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INFRASONIDOS. Rafaela Garrido Pareja Mª Eugenia Campos Raya José Manuel Montoro Cazorla

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INFRASONIDOS

INFRASONIDOS

Rafaela Garrido Pareja Rafaela Garrido Pareja Mª Eugenia Campos Raya Mª Eugenia Campos Raya José Manuel Montoro Cazorla José Manuel Montoro Cazorla

(2)

ÍNDICE

ÍNDICE

1.

1.

Introducción.

Introducción.

2.

2.

Fuentes generadoras de infrasonidos.

Fuentes generadoras de infrasonidos.

3.

3.

Detección y equipos.

Detección y equipos.

4.

4.

Efectos.

Efectos.

5.

(3)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

El estudio del sonido ha sido abarcado

El estudio del sonido ha sido abarcado

por diferentes ciencias y campos de

por diferentes ciencias y campos de

investigación.

investigación.

ƒ

ƒ

Acústica física y fisiológica: Estudio de

Acústica física y fisiológica: Estudio de

características, propiedades, tipos y

características, propiedades, tipos y

propagación de la vibración sonora

propagación de la vibración sonora

audible.

(4)

1. Introducción.

(5)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

Además de estas frecuencias existen

Además de estas frecuencias existen

otras serie de vibraciones que el hombre

otras serie de vibraciones que el hombre

no es capaz de percibir:

no es capaz de percibir:

ƒ

ƒ Vibraciones ultrasónicas: Frecuencias por Vibraciones ultrasónicas: Frecuencias por encima del umbral de sensibilidad humana encima del umbral de sensibilidad humana

(20KHz). (20KHz).

ƒ

ƒ Vibraciones infrasónicas: Frecuencias por debajo Vibraciones infrasónicas: Frecuencias por debajo del umbral de sensibilidad humano (20Hz)

(6)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

Bandas de frecuencias audibles y no

Bandas de frecuencias audibles y no

audibles

(7)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

Aunque dichas frecuencias no sean

Aunque dichas frecuencias no sean

audibles por el ser humano si que

audibles por el ser humano si que

pueden ser percibidas en forma de

pueden ser percibidas en forma de

vibraciones.

vibraciones.

ƒ

ƒ

No obtendremos una respuesta

No obtendremos una respuesta

fisiológica, por parte del oído, pero si, de

fisiológica, por parte del oído, pero si, de

otros órganos de nuestro cuerpo.

(8)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

Emisión y recepción de ondas

Emisión y recepción de ondas

infrasónicas e ultrasónicas.

(9)

1. Introducción.

1. Introducción.

ƒ

ƒ

Principales características de los

Principales características de los

infrasonidos.

infrasonidos.

1.

1. Emisión en forma de ondas esféricasEmisión en forma de ondas esféricas 2.

2. Son difíciles de concentrarSon difíciles de concentrar 3.

3. Menor absorción que vibraciones de frecuencias mas Menor absorción que vibraciones de frecuencias mas altas

altas 4.

4. Debido a esta menor atenuación en el medio los Debido a esta menor atenuación en el medio los infrasonidos pueden llegar a distancias mucho mas infrasonidos pueden llegar a distancias mucho mas

lejanas. propiedad que las hace útiles para detección lejanas. propiedad que las hace útiles para detección

de grandes masas (fondo marino, montañas..) de grandes masas (fondo marino, montañas..)

(10)

2

2. Fuentes generadoras de

infrasonidos.

2.1.

2.1.

Infrasonidos producidos por

Infrasonidos producidos por

fuentes naturales.

fuentes naturales.

2.2.

2.2.

Infrasonidos producidos por

Infrasonidos producidos por

fuentes artificiales.

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2.1. Infrasonidos producidos

por fuentes naturales.

ƒ

ƒ

Mar embravecido.

Mar embravecido.

ƒ

ƒ

Terremotos.

Terremotos.

ƒ

ƒ

Volcanes.

Volcanes.

ƒ

ƒ

Ciclones.

Ciclones.

ƒ

ƒ

Movimientos de la ionosfera provocados

Movimientos de la ionosfera provocados

por rayos cósmicos o meteoritos.

por rayos cósmicos o meteoritos.

ƒ

ƒ

Animales como, por ejemplo, elefantes,

Animales como, por ejemplo, elefantes,

murciélagos, cetáceos, etc.

