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    Acerca de 8 resultados
    • https://espanol.libretexts.org/Fisica/Libro%3A_Fisica_Universitaria_I_-_Mecanica_Clasica_(Gea-Banacloche)/12%3A_Olas_en_una_dimensi%C3%B3n/12.06%3A_Temas_avanzados
      Sin embargo, dado que podemos argumentar que la Ecuación (12.1.4) siempre debe sostenerse para una onda sinusoidal, lo que realmente hemos encontrado es que la cadena de masas y resortes en la Figura\...Sin embargo, dado que podemos argumentar que la Ecuación (12.1.4) siempre debe sostenerse para una onda sinusoidal, lo que realmente hemos encontrado es que la cadena de masas y resortes en la Figura\(\PageIndex{1}\) soportará una onda sinusoidal siempre que la velocidad de onda dependa de la longitud de onda según lo requieran las Eq. (12.1.4) y (\ ref {eq:12.26}):
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Libro%3A_Qu%C3%ADmica_General_(OpenSTAX)/10%3A_Liquidos_y_Solidos/10.1%3A_Las_fuerzas_intermoleculares
      Las propiedades físicas de la materia condensada (líquidos y sólidos) se pueden explicar en términos de la teoría cinética molecular. En un líquido, las fuerzas de atracción intermoleculares mantienen...Las propiedades físicas de la materia condensada (líquidos y sólidos) se pueden explicar en términos de la teoría cinética molecular. En un líquido, las fuerzas de atracción intermoleculares mantienen a las moléculas en contacto, aunque todavía tienen suficiente energía cinética para pasar una a la otra. Las fuerzas de atracción intermoleculares, llamadas colectivamente las fuerzas de van der Waals, son responsables del comportamiento de líquidos y sólidos y son de naturaleza electrostática.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_General/Qu%C3%ADmica_1e_(OpenStax)/10%3A_L%C3%ADquidos_y_S%C3%B3lidos/10.1%3A_Fuerzas_intermoleculares
      Las propiedades físicas de la materia condensada (líquidos y sólidos) pueden explicarse en términos de la teoría molecular cinética. En un líquido, las fuerzas de atracción intermoleculares mantienen ...Las propiedades físicas de la materia condensada (líquidos y sólidos) pueden explicarse en términos de la teoría molecular cinética. En un líquido, las fuerzas de atracción intermoleculares mantienen a las moléculas en contacto, aunque todavía tienen suficiente energía cinética para pasar unas de otras. Las fuerzas de atracción intermoleculares, denominadas colectivamente fuerzas de van der Waals, son responsables del comportamiento de líquidos y sólidos y son de naturaleza electrostática.
    • https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Libro%3A_Electromagnetica_II_(Ellingson)/08%3A_Fibra_%C3%B3ptica/8.03%3A_Dispersi%C3%B3n_en_Fibra_%C3%93ptica
      La luz puede seguir una variedad de caminos a través de un cable de fibra óptica. Cada uno de los caminos tiene una longitud diferente, lo que lleva a un fenómeno conocido como dispersión. La dispersi...La luz puede seguir una variedad de caminos a través de un cable de fibra óptica. Cada uno de los caminos tiene una longitud diferente, lo que lleva a un fenómeno conocido como dispersión. La dispersión distorsiona las señales y limita la velocidad de datos de las señales digitales enviadas por cable de fibra óptica. En esta sección, analizamos esta dispersión y su efecto sobre las señales digitales.
    • https://espanol.libretexts.org/Fisica/Astronomia_y_Cosmologia/Libro%3A_Astronom%C3%ADa_(OpenStax)/05%3A_Radiaci%C3%B3n_y_espectros/5.03%3A_Espectroscopia_en_Astronom%C3%ADa
      Un espectrómetro es un dispositivo que forma un espectro, a menudo utilizando el fenómeno de dispersión. La luz de una fuente astronómica puede consistir en un espectro continuo, un espectro de emisió...Un espectrómetro es un dispositivo que forma un espectro, a menudo utilizando el fenómeno de dispersión. La luz de una fuente astronómica puede consistir en un espectro continuo, un espectro de emisión (línea brillante) o un espectro de absorción (línea oscura). Debido a que cada elemento deja su firma espectral en el patrón de líneas que observamos, los análisis espectrales revelan la composición del Sol y las estrellas.
    • https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Libro%3A_Electromagnetica_II_(Ellingson)/06%3A_Gu%C3%ADas_de_onda/6.03%3A_Gu%C3%ADa_de_ondas_de_placa_paralela_-_Caja_TE%2C_campo_el%C3%A9ctrico
      Anteriormente se introdujo la guía de ondas de placa paralela y describimos la descomposición del problema en sus componentes TE y TM. En esta sección, encontramos el componente de campo eléctrico del...Anteriormente se introdujo la guía de ondas de placa paralela y describimos la descomposición del problema en sus componentes TE y TM. En esta sección, encontramos el componente de campo eléctrico del campo TE en la guía de ondas.
    • https://espanol.libretexts.org/Fisica/Libro%3A_Fisica_(sin_limites)/26%3A_%C3%93ptica_de_Onda/26.3%3A_Otros_temas
      La interferencia de película delgada ocurre cuando las ondas de luz incidentes reflejadas por las diferentes capas de una película delgada interfieren y forman una nueva ola.
    • https://espanol.libretexts.org/Biologia/Microbiologia/Microbiolog%C3%ADa_(OpenStax)/02%3A_C%C3%B3mo_vemos_el_mundo_invisible/2.01%3A_Las_propiedades_de_la_luz
      La luz visible consiste en ondas electromagnéticas que se comportan como otras ondas. De ahí que muchas de las propiedades de la luz que son relevantes para la microscopía se puedan entender en términ...La luz visible consiste en ondas electromagnéticas que se comportan como otras ondas. De ahí que muchas de las propiedades de la luz que son relevantes para la microscopía se puedan entender en términos del comportamiento de la luz como onda. Una propiedad importante de las ondas de luz es la longitud de onda, o la distancia entre un pico de una onda y el siguiente pico. La altura de cada pico (o profundidad de cada valle) se denomina amplitud.

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