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    Acerca de 227 resultados
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Biol%C3%B3gica/Conceptos_en_Qu%C3%ADmica_Biof%C3%ADsica_(Tokmakoff)/03%3A_Difusi%C3%B3n/11%3A_Movimiento_browniano/11.02%3A_Cadena_de_Markov_y_Procesos_Estoc%C3%A1sticos
      \[\begin{aligned} P(x,t+\Delta t) &= P(x,t)-P_+\cdot P(x,t) -P_- \cdot P(x,t) +P_+\cdot P(x-\Delta x,t)+P_- \cdot P(x+\Delta x,t) \\[4pt] &= (1-P_+-P_-) \cdot P(x,t)+P_+ \cdot P(x-\Delta x,t) +P_- \cd...\[\begin{aligned} P(x,t+\Delta t) &= P(x,t)-P_+\cdot P(x,t) -P_- \cdot P(x,t) +P_+\cdot P(x-\Delta x,t)+P_- \cdot P(x+\Delta x,t) \\[4pt] &= (1-P_+-P_-) \cdot P(x,t)+P_+ \cdot P(x-\Delta x,t) +P_- \cdot P(x+\Delta x,t) \\[4pt] &= P(x,t) + P_+[P(x-\Delta x,t)-P(x,t)]+ P_-[P(x+\Delta x,t)-P(x,t)] \end{aligned} \]
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Biol%C3%B3gica/Conceptos_en_Qu%C3%ADmica_Biof%C3%ADsica_(Tokmakoff)/01%3A_Agua_y_Soluciones_Acu%C3%A1ticas/01%3A_Fluidos/1.02%3A_Funci%C3%B3n_de_distribuci%C3%B3n_radial
      La función de distribución radial, g (r), es la medida más útil de la “estructura” de un fluido a escalas de longitud molecular. g (r) proporciona una descripción estadística del empaquetamiento local...La función de distribución radial, g (r), es la medida más útil de la “estructura” de un fluido a escalas de longitud molecular. g (r) proporciona una descripción estadística del empaquetamiento local y la densidad de partículas del sistema, al describir la distribución promedio de partículas alrededor de una partícula central de referencia.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/12%3A_Descripci%C3%B3n_de_la_espectroscopia_en_el_dominio_del_tiempo/12.03%3A_Diferentes_tipos_de_espectroscop%C3%ADa_emergen_del_operador_dipolo
      El espectro de absorción en cualquier región de frecuencia viene dado por la transformada de Fourier sobre la función de correlación dipolo que describe las distribuciones de cambio que evolucionan en...El espectro de absorción en cualquier región de frecuencia viene dado por la transformada de Fourier sobre la función de correlación dipolo que describe las distribuciones de cambio que evolucionan en el tiempo en moléculas, sólidos y nanosistemas. Consideremos cómo se manifiesta esto en unas pocas espectroscopias diferentes, que tienen diferentes contribuciones al operador dipolo.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/13%3A_Acoplamiento_de_Movimiento_Electr%C3%B3nico_y_Nuclear/13.03%3A_Aproximaci%C3%B3n_semicl%C3%A1sica_a_la_funci%C3%B3n_de_correlaci%C3%B3n_dipolo
      La aproximación semiclásica es una representación útil de la función de correlación dipolo cuando se quiere describir los grados oscuros de libertad (el baño) utilizando simulaciones clásicas de dinám...La aproximación semiclásica es una representación útil de la función de correlación dipolo cuando se quiere describir los grados oscuros de libertad (el baño) utilizando simulaciones clásicas de dinámica molecular.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/08%3A_Estados_mixtos_y_la_matriz_de_densidad
      Las moléculas en medios densos interactúan entre sí, y como resultado no hay dos moléculas que tengan el mismo estado. La energía colocada en un grado de libertad finalmente se filtrará irreversibleme...Las moléculas en medios densos interactúan entre sí, y como resultado no hay dos moléculas que tengan el mismo estado. La energía colocada en un grado de libertad finalmente se filtrará irreversiblemente en su entorno. No podemos escribir un hamiltoniano exacto para estos problemas; sin embargo, podemos concentrarnos en unos pocos grados de libertad que se observan en una medición, e intentar describir la influencia del entorno de manera estadística.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Biol%C3%B3gica/Conceptos_en_Qu%C3%ADmica_Biof%C3%ADsica_(Tokmakoff)/01%3A_Agua_y_Soluciones_Acu%C3%A1ticas/06%3A_Propiedades_el%C3%A9ctricas_del_agua_y_soluciones_acuosas/6.02%3A_Constante_diel%C3%A9ctrica_y_cribado
      Se puede pensar en escalar la distancia de interacción potencial\(U \propto (\varepsilon r)^{-1}\).\(\varepsilon\) Aquí equiparamos la constante dieléctrica y la permitividad relativa\(\varepsilon_r =...Se puede pensar en escalar la distancia de interacción potencial\(U \propto (\varepsilon r)^{-1}\).\(\varepsilon\) Aquí equiparamos la constante dieléctrica y la permitividad relativa\(\varepsilon_r = \varepsilon / \varepsilon_0\), que es una cantidad sin unidad igual a la relación de la permitividad de la muestra\(\varepsilon\) a la permitividad de vacío\(\varepsilon_0\).
