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Publicado: 26 Ene 2010, 00:24
por noelia86
no me sale ninguna, se utiliza la formula de doppler?? f´=f(v/v+vs) ya que el observador esta quieto y si se reduce la frecunencia en (15/16)f tendriamos f´=(1/16)f y con esto no me da ninguna de las que dan.

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 00:26
por demócrito
tienes que usar la formula de dopler dos veces, cuando se acerca y cuando se aleja al/del observador, tomas cociente y usas la relación que te dan y sale despejando.

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 00:31
por Sherlock
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Pero cual crees que es democrito?

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Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 00:45
por demócrito
Yo esta en el exámen la deje en blanko. La vi demasiado pérdida de tiempo en calculos, pero en casa he hecho lo siguiente, procediendo como dije antes:

\(\frac{\nu_{acercamiento}}{\nu_{alejamiento}} = \frac{c+v_{car}}{c-v_{car}}\)

De ahí la relación del enunciado la interpreto como (esta parte no estoy seguro del todo):

\(\frac{\nu_{acercamiento}}{\nu_{alejamiento}} = 16/15\)

Despejo v del coche y sale c/31, la 2.

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 00:47
por Sherlock
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Yo hice:

\(\frac{16} {15} = \frac{1} {1-\frac{v} {vs}}\)

y sale \(v = \frac{1} {16}\)


Edité una vez.
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Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 01:01
por demócrito
Pues nu se

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 01:05
por alberto9
Sherlock, yo hice en el examen exactamente lo mismo que has hecho tú.

15=16(1-v/vs); al pasar y bajar el tono la frecuencia final es menor que la inicial.

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 09:25
por pasanvin
Totalmente de acuerdo con demócrito

Re: 29

Publicado: 26 Ene 2010, 18:30
por Incógnita
Lo hice igual que democrito.