(12)

2.1. Infrasonidos producidos

por fuentes naturales.

(13)

2.1. Infrasonidos producidos

por fuentes naturales.

COMUNICACIÓN DE LOS ELEFANTES:

COMUNICACIÓN DE LOS ELEFANTES:

ƒ

ƒ

Emiten sonidos de muy baja frecuencia,

Emiten sonidos de muy baja frecuencia,

incluso inferiores a 5 Hz.

incluso inferiores a 5 Hz.

ƒ

ƒ

Estos sonidos rigen sus

Estos sonidos rigen sus

comportamientos sociales.

comportamientos sociales.

ƒ

ƒ

Detectan antes en las patas las

Detectan antes en las patas las

vibraciones producidas por el sonido en

vibraciones producidas por el sonido en

el suelo que el sonido transmitido por el

el suelo que el sonido transmitido por el

aire.

(14)

2.2. Infrasonidos producidos

por fuentes artificiales.

ƒ

ƒ

Cámaras de combustión.

Cámaras de combustión.

ƒ

ƒ

Motores de cohetes.

Motores de cohetes.

ƒ

ƒ

Equipos de audio extremos.

Equipos de audio extremos.

ƒ

(15)

2.2. Infrasonidos producidos

por fuentes artificiales.

SILBATO DE INFRASONIDOS:

(16)

2.2. Infrasonidos producidos

por fuentes artificiales.

SILBATO DE INFRASONIDOS:

SILBATO DE INFRASONIDOS:

ƒ

(17)

2.2. Infrasonidos producidos

por fuentes artificiales.

SILBATO DE INFRASONIDOS:

SILBATO DE INFRASONIDOS:

La onda sonora emitida tiene componentes

La onda sonora emitida tiene componentes

tanto audibles como infrasónicos.

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3. Detección y equipos.

ƒ

ƒ Los dispositivos de detección se basa en la variación Los dispositivos de detección se basa en la variación de una resistencia eléctrica.

de una resistencia eléctrica.

ƒ

ƒ Problema principal: no se pueden separar los Problema principal: no se pueden separar los

infrasonidos de otros ruidos (sonidos complejos, no infrasonidos de otros ruidos (sonidos complejos, no puros).

puros).

ƒ

ƒ Otros problemas:Otros problemas:

-- Los micrófonos usuales de audiofrecuencia son Los micrófonos usuales de audiofrecuencia son inservibles. Se utilizan los electroacústicos.

inservibles. Se utilizan los electroacústicos.

-- Dificultad en medir las ondas infrasónicas por su Dificultad en medir las ondas infrasónicas por su gran longitud.

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3. Detección y equipos.

ƒ

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3. Detección y equipos.

ƒ

ƒ Algunos equipos de registro y reproducción de Algunos equipos de registro y reproducción de infrasonidos utilizados por los investigadores son: infrasonidos utilizados por los investigadores son:

-- Grabadores científicos Nagra IV SJ.Grabadores científicos Nagra IV SJ.

-- Micrófonos B&K.Micrófonos B&K.

(21)

4.Efectos de los infrasonidos

4.Efectos de los infrasonidos

ƒ

ƒ

Son muchos los efectos de los infrasonidos

Son muchos los efectos de los infrasonidos

conocidos por el hombre.

conocidos por el hombre.

ƒ

ƒ Robert Wood (F. XX) experiencias con infrasonidos en un Robert Wood (F. XX) experiencias con infrasonidos en un teatro londinense.

teatro londinense.

ƒ

ƒ Cañones de infrasonidos utilizados como arma en la Cañones de infrasonidos utilizados como arma en la Guerra Fría.

Guerra Fría.

ƒ

ƒ Sonares y radares producen interferencias en conducta de Sonares y radares producen interferencias en conducta de los cetáceos

(22)

4.Efectos de los infrasonidos

4.Efectos de los infrasonidos

ƒ

ƒ

Gran dificultad para estudiar los efectos

Gran dificultad para estudiar los efectos

fisiológicos de los infrasonidos sobre los

fisiológicos de los infrasonidos sobre los

seres humanos, ya que van acoplados a

seres humanos, ya que van acoplados a

múltiples variables.

múltiples variables.

