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Relación general de ondas periódicas

Calculadora de longitud de onda con velocidad de fase documentada

Calcule la longitud de onda y las cantidades relacionadas a partir de la frecuencia y una velocidad de fase documentada, o utilice la velocidad exacta de la luz SI para una onda electromagnética en el vacío.

vp=fλk=2π/λAritmética de referencia: sin consulta de propiedades del material

Límite del modelo: λ=vp/f utiliza la velocidad de fase para la misma frecuencia, tipo de onda, modo, dirección y condiciones físicas. En medios dispersivos vp puede variar con la frecuencia y no es la velocidad de grupo. La calculadora no infiere la velocidad de la onda elástica a partir de la densidad o del nombre de un material y no sustituye a un modelo de dispersión/material.

Magnitudes de onda

Longitud de onda λ
Longitud de onda en metros
Período T
Número de onda angular espacial k
Número de onda ordinario 1/λ
Frecuencia angular ω
Frecuencia normalizada
Velocidad de fase utilizada

Relaciones implementadas

vp=fλ  →  λ=vp/F
T=1/f
k=2π/λ  (rad/m)
ν̃=1/λ  (ciclos/m)
ω=2πf  (rad/s)

f es la frecuencia en hercios, vp es la velocidad de fase en metros por segundo, λ es la longitud de onda en metros, T es el período en segundos, k es el número de onda angular espacial y ν̃ es la frecuencia espacial ordinaria. Comprobación dimensional: (m/s)/(1/s)=m.

Referencias principales

OpenStax University Physics, Volumen 1, Capítulo 16, ecuaciones clave proporciona v=λ/T=λf, k=2π/λ y v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9.ª edición, Apéndice 2 v1.2 (19 de junio de 2026) establece la velocidad fija en el vacío c=299792458m/s.

Por qué no hay un menú desplegable de materiales

Una única etiqueta como “acero”, “aluminio”, “hormigón”, “agua” o “aire” no define por completo la velocidad de fase. La velocidad de las ondas elásticas depende de la familia de ondas y de las propiedades del material; las ondas estructurales y guiadas pueden ser dispersivas. Las velocidades en fluidos/gases dependen del estado y la composición. Utilice los datos del proyecto para el modo, dirección, frecuencia y condiciones pertinentes. El modo en el vacío es la única velocidad incorporada porque c es una constante definitoria exacta del SI.

Sin afirmación de aceptación o detectabilidad

El resultado es aritmética general de ondas, no un cálculo ISO ni un criterio de tamaño de defecto, espaciado de sensores o modo estructural. La detectabilidad ultrasónica y la colocación de sensores de vibración dependen del problema completo de medida y propagación, no solo de la longitud de onda.

©2024–2026 Vibromera

Aritmética de referencia de longitudes de onda, no un cálculo de propiedades del material, dispersión, inspección o aceptación. Revisión científica: julio de 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko es ingeniero de análisis de vibraciones y fundador y director ejecutivo de Vibromera. Desde hace más de 15 años equilibra equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrifugadoras, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y utilizar solo, in situ, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el montaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el equilibrado en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos de equilibrado difíciles y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.

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