PDF superior Dispersión de electrones de baja energía por agregados metálicos

Dispersión de electrones de baja energía por agregados metálicos

Dispersión de electrones de baja energía por agregados metálicos

correcta descripci6n de 10s pro- melbsticos a las bajas energias entrantes es- tudiadas es importante considerar en 1s teoria 10s valores Q de las transiciones, es decir la difere[r]

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CÁLCULO MICRODOSIMÉTRICO MEDIANTE SIMULACIÓN MONTE CARLO DE LA ENERGÍA DEPOSITADA POR ELECTRONES DE BAJA ENERGÍA EN AGUA

CÁLCULO MICRODOSIMÉTRICO MEDIANTE SIMULACIÓN MONTE CARLO DE LA ENERGÍA DEPOSITADA POR ELECTRONES DE BAJA ENERGÍA EN AGUA

Los resultados se han obtenido promediando sobre 10000 electrones primarios, lo que supone una incertidumbre estadística menor del 3 %. RESULTADOS Y DISCUSION En primer lugar se ha simulado la traza de un electrón de 1 keV al atravesar el agua para conocer en detalle los procesos que tienen lugar como resultado de su interacción considerando el modelo físico GEANT4-DNA. El resultado es un fichero de texto que contiene la información del tipo de partícula para cada paso del código de MC, la posición y el proceso que ha tenido lugar. Este fichero puede analizarse con un programa como Root que permite una visualización gráfica de esta información. La traza que genera un electrón que se ha originado en (0, 0, 0) se puede ver en la figura 1 con distintos colores para mostrar cada uno de los procesos físicos que ocurren. La mayoría de los procesos son de dispersión elástica y en mucho menor número, procesos de ionización y por último de excitación.
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Simulación de un detector de arsenuro de galio a baja energía

Simulación de un detector de arsenuro de galio a baja energía

En la situación donde las radiaciones incidentes son de baja energía, como es el caso de rayos X, se presentan principalmente tres clases de interacciones: efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y dispersión Rayleigh. Las dos primeras son responsables de la creación de fotoelectrones ( aquí se denominan fotoelectrones a los electrones creados por cualquier efecto ya sea Compton o fotoeléctrico, el prefijo foto se refiere a que son generados por interacciones con fotones), y la tercera cambia la dirección del fotón incidente sin formar fotoelectrones. El estudio de estos efectos permite mejorar la resolución del detector.
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Excitación de electrones K del Li a baja transferencia de momento por dispersión inelástica de rayos X en LiH

Excitación de electrones K del Li a baja transferencia de momento por dispersión inelástica de rayos X en LiH

Se ha medido un espectro de dispersión inelástica de rayos X en una muestra policristalina de LiH con alta resolución en energía y momento. Del mismo se extrajo el espectro asociado a excitaciones de coraza de electrones K del Li, y utilizando cálculos ab initio se interpretaron las estructuras principales observadas en el espectro en términos de los canales de excitación habilitados para el valor de momento transferido (q = 0.83 a.u.) correspondiente al ángulo de dispersión  = 18.5º. Transiciones dipolares del tipo s a p predominan en el espectro medido. Los efectos del hueco de coraza en la estructura fina del espectro próxima al borde K son apreciables. Otro modelo que tiene en cuenta los efectos del hueco de coraza en espectros XRS está basado en la ecuación de Bethe-Salpeter (BSE) y trata explícitamente la interacción entre el electrón y el hueco de coraza (14) .
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Una carretera de electrones (MAT)

Una carretera de electrones (MAT)

Conectamos dos bombillas “en paralelo y otra en serie” con la cinta adhesiva y éstas a una pila de petaca con ayuda de unas pinzas de cocodrilo.. ¿Se iluminan todas las bombillas.[r]

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OBTENCIÓN DE BIOMASA DENSIFICADA (BSC) CON BAJA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN COMO FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE.

OBTENCIÓN DE BIOMASA DENSIFICADA (BSC) CON BAJA ENERGÍA DE COMPACTACIÓN COMO FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE.

Para lograr una adecuada relación entre los parametros del BSC, biomasa – aglutinante, propiedades físicas mecanicas – manipulación – tiempo de secado , densificaciñon – energía, combustión – emisión gaseosa, se lleva adelante un grupo de ensayos a nivel de laboratorio y de campo de lo cual se muestran los resultados en este trabajo.