ƒ

ƒ Fracciones audibles.Fracciones audibles.

ƒ

ƒ Presión. Presión.

ƒ

ƒ Temperatura.Temperatura.

ƒ

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4.Efectos de los infrasonidos

4.Efectos de los infrasonidos

ƒ

ƒ

Efectos fisiológicos: Nivel de intensidad

Efectos fisiológicos: Nivel de intensidad

de las ondas infrasónicas.

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4.Efectos de los infrasonidos

4.Efectos de los infrasonidos

ƒ

ƒ

Frecuencias criticas:

Frecuencias criticas:

ƒ

ƒ 7Hz 7Hz –– Dificulta el trabajo intelectual (tormentas).Dificulta el trabajo intelectual (tormentas).

ƒ

ƒ 12Hz 12Hz –– No precisa de largo periodo de No precisa de largo periodo de

exposición para provocar mareos y sensación de exposición para provocar mareos y sensación de

malestar. malestar.

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5. Aplicaciones.

1.

1.

Detección de objetos, debido a la escasa absorción Detección de objetos, debido a la escasa absorción de estas ondas en el medio.

de estas ondas en el medio.

Actualmente este sistema se utiliza en sonars de baja Actualmente este sistema se utiliza en sonars de baja frecuencia (LFAS), que obtiene mejor información de lo frecuencia (LFAS), que obtiene mejor información de lo que hay bajo el agua. Emiten un sonido de 200dB que que hay bajo el agua. Emiten un sonido de 200dB que llega a decenas de km.

llega a decenas de km. Inconvenientes:

Inconvenientes:

-- el objeto a detectar debe ser de gran tamaño.el objeto a detectar debe ser de gran tamaño.

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5. Aplicaciones.

1.

1.

Detección de objetos:Detección de objetos:

Estos sistemas tienen aplicaciones tanto militares Estos sistemas tienen aplicaciones tanto militares como científicas.

como científicas.

-- Ejemplo de usos científicos:Ejemplo de usos científicos:

En el océano Pacífico está en uso un sonar submarino En el océano Pacífico está en uso un sonar submarino denominado ATOC (Termometría Acústica del Clima denominado ATOC (Termometría Acústica del Clima Oceánico), que mide la temperatura y otros

Oceánico), que mide la temperatura y otros

parámetros utilizados en los modelos del cambio parámetros utilizados en los modelos del cambio climático.

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5. Aplicaciones.

2.

2.

Predicción de fenómenos naturales:Predicción de fenómenos naturales:

Las antenas de la Red Global del Sistema Las antenas de la Red Global del Sistema

Internacional de Vigilancia detectan ondas de Internacional de Vigilancia detectan ondas de

infrasonidos asociadas a fenómenos naturales como infrasonidos asociadas a fenómenos naturales como procesos volcánicos, tormentas o avalanchas.

procesos volcánicos, tormentas o avalanchas.

Son estaciones distribuidas por toda la tierra que Son estaciones distribuidas por toda la tierra que detectan grandes explosiones antropogénicas detectan grandes explosiones antropogénicas

(verifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas (verifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares) y naturales, incluso la entrada de

Nucleares) y naturales, incluso la entrada de meteoritos en la atmósfera.

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5. Aplicaciones.

2.

2.

Predicción de fenómenos naturales:Predicción de fenómenos naturales:

-- Tormentas: determinados rasgos indican la formación Tormentas: determinados rasgos indican la formación de tornados.

de tornados.

-- Volcanes: las erupciones están provocadas por Volcanes: las erupciones están provocadas por

exceso de presión en su sistema de circulación y los exceso de presión en su sistema de circulación y los infrasonidos llevan información de las perturbaciones infrasonidos llevan información de las perturbaciones de dicho sistema. Cada tipo de actividad volcánica de dicho sistema. Cada tipo de actividad volcánica produce infrasonidos típicos detectables.

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5. Aplicaciones.

3.

3.

Otras aplicaciones:Otras aplicaciones:

-- Detección de yacimientos de petróleo y gas natural Detección de yacimientos de petróleo y gas natural en lechos marinos.

en lechos marinos.

-- Fabricación de armas tácticas defensivas (utilizadas Fabricación de armas tácticas defensivas (utilizadas en la Guerra Fría).

Referencias

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