Top PDF Propagación de ondas electromagnéticas en un medio con variación temporal periódica de su permitividad y permeabilidad

Propagación de ondas electromagnéticas en un medio con variación temporal periódica de su permitividad y permeabilidad

Propagación de ondas electromagnéticas en un medio con variación temporal periódica de su permitividad y permeabilidad

Esta
 tesis
 está
 compuesta
 por
 cuatro
 capítulos.
 En
 el
 segundo,
 es
 presentado
 el
 análisis
 teórico
 realizado
 para
 un
 medio
 infinito,
 isotrópico,
 homogéneo,
 no
 absorbente
 y
 no
 dispersivo
 con
 permitividad
 y
 permeabilidad
 periódicas
 en
 el
 tiempo.
 Aquí
 se
 ha
 considerado
 que
 en
 dichas
 propiedades
 electromagnéticas
la
razón
entre
la
amplitud
de
la
parte
variante
del
parámetro
y
 la
 parte
 invariante
 (el
 promedio)
 se
 denomina
 modulación.
 
 Adicionalmente,
 se
 han
 encontrado
 numéricamente
 los
 diagramas
 de
 bandas
 para
 el
 caso
 en
 el
 que
 ambas
funciones
varían
sinusoidalmente
en
el
tiempo
para
distintas
modulaciones
 y
diferencias
de
fase
arbitrarias.

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Propagación de ondas electromagnéticas en plasma producidas de fuente en movimiento

Propagación de ondas electromagnéticas en plasma producidas de fuente en movimiento

En la mayoría de los casos, la permitividad dieléctrica del plasma ǫ y su conductividad σ están totalmente determinados por el movimiento de los electrones y de los iones. Las contribuciones de ǫ y σ asociadas a la presencia de partículas neutras (átomos, moléculas) se necesitan considerar sólo si el gas es débilmente ionizado. Para calcular ǫ es suficiente con analizar el campo eléctrico en un plasma homogéneo. Si es posible limitar el análisis a un campo homogéneo, es decir, si la dispersión espacial es crucial, entonces será imposible confinarse a usar sólo las características locales del medio. En el caso general, en los cálculos para obtener los parámetros constitutivos del plasma se debe considerar como base la ecuacion cinética, es decir considerar la reacción del medio bajo condiciones variables como la concetración de electrones o la temperatura [27]. Considerando la constante dieléctrica de un medio gaseoso se tiene
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Estudio numérico de la propagación de ondas electromagnéticas en metamateriales doblemente negativos

Estudio numérico de la propagación de ondas electromagnéticas en metamateriales doblemente negativos

Habitualmente, la respuesta electromagn´ etica de un material diel´ ectrico, visto ma- crosc´ opicamente, se puede describir mediante dos par´ ametros: la permitividad el´ ectrica, denotada habitualmente por la letra ε y la permeabilidad magn´ etica, normalmente µ. Dependiendo de la linealidad o no del medio y su posible anisotrop´ıa, estos par´ ame- tros pueden ser m´ as complicados o menos, pudiendo ser tensores, pero aproxim´ andose habitualmente a simples escalares para materiales mayormente lineales, homog´ eneos e is´ otropos. As´ı, no importa lo complicada que sea la respuesta de las ondas electro- magn´ eticas a la estructura interna del material; conociendo estos par´ ametros, se puede saber c´ omo responder´ a este medio en su totalidad ante una onda electromagn´ etica. Esta aproximaci´ on est´ a limitada, sin embargo, a la frecuencia a la que se est´ a operando. Cuando la longitud de onda empieza a ser comparable al tama˜ no de las part´ıculas que componen el material, esto deja de ser v´ alido y el estudio ha de ser diferente.
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LUZ Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

LUZ Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

40.(11-E) a) Un rayo de luz monocromática emerge al aire, desde el interior de un bloque de vidrio, en una dirección que forma un ángulo de 30º con la normal a la superficie. Dibuje en un esquema los rayos incidente y refractado y calcule el ángulo de incidencia y la velocidad de propagación de la luz en el vidrio.

