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Ultrasonido Andrés Guerrero Victoria Rojas
Que es? 	Los ultrasonidos son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de audición humano, es decir, 20 KHz aproximadamente. Las frecuencias utilizadas en la práctica pueden llegar, incluso, a los gigahertzios. En cuanto a las longitudes de onda, éstas son del orden de centímetros para frecuencias bajas y del orden de micras para altas frecuencias.
Historia 	En el año 1883, Galton investigó los límites de la audición humana, fijando la frecuencia máxima a la que podía oír una persona. Llegó a la conclusión de que los sonidos con frecuencias inaudibles por el ser humano, presentaban fenómenos de propagación similares al resto de las ondas sonoras, aunque con una absorción mucho mayor por parte del aire. Los hermanos Curie descubrieron la piezoelectricidad en 1880. Fueron Lippmann y Voigt en la década de los 80 del siglo XIX quienes experimentaron con el llamado efecto piezoeléctrico inverso, aplicable realmente a la generación de ultrasonidos, como veremos. Joule en 1847 y Pierce en 1928 descubrieron el efecto magnetoestrictivo, directo e inverso.
Como se producen? 	Las ondas de ultrasonido son generadas por cristales que oscilan rápidamente en un campo eléctrico alterno, y tienen un rango de frecuencia de más de 20 kilohertz – más altas de lo que puede detectar el oído humano
Características  No puede ser percibida por el oído humano (mas de 20000 hz), pero si por especies como murciélagos o delfines, los cuales lo utilizan como radares para la ubicación. Algunos sonidos (como la zeta) requieren frecuencias de hasta 6.000 Hz los pacientes por ultrasonido evitan las heridas dolorosas y la formación de cicatrices. El transductor es la parte más esencial del equipo de tratamiento por ultrasonido. Puede, por ejemplo, destruir un tumor envolviéndolo con ondas sonoras, en una ubicación calculada exactamente de antemano. La temperatura en este punto se eleva a 90 grados – y con cada “disparo”, varios milímetros de tejido maligno se queman. Existen dos tipos de ultrasonido: Ultrasonido de baja densidad: se encarga de analizar las propiedades de los materiales sólidos o líquidos, orgánicos e inorgánicos sin producirles daño alguno.  Ultrasonido de alta densidad: suelen ser bastante destructivos y con este tipo se realiza, por ejemplo, la limpieza por ultrasonido y soldaduras.
El ultrasonido en animales Los cetáceos (ballenas, delfines) se guían por el eco y responden a frecuencias hasta 130.000 Hz Los ratones lo usan para la comunicación entre madre y la cría, ya que con la vocalización de frecuencias altas por parte de su madre estimula el desarrollo del comportamiento normal de las crías. La emisión de sonidos va desde los 30Khz hasta sobrepasar los 80 Khz. En el caso de los murciélagos el ultrasonido es usado para la localización de los insectos y para volar sin chocarse. Consiste en la emisión vocal de pulsos sonoros de alta frecuencias de hasta 130 Khz y en varias repeticiones en lapsos muy cortos de tiempo a razón de 30 a 50 por segundo; lo que le permite al murciélago detectar la posición de los objetos y su dirección de vuelo en el caso de los insectos. En la guerra, soldados usaban pitos de ultrasonido con los cuales adiestraban a sus perros.
Aplicaciones  los dispositivos de sonar (ecogoniómetro); los detectores de grietas en los materiales metálicos (opacos a las radiaciones electromagnéticas), que se basan en el hecho de que las grietas reflejan parcialmente la energía ultra sonora incidente; las “líneas de retardo” ultrasónicas (utilizadas en las calculadoras electrónicas), que se basan en el hecho de que la propagación de los ultrasonidos en los sólidos es de 100-1.000 m/seg, por lo tanto inferior a la velocidad de las ondas electromagnéticas (3,108 m/seg). En la soldadura del aluminio mediante la irradiación ultrasónica de las superficies que se van a soldar, para eliminar la capa superficial de oxido En la bacteriología para la destrucción de microorganismos
En medicina curación de enfermedades del oído, neuritis, periartritis, artrosis y úlceras, cáncer, sonografia que trata el periodo de gestación de los bebes y  nos permite escuchar su corazón En odontología para quitar el sarro de los dientes con un buril ultrasónico, a causa del escaso movimiento no raya el esmalte dental. La hidrolipoclasia ultrasónica aprovecha los efectos de la  para hacer estallar las células hidratadas mediante ondas de choque ultrasónicas, lo que libera glicerol que se elimina metabólicamente por heces y orina. Se aplica para reducción de abdomen, papada, interior de piernas y otras zonas con exceso de tejido adiposo. También se utiliza el ultrasonido para reducir y mejorar estéticamente cicatrices provenientes de heridas o cirugía.

