RESPUESTA:
Para resolver este ejercicio podemos aplicar la ecuación de efecto Doppler, tal que:
f = f' · [(c+Vr)/(c+Vf)]
Donde:
f = frecuencia observada
f₀ = frecuencia emitida
c = velocidad de la onda en el medio
Vr = velocidad del receptor
Vf = velocidad de la fuente
La velocidad de la onda es de 340 m/s en el aire estándar. Tenemos entonces:
4780 Hz = 55000Hz ·[(340 m/s - Vr)/(340 m/s - 13m/s)]
Vr = 311 m/s
La velocidad de la mosca es de 311 m/s, las velocidades negativas debido a la dirección de mi referencia.
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RESPUESTA:
Para resolver este ejercicio podemos aplicar la ecuación de efecto Doppler, tal que:
f = f' · [(c+Vr)/(c+Vf)]
Donde:
f = frecuencia observada
f₀ = frecuencia emitida
c = velocidad de la onda en el medio
Vr = velocidad del receptor
Vf = velocidad de la fuente
La velocidad de la onda es de 340 m/s en el aire estándar. Tenemos entonces:
4780 Hz = 55000Hz ·[(340 m/s - Vr)/(340 m/s - 13m/s)]
Vr = 311 m/s
La velocidad de la mosca es de 311 m/s, las velocidades negativas debido a la dirección de mi referencia.