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Modelo de propagación de ondas electromagnéticas para comunicaciones móviles en banda UHF en la Ciudad de México

Modelo de propagación de ondas electromagnéticas para comunicaciones móviles en banda UHF en la Ciudad de México

En algunas filas aparecen dos datos, esto es porque son los parámetros máximos y mínimos, de acuerdo con lo anterior tendremos diferentes situaciones que tomar en cuenta (se consideró altura máxima de 6 niveles = 21.6m ya que es más común que su superior). Los juegos de variables se pueden ver en la tabla 2.IV, las cuales corresponderán a diferentes situaciones a considerar cuando se aplique a los modelos de propagación.

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6.- Ondas Electromagnéticas

6.- Ondas Electromagnéticas

direcciones. Pero solamente una parte de estas ondas podrán atravesar las gafas: aquellas que vibren en la misma dirección en que está orientado el polarizador que forma el cristal de las gafas. Por tanto, se reduce la cantidad de luz que llega a los ojos de un conductor.

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IES LA ZAFRA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

IES LA ZAFRA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

– Mecánicas. Necesitan un medio material que vibre. Ejemplo: EL SONIDO , olas, ondas de un estanque.. – Electromagnéticas. NO necesitan un medio material que vibre y se pueden propagar[r]

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Ondas mecánicas y electromagnéticas

Ondas mecánicas y electromagnéticas

Todo cuerpo, a cualquier temperatura, emite energía en forma de radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos 20 °C, casi toda la energía corresponde a ondas del infrarrojo. Al aumentar la temperatura, la energía irradiada resulta de mayor frecuencia. A 800 °C, un cuerpo emite suficiente radiación visible para convertirse en objeto luminoso “al rojo vivo”, aunque aun a esta temperatura la mayoría de la energía se transporte en ondas de infrarrojo. A 3000 °C, la temperatura de un filamento de bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible como para que el cuerpo se vea “al rojo blanco”.
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LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Sin embargo, es en la primera mitad del siglo XIX cuando se producen varios Ios hechos que propician el resurgir de la teoría ondulatoria. Los experimentos de Thomas Young, en 1801, sobre interferencias luminosas, y los de Agustín Fresnel, en 1815, sobre fenómenos de difracción, demuestran la naturaleza ondulatoria de la luz. Fresnel explica también la polarización de la luz considerando que las ondas luminosas son transversales y por fin, en 1850, Foucault demuestra que la velocidad de la luz es menor en el agua que en el aire.
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Desarrollo de una guía práctica para ubicar fallas en subestaciones de media y alta tensión, por medio de estudios termográficos

Desarrollo de una guía práctica para ubicar fallas en subestaciones de media y alta tensión, por medio de estudios termográficos

También se debe resaltar el hecho que todos los cuerpos en la Tierra irradian luz infrarroja, esto debido a que todo cuerpo que esté arriba de la temperatura del cero absoluto, o cero grados Kelvin, produce energía infrarroja y todos los cuerpos conocidos en la Tierra están arriba de esta temperatura, por ejemplo, la nieve y el hielo irradian luz infrarroja. Es por esta razón que se puede asegurar que se podrá medir la temperatura por medio de la termografía de cualquier cuerpo en este planeta. La única limitación que poseerán las cámaras termográficas son los límites de medición térmica para los que fueron diseñados, es decir, un fabricante podría realizar una cámara que únicamente sea capaz de percibir radiación infrarroja desde los -40 a los 600 °C, pero otros podrían fabricar cámaras que posean un rango mucho más amplio o más reducido.
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Ondas electromagnéticas: simulación por ordenador

Ondas electromagnéticas: simulación por ordenador

El análisis de las líneas de transmisión requiere una solución de ondas que no puede obtenerse por la teoría de circuitos, ya que en éstos últimos, los componentes tienen parámetros concentrados, entendiéndose por parámetros concentrados el hecho de que la dimensión del sistema sea mucho menor que la longitud de onda que se está manejando. Si lo que hacemos es trabajar con ondas cuya longitud de onda sea del mismo orden de magnitud, habrá que considerar parámetros distribuidos. [2]

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Consumo de cocaína y su relación con patología cardiaca y traumática atendida en un servicio de urgencias

Consumo de cocaína y su relación con patología cardiaca y traumática atendida en un servicio de urgencias

032 036 380 384 pdf, page 1 5 @ HotFolder ( 380 384C15 12449 EME ORIGINAL Burillo ) 380 Emergencias 2008; 20 380 384 Introducci?n En Espa?a el consumo de coca?na ha aumenta do de forma importante1,2,[.]