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  • 2. Que es? Los ultrasonidos son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de audición humano, es decir, 20 KHz aproximadamente. Las frecuencias utilizadas en la práctica pueden llegar, incluso, a los gigahertzios. En cuanto a las longitudes de onda, éstas son del orden de centímetros para frecuencias bajas y del orden de micras para altas frecuencias.
  • 3. Historia En el año 1883, Galton investigó los límites de la audición humana, fijando la frecuencia máxima a la que podía oír una persona. Llegó a la conclusión de que los sonidos con frecuencias inaudibles por el ser humano, presentaban fenómenos de propagación similares al resto de las ondas sonoras, aunque con una absorción mucho mayor por parte del aire. Los hermanos Curie descubrieron la piezoelectricidad en 1880. Fueron Lippmann y Voigt en la década de los 80 del siglo XIX quienes experimentaron con el llamado efecto piezoeléctrico inverso, aplicable realmente a la generación de ultrasonidos, como veremos. Joule en 1847 y Pierce en 1928 descubrieron el efecto magnetoestrictivo, directo e inverso.
  • 4. Como se producen? Las ondas de ultrasonido son generadas por cristales que oscilan rápidamente en un campo eléctrico alterno, y tienen un rango de frecuencia de más de 20 kilohertz – más altas de lo que puede detectar el oído humano
  • 5. Características No puede ser percibida por el oído humano (mas de 20000 hz), pero si por especies como murciélagos o delfines, los cuales lo utilizan como radares para la ubicación. Algunos sonidos (como la zeta) requieren frecuencias de hasta 6.000 Hz los pacientes por ultrasonido evitan las heridas dolorosas y la formación de cicatrices. El transductor es la parte más esencial del equipo de tratamiento por ultrasonido. Puede, por ejemplo, destruir un tumor envolviéndolo con ondas sonoras, en una ubicación calculada exactamente de antemano. La temperatura en este punto se eleva a 90 grados – y con cada “disparo”, varios milímetros de tejido maligno se queman. Existen dos tipos de ultrasonido: Ultrasonido de baja densidad: se encarga de analizar las propiedades de los materiales sólidos o líquidos, orgánicos e inorgánicos sin producirles daño alguno. Ultrasonido de alta densidad: suelen ser bastante destructivos y con este tipo se realiza, por ejemplo, la limpieza por ultrasonido y soldaduras.
  • 6. El ultrasonido en animales Los cetáceos (ballenas, delfines) se guían por el eco y responden a frecuencias hasta 130.000 Hz Los ratones lo usan para la comunicación entre madre y la cría, ya que con la vocalización de frecuencias altas por parte de su madre estimula el desarrollo del comportamiento normal de las crías. La emisión de sonidos va desde los 30Khz hasta sobrepasar los 80 Khz. En el caso de los murciélagos el ultrasonido es usado para la localización de los insectos y para volar sin chocarse. Consiste en la emisión vocal de pulsos sonoros de alta frecuencias de hasta 130 Khz y en varias repeticiones en lapsos muy cortos de tiempo a razón de 30 a 50 por segundo; lo que le permite al murciélago detectar la posición de los objetos y su dirección de vuelo en el caso de los insectos. En la guerra, soldados usaban pitos de ultrasonido con los cuales adiestraban a sus perros.
  • 7. Aplicaciones los dispositivos de sonar (ecogoniómetro); los detectores de grietas en los materiales metálicos (opacos a las radiaciones electromagnéticas), que se basan en el hecho de que las grietas reflejan parcialmente la energía ultra sonora incidente; las “líneas de retardo” ultrasónicas (utilizadas en las calculadoras electrónicas), que se basan en el hecho de que la propagación de los ultrasonidos en los sólidos es de 100-1.000 m/seg, por lo tanto inferior a la velocidad de las ondas electromagnéticas (3,108 m/seg). En la soldadura del aluminio mediante la irradiación ultrasónica de las superficies que se van a soldar, para eliminar la capa superficial de oxido En la bacteriología para la destrucción de microorganismos
  • 8. En medicina curación de enfermedades del oído, neuritis, periartritis, artrosis y úlceras, cáncer, sonografia que trata el periodo de gestación de los bebes y nos permite escuchar su corazón En odontología para quitar el sarro de los dientes con un buril ultrasónico, a causa del escaso movimiento no raya el esmalte dental. La hidrolipoclasia ultrasónica aprovecha los efectos de la para hacer estallar las células hidratadas mediante ondas de choque ultrasónicas, lo que libera glicerol que se elimina metabólicamente por heces y orina. Se aplica para reducción de abdomen, papada, interior de piernas y otras zonas con exceso de tejido adiposo. También se utiliza el ultrasonido para reducir y mejorar estéticamente cicatrices provenientes de heridas o cirugía.