Longitud de onda de un sonido
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Longitud de onda (m)
3.43

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Longitud de onda (m)
3.43
Media longitud de onda (m)
1.715
Cuarto de longitud de onda (m)
0.8575

Resultados de música y audio

Longitud de onda (m)3.43
Media longitud de onda (m)1.715
Cuarto de longitud de onda (m)0.8575

Diagrama formula-map

Longitud de onda (m)
3.43
Media longitud de onda (m)
1.715
Cuarto de longitud de onda (m)
0.8575

Relación musical y acústica

Fórmula

λ = 343 ÷ f (air at 20 °C)

= 3.43

Nota

Este resultado es un modelo simplificado: aplica la fórmula estándar mostrada a los valores introducidos, suponiendo temperamento igual de doce tonos, una velocidad del sonido de 343 m/s en aire seco a 20 °C, un campo libre ideal sin reflexiones ni absorción del aire, cargas de altavoz puramente resistivas y la hipótesis de campo difuso de Sabine. Las salas, instrumentos, códecs y amplificadores reales se apartan de estas idealizaciones: mida con instrumentos adecuados para un trabajo crítico.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula la longitud de onda de un sonido a partir de su frecuencia?+

La longitud de onda es igual a la velocidad del sonido dividida entre la frecuencia (λ = v/f). Usando la velocidad estándar del sonido en el aire a temperatura ambiente, unos 343 m/s, un tono de 343 Hz tiene una longitud de onda de exactamente 1 metro.

¿Por qué afecta la temperatura al resultado?+

La velocidad del sonido en el aire aumenta con la temperatura, aproximadamente 0.6 m/s por grado Celsius, porque las moléculas de aire más calientes transmiten las ondas de presión más rápido. Esto significa que la misma frecuencia tiene una longitud de onda ligeramente más larga en un día caluroso que en uno frío, por eso la calculadora permite ajustar la entrada de velocidad del sonido.

¿Por qué las frecuencias graves tienen longitudes de onda tan largas comparadas con los agudos?+

Como la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, una nota grave de 40 Hz tiene una longitud de onda de unos 8.6 metros, mientras que un tono agudo de 10,000 Hz mide solo unos 3.4 centímetros. Por eso las frecuencias bajas rodean obstáculos y llenan una sala de forma más uniforme, mientras que las altas se comportan de manera mucho más direccional.

¿En qué es útil la longitud de onda para la ubicación de altavoces o una sala?+

Problemas como los modos de sala, el filtrado en peine y la ubicación de altavoces o subwoofers están todos regidos por cómo interactúan las longitudes de onda con las dimensiones de la sala y las superficies reflectantes, así que conocer la longitud de onda de una frecuencia problemática indica las distancias físicas (como un cuarto de longitud de onda) relevantes para resolverla. Esta es la matemática subyacente en las guías de colocación de tratamiento acústico.

¿Cambia la longitud de onda en medios distintos al aire?+

Sí, el sonido viaja a velocidades muy diferentes según el medio, mucho más rápido en el agua (~1,480 m/s) o en los sólidos (~5,000 m/s en acero) que en el aire, así que la misma frecuencia tiene una longitud de onda proporcionalmente más larga en esos materiales. Los valores predeterminados de la calculadora, basados en aire, no aplican directamente a la acústica subacuática o en materiales sólidos.