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Avances en espectroscopía por dispersión inelástica resonante de rayos X en baja y alta resolución

Avances en espectroscopía por dispersión inelástica resonante de rayos X en baja y alta resolución

Por último, se colocó un bloqueo de plomo entre la ventana de salida de los espejos KB y el área sensible del PSD. Esto fue necesario ya que el haz, proveniente de los espejos KB, debía pasar por una lámina de kapton (ya que los mismos se encontraban en atmósfera controlada), como se puede ver en la gura 5.20. El capton es una cinta de poliimida y por lo tanto está formada por carbono, oxigeno e hidrógeno, todos elementos livianos. Para el rango de energías incidentes utilizadas, la probabilidad de dispersión elástica sobre estos átomos es considerable. Como el fotón incidente tiene igual probabili- dad de dispersar en cualquier dirección, existen fotones que van a parar al área sensible del PSD directamente desde este punto emisor y no desde la muestra. Esto se puede observar como un gran ruido de fondo, que opaca la señal proveniente del cristal. Este blindaje resultó de suma importancia para poder identicar la señal del cristal correctamente.
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SECCIÓN CONDUCTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.

SECCIÓN CONDUCTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.

AWG, conductores simples tipo XHHW-2, mayores que No. 1/0 AWG, Cable blindado, tipo AC, Cable "Metal-clad", tipo MC, cable con blindaje metálico, aislado contra mineral, tipo M[r]

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Colisiones de fotones y electrones

Colisiones de fotones y electrones

Se estudian espectros de radiación gama para distintas muestras de materiales radiactivos. A partir del estudio del Efecto Compton se contrastan los resultados experimentales con la dinámica relativista y clásica. Se determina la energía en reposo del electrón obteniéndose como resultado un valor de 518 ± 23 Kev .

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AGREGADOS Y TIPOS DE AGREGADOS

AGREGADOS Y TIPOS DE AGREGADOS

%l mdulo el&stico se determina en muy inusual su determinacin en los agregados sin emargo el concreto e'perimentara deormaciones por lo que es ra2onale intuir que los agregados tami7n deen tener elasticidades acordes al tipo de concreto. %l valor del mdulo de elasticidad adem&s in9uye en el escurrimiento pl&stico y las contracciones que puedan presentarse.

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Cosechador de energía piezo-inductivo de baja potencia para vibraciones de baja frecuencia

Cosechador de energía piezo-inductivo de baja potencia para vibraciones de baja frecuencia

Algunas fuentes primarias generan movimientos de baja frecuencia (e.g. olas, viento etc.) y otras fuentes secundarias a través de transmisibilidad, producen vibraciones. Algunos ejemplos de estas vibraciones son generadas por los movimientos de edificaciones, de puentes, de autos, del cuerpo humano, entre otros [19]. Estos movimientos producidos en menor escala son aprovechados con sistemas de captura de energía. La energía disponible de dichas fuentes puede ser obtenida de diversas formas; sin embargo, la eficiencia es un factor determinante para el aprovechamiento in situ. Diferentes enfoques han sido usados para este propósito; tales como optimización electromecánica, desarrollo de nuevos materiales, configuración funcional, entre otros; con el fin de lograr un aprovechamiento óptimo de la energía disponible [20]. Este proceso; en el que la energía es capturada en pequeñas cantidades, almacenada y posteriormente utilizada se llama cosecha de energía o captación de energía.
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REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

número de electrones cedidos en la semirreacción de oxidación es igual al número de electrones ganados en la de reducción. De esta forma se obtiene la ecuación iónica ajustada. • Se ree[r]

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REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

Ahora bien, el oxidante para oxidar al otro compuesto tiene que robarle electrones, pero entonces aumentará su carga negativa, esto es, disminuirá su número de oxidación y, por tanto, se reduce el mismo. El reductor, a la inversa, tiene que ceder electrones y, por tanto, se oxida.

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La madera contralaminada como alternativa en sistemas de baja energía estructural

La madera contralaminada como alternativa en sistemas de baja energía estructural

Con el modelo de cálculo anterior validado, se ha realizado un cálculo estructural en los tres sistemas estructurales mencionados, hasta el cumplimiento de los requi- sitos estructurales exigidos por los Eurocódigos. Posteriormente se ha cuantificado la demanda de energía primaria y emisiones de CO 2 , sea en la fase de construcción como en la fase de utilización del edificio. Los capítulos estudiados son estructura y cerramientos del edificio. Se han utilizado como muestra dos tipologías de vivienda que representan la actual casuística en materia de edificación residencial. Para el periodo de utilización se han simulado energéticamente las muestras. El resultado demuestra una mayor eficiencia energética en la madera contralaminada.
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Análisis de calidad de energía en sistemas críticos de baja tensión

