. The air column inside the tube was excited by a speaker at a frequency of 2 kHz. We changed the air column length by moving a piston throughout the tube, and we measured and recorded that length when we observed a resonance signal on the oscilloscope screen. This procedure was repeated at different temperatures, ranging from 19°C to115°C. Then it was calculated the propagation of the speed of sound based on the temperature. The results were compared with those predicted by the classical model, which assumes that air is an ideal diatomic gas, and that the acoustic phenomenon is an adiabatic process. Finally, it was found a satisfactory agreement between the experimental values and those predicted by the classical model  |l eng 
540 |2 cc  |f https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar 
653 1 0 |a VELOCIDAD DEL SONIDO 
653 1 0 |a TUBO DE KUNDT 
653 1 0 |a RESONANCIA 
690 1 0 |a SPEED OF SOUND 
690 1 0 |a KUNDT’S TUBE 
690 1 0 |a RESONANCE 
700 1 |4 aut  |a Matar, M.  |e autor  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina  |u Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario (UCA). Santa Fé. Argentina 
700 1 |4 aut  |a Parodi, M. A.  |e autor  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina 
700 1 |4 aut  |a Roatta, A.  |e autor  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina  |u Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Física de Rosario (UNR-CONICET). Santa Fé. Argentina 
700 1 |4 aut  |a Gómez, Bernardo Jose Armando  |e autor  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina  |u Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Instituto de Física de Rosario (IFIR). Santa Fé. Argentina 
700 1 |4 aut  |a Repetto, Carlos Enrique  |e autor  |g repetto@ifir-conicet.gov.ar  |u Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina  |u Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Física de Rosario (UNR-CONICET). Santa Fé. Argentina 
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