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Capitulo 16 - Ondas electromagnéticas

Capitulo 16 - Ondas electromagnéticas

Para el experimento se necesita dos fuentes que produzcan ondas en fase, es decir, que el valle de una se forme simultáneamente con la otra, así como la cresta; esto no es fácil. (La superposición de los movimientos ondulatorios procedentes de las dos fuentes recibe el nombre de interferencia). El aspecto más interesante del fenómeno de las interferencias luminosas es el mayor o menor bri- llo (u oscuridad).

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REDES

REDES

es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas acciones. Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN EN LOS MATRIMONIOS DE LA CDLA  ANA MARÌA DE OLMEDO EN EL CANTÓN DURÁN   2016

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN EN LOS MATRIMONIOS DE LA CDLA ANA MARÌA DE OLMEDO EN EL CANTÓN DURÁN 2016

La sexta emisora cuya primera transmisión se realizó el 16 de febrero de 1935 fue Radio “EL TELEGRAFO” fundada por iniciativa del Sr. José Santiago Castillo, gerente de la empresa del Diario El Telégrafo, operaba en “onda media “en los 1180 Kilociclos con 180 vatios de potencia. La “Radio Ortiz” fue la séptima emisora que se estableció en Guayaquil por el Ing. Electrónico José Vicente Ortiz Bermeo, lanzada al aire con el mejor de los auspicios del Comercio guayaquileño el 5 de abril de 1935. Al siguiente año, la noche del 8 julio de 1936 se construye el primer transistor de 150 vatios de potencia para la emisora H.C.2.A.W, “ONDAS DEL PACIFICO” siendo la octava emisora guayaquileña por el radiotécnico Sr. Alfonso Wilmot Mancheno, fue una de las primeras emisoras en transmitir fuera de estudio un escenario deportivo.
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Creación del programa de televisión, informativo comunidad UTE, que será trasmitido por la señal de UTV digital

Creación del programa de televisión, informativo comunidad UTE, que será trasmitido por la señal de UTV digital

En la televisión destaca el espectáculo. Por tanto, la táctica en este medio consigue el impacto inminente en personas de cualquier edad, transformándose en parte de la vida cultural y social. Es dócil y creativo para cualquier aviso de un producto, a pesar del precio, es sumamente vigoroso para anunciantes pudientes que quieren tapar un target colectivo. Se encuentran actualmente tres preferencias que plantea la publicidad: publicidad orientada hacia el consumidor, la publicidad dirigida hacia los profesionales y las empresas y por último la publicidad diferente a productos.
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EJERCICIOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y ÓPTICA

EJERCICIOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y ÓPTICA

30. (07-R) a) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, explicando las diferencias entre ambos fenómenos. b) Un rayo de luz pasa de un medio a otro más denso. Indique cómo varían las siguientes magnitudes: amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.

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LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Este efecto se puede conseguir haciendo pasar un haz de luz solar (luz blanca) a través de un prisma. La dispersión se produce debido a que, mientras que la velocidad de propagación de la luz en el vacío tiene una valor único para todas las frecuencias, en un medio material la velocidad de propagación varía para cada frecuencia. Dicho de otra manera, el índice de refracción será distinto para la luz con frecuencia diferente.

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LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Si se considera una fuente luminosa muy alejada, se puede considerar que nos llegan frentes de ondas plano. Es posible, utilizando espejos, que dichos frentes de onda converjan en un punto (foco, F), lo que daría una imagen nítida y luminosa del objeto lejano. En esto se fundamentan los telescopios reflectores.

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Guia de Temas Selectos de Fisica

Guia de Temas Selectos de Fisica

Aire, agua, tierra, metal, vacío, etc. Los diferentes sonidos musicales que escuchamos, así como los sismos producidos por un terremoto, etc., todos estos son movimientos ondulatorios. Una característica muy importante de la onda es que da información de que ha ocurrido una perturbación en un medio por un efecto vibratorio el cual genera energía. Esta energía que se transfiere de una partícula a otra es la que se propaga, a esto se le llama onda.

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