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Esercitazione 1

Esercizio 2)

t1= 2s   t2= 3s   t3= 2s

Sulla base dei tempi di rilevazione dell'onda acustica (circolare) mi aspetto che P sia miselamente sulla qua dell'1 a.

Posso comunque scrivere l'equazione di una circonferenza con origine (0, 0) e raggio al(tj - tp) per ogni osservatore, che

         {(p - o1)2 + (p - o1)2 = a(2 - tp)}   {(p)2 + (p)2 = 2 - tp}

{(p - o2)2 + (p - o2)2 = a(3 - tp)} →      {(p - 2)2 + (p - 4)2 = 3 - tp} →   {(p - o3)2 + (p - o3)2 = a(2 - tp)}

Xp2 - 2xp + 1 + yp2 - 2yp + 16 = 2         Xp2 - 2xp 1 yp2 - 2yp = 2   →-1 -2yp = 2 - tp  xp = 1  xp = 1, yp   = 2yp 1 1  ⇒  yp = -1 (yp,λ =1)   -3 -1 1 yp - 2yp}   yp = 2yp + 1   yp - 2yp = - 1- xp = 1 - yp   - Xp = Xp

Xp = 11)    {tp = 12yp - yp = 01 Изобр   действие добавлено мягкие 12) {tp = 1.4. - 4, 4п L’unica soluzione accettabile è la x

Esercizio 4)

tA, tB=2 s   tC= tp=1 Essendo la sorgente supersonica, la perturbazione si sente a valle del velivolo, e l'istante iniziale corrisponde a quello in cui sono immersi dalla linea di Mach.

Anche considerando traiettoria rettilinea:

  • C e D sono immersi nello stesso momento la traiettoria può essere: Così e le linee vari nei vari no A e B da[ ] non può perché altrimenti non avrei ta,tb per cui restano 2) 3) molte domande di due linee di Mach passano ma su: CD di A, B :45 cosi muo: M:[snd:] e= 4,1,4,1,4,1 con le traiettore sono quando :8

Esercizio 3)

Ao: 1000 Hz

La frequenza percepita = Fo. Fa a seconda che la sorgente si allontani avvicini all'osservatore rispettivamente ferma per t s → Fp → Fo = Fo => (1 - UA) Fo

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.43 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gasdinamica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Paciorri Renato.
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