{"id":665,"date":"2021-05-29T03:07:14","date_gmt":"2021-05-29T01:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/?p=665"},"modified":"2026-05-02T01:21:56","modified_gmt":"2026-05-01T23:21:56","slug":"impedancia-mecanica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/impedancia-mecanica\/","title":{"rendered":"Impedancia mec\u00e1nica"},"content":{"rendered":"<p>En las ondas mec\u00e1nicas, la impedancia mec\u00e1nica de un medio es el esfuerzo mec\u00e1nico desarrollado en el medio para producir una velocidad local determinada. Da idea de la resistencia del medio a ser perturbado (deformado+desplazado). De esta forma, en una frontera abierta\/libre el desplazamiento es m\u00e1ximo y la deformaci\u00f3n (esfuerzo) es nula, dando una impedancia nula (deformabilidad nula). Por otro lado, en una frontera r\u00edgida el desplazamiento (velocidad local) es nulo y la deformaci\u00f3n m\u00e1xima, dando una impedancia infinita (inercia infinita). En ambas situaciones extremas s\u00f3lo ocurre reflexi\u00f3n en la frontera. Las fronteras entre medios distintos con igual impedancia permiten transmitir toda la intensidad de onda, sin reflexi\u00f3n.<\/p>\n<p>En medios materiales reales (viscosos y dispersivos), la impedancia es compleja con una parte real (inercia y elasticidad) y una imaginaria (disipaci\u00f3n viscosa y\/o atenuaci\u00f3n). L<span style=\"font-size: medium\">a viscosidad o dispersi\u00f3n (n\u00famero de onda complejo) genera un desfase entre esfuerzo mec\u00e1nico y velocidad de desplazamiento.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las ondas mec\u00e1nicas, la impedancia mec\u00e1nica de un medio es el esfuerzo mec\u00e1nico desarrollado en el medio para producir una velocidad local determinada. Da idea de la resistencia del medio a ser perturbado (deformado+desplazado). De esta forma, en una frontera abierta\/libre el desplazamiento es m\u00e1ximo y la deformaci\u00f3n (esfuerzo) es nula, dando una impedancia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":524,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":{"0":"post-665","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-waves","7":"entry"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/users\/524"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=665"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/665\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1056,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/665\/revisions\/1056"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}