Análisis de calidad de energía en sistemas críticos de baja tensión

Los sistemas de soporte de vida quizá sean los más críticos, la alimentación eléctrica adecuada debe estar asegurada a un 100%, los sistemas de soporte de vida podemos encontrarlos en hospitales y clínicas, generalmente alimentan a equipos como incubadoras, respiradores artificiales, bypass cardiacos y otros, también se considera dentro de los sistemas de soporte de vida a las salas de cirugía, por lo cual es bastante claro que las perdidas por un mal funcionamiento de los sistemas de soporte de vida pueden llegar a ser irreparables, por lo que generalmente se debe considerar que los sistemas de soporte de vida cuenten con un nivel de calidad de energía muy alto, ya que conociendo la importancia de estos sistemas el requerimiento de calidad es muy alto para un desempeño sin problemas y evitar cualquier pérdida, ya que se pone en riesgo las vidas humanas.
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE ENERGÍA DE MAREAS EN EL GOLFO DE BAJA CALIFORNIA

ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE ENERGÍA DE MAREAS EN EL GOLFO DE BAJA CALIFORNIA

Regarding renewable energies and especially ocean derived energies, Mexico has not taken important pronouncements. Interesting is that, most of the important steps taken so far, have been with the cooperation of the German government. In 2004, the Mexican government, during the International Conference of Renewable Energies held in Bonn, Germany, made a commitment to increase at least in 40% the energy production from renewable energies regarding 2003 values. During this same event, a fair took place where German businessman and from other countries had a chance to learn about Mexican energy policies, legal framework and regulations, as well to be able to provide information of their companies to Mexican government. In 2006, in cooperation with the GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), the SENER (Secretaría de Energía) created a document where an overview of the status of the renewable energies in Mexico at that time (2006) was given (SENER, 2006).
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Estudio teórico del efecto de la dispersión de masa y energía en micro-reactores con imposición de temperatura

Estudio teórico del efecto de la dispersión de masa y energía en micro-reactores con imposición de temperatura

En consecuencia se puede afirmar que en el sistema reactivo de oxidación de o-xileno en anhídrido ftálico, el efecto de dispersión axial de masa es menos significativo que el efecto de resistencia térmica de las paredes del reactor. En cierto modo la dispersión másica se puede considerar despreciable frente a la térmica, ya que la mayoría de las conversiones finales (de dispersión axial) se encontraban en la región de optimalidad (8 de 12 datos) y de los 4 datos restantes la mitad se encontraron extremadamente cerca a dicho intervalo. En cambio para el caso de la resistencia térmica todos los datos se encontraron alejados considerablemente de la región de confianza. Por lo que
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REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

que hace ver que la tendencia del sodio metálico es a oxidarse (perder electrones) lo que indica que actuará como reductor. Para poder predecir si es «muy» reductor deberíamos poder comparar su potencial con los de otros ele- mentos o compuestos. Si relacionamos el poder reductor con la tendencia a perder electrones podemos decir que el sodio, como todos los metales alcalinos son buenos reductores.

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A protones neutrones electrones

A protones neutrones electrones

g. El número de protones es igual al número de neutrones. h. El número de electrones es igual al número de neutrones. i. El número de electrones es igual al número de protones. j. El número de neutrones es igual a la mitad del número másico.

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FOTONES, ELECTRONES Y ÁTOMOS

FOTONES, ELECTRONES Y ÁTOMOS

que cada impulso debe eliminar 2.0 mg de sangre mediante evapora- ción, comenzando a 33 °C. a) ¿Cuánta energía debe entregar cada im- pulso a la mancha? b) ¿Cuál debe ser la potencia de salida de este láser? c) ¿Cuántos fotones debe entregar cada impulso a la mancha? 38.58. Las funciones de trabajo fotoeléctrico para muestras particula- res de ciertos metales son las siguientes: cesio, 2.1 eV; cobre, 4.7 eV; potasio, 2.3 eV; y cinc, 4.3 eV. a) ¿Cuál es la longitud de onda umbral para cada superficie metálica? b) ¿Cuál de estos metales no podría emitir fotoelectrones al irradiarse con luz visible (de 400 a 700 nm)? 38.59. El muón negativo tiene una carga igual a la de un electrón, pero su masa es 207 veces mayor. Un átomo hidrogenoide consiste en un protón y un muón. a) ¿Cuál es la masa reducida del átomo? b) ¿Cuál es la energía de nivel fundamental (en electrón volts)? c) ¿Cuál es la lon- gitud de onda de la radiación emitida en la transición del nivel n 5 2 al nivel n 5 1?
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