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  • Pregunta: 1. cuando se calienta gas hidrógeno, emite luz roja a una frecuencia de 4.568x10^14 Hz. Los astrónomos detectan que la emisión de hidrógeno de la nebulosa del cangrejo es de 4.586x10^14Hz. Con base en esta información, ¿a qué velocidad se mueve esa parte de la nebulosa cuya luz estamos detectando? 2. En la medicina moderna, el efecto doppler se utiliza

    1. cuando se calienta gas hidrógeno, emite luz roja a una frecuencia de 4.568x10^14 Hz. Los astrónomos detectan que la emisión de hidrógeno de la nebulosa del cangrejo es de 4.586x10^14Hz. Con base en esta información, ¿a qué velocidad se mueve esa parte de la nebulosa cuya luz estamos detectando?

    2. En la medicina moderna, el efecto doppler se utiliza habitualmente para medir la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en las arterias y las venas. Típicamente se emplea "ultrasonido" de alta frecuencia. Suponga que está a cargo de medir el flujo de sangre en una vena que devuelve la sangre al corazón. sus venas varicosas indican que tal vez las válvulas unidireccionales de la vena no funcionan correctamente y que la sangre se está "acumulando" en las venas y tal vez incluso que el flujo de sangre retrocede hacia sus pies. empleando un sonido con una frecuencia de 50 Hz, apunta la fuente de sonido desde la parte superior de la región del muslo hacia los pies y mide el sonido reflejado desde esa área de la vena para que sea inferior a 50 hx. (a) calcule la capacidad de diferencia de frecuencia de los instrumentos para permitirle medir velocidades de hasta 6,00 cm/s. tome la velocidad del sonido en la carne como la misma que en el agua, 1500 m/s.

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    Hay 3 pasos para resolver este problema.
    Solución
    Paso 1

    (a)


    La velocidad a la cual se mueve esa parte de la nebulosa es de


    v=(fefofo)c=(4.568x1014Hz4.586x1014Hz4.586x1014Hz)×3x108ms=1,177,496.72ms=1,177.49kms


    Explanation:

    Usando el corrimiendo al rojo Doppl...

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