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Biol%C3%B3gica/Conceptos_en_Qu%C3%ADmica_Biof%C3%ADsica_(Tokmakoff)/05%3A_Cooperatividad/19%3A_Autoensamblaje/19.04%3A_Forma_de_Anf%C3%ADfilos_Autoensamblados
      Dado que la formación de estructuras se rige en gran medida por el efecto hidrofóbico, condensando las colas hidrófobas y conduciendo los grupos cargados a una interfaz de agua, esto lleva a la conclu...Dado que la formación de estructuras se rige en gran medida por el efecto hidrofóbico, condensando las colas hidrófobas y conduciendo los grupos cargados a una interfaz de agua, esto lleva a la conclusión de que el volumen y empaquetamiento de la cola hidrófoba juega un papel clave en la forma.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/03%3A_Operador_de_evoluci%C3%B3n_en_el_tiempo/3.03%3A_Transiciones_inducidas_por_el_potencial_dependiente_del_tiempo
      Para muchos problemas dependientes del tiempo, a menudo podemos dividir el problema para que el hamiltoniano dependiente del tiempo contenga una parte independiente del tiempo (H0) que podamos describ...Para muchos problemas dependientes del tiempo, a menudo podemos dividir el problema para que el hamiltoniano dependiente del tiempo contenga una parte independiente del tiempo (H0) que podamos describir exactamente, y un potencial dependiente del tiempo. Los restantes grados de libertad son descartados, y luego sólo entran en el sentido de que dan lugar al potencial de interacción con H0. Esto es efectivo si tienes razones para creer que el hamiltoniano externo puede tratarse clásicamente o si e
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/14%3A_Fluctuaciones_en_Espectroscopia/14.02%3A_Ampliaci%C3%B3n_de_L%C3%ADnea_y_Difusi%C3%B3n_Espectral
      Las interacciones de este cromóforo con su entorno pueden desplazarlo en la frecuencia de resonancia. En la materia condensada, las interacciones dependientes del tiempo con el entorno pueden conducir...Las interacciones de este cromóforo con su entorno pueden desplazarlo en la frecuencia de resonancia. En la materia condensada, las interacciones dependientes del tiempo con el entorno pueden conducir a cambios de frecuencia dependientes del tiempo, conocidos como difusión espectral. La forma en que estas dinámicas influyen en el ancho de línea y la forma de línea de las características de absorción depende de la distribución de frecuencias disponibles para su sistema y de la escala de tiempo de
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/01%3A_Descripci%C3%B3n_general_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica_independiente_del_tiempo/1.02%3A_Mec%C3%A1nica_Matriz
      La mecánica matricial es una formulación de mecánica cuántica creada por Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan en 1925. La mecánica matricial fue la primera formulación conceptualmente autónoma...La mecánica matricial es una formulación de mecánica cuántica creada por Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan en 1925. La mecánica matricial fue la primera formulación conceptualmente autónoma y lógicamente consistente de la mecánica cuántica.
    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_F%C3%ADsica_y_Te%C3%B3rica/Mec%C3%A1nica_Cu%C3%A1ntica_y_Espectroscopia_Dependientes_del_Tiempo_(Tokmakoff)/12%3A_Descripci%C3%B3n_de_la_espectroscopia_en_el_dominio_del_tiempo

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