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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Lenguaje: | Español |
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2019
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Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v30_n02_p042 |
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todo:afa_v30_n02_p0422023-10-03T13:25:27Z Adaptación de un tubo de Kundt para la determinación de la velocidad del sonido a distintas temperaturas Set-up of a Kundt’s tube to obtain the speed of sound at different temperatures Novara, I. Matar, M. Parodi, M. A. Roatta, A. Gómez, Bernardo Jose Armando Repetto, Carlos Enrique VELOCIDAD DEL SONIDO TUBO DE KUNDT RESONANCIA SPEED OF SOUND KUNDT’S TUBE RESONANCE 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 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 Fil: Novara, I.. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina Fil: Matar, M.. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina Fil: Parodi, M. A.. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina Fil: Roatta, A.. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina Fil: Gómez, Bernardo Jose Armando. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina Fil: Repetto, Carlos Enrique. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA). Santa Fé. Argentina 2019-07 PDF Español info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v30_n02_p042 |
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