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35 oraciones y frases con electromagnética

Las oraciones con electromagnética que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar electromagnética en una frase. Se trata de ejemplos con electromagnética gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar electromagnética en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • Actualmente, se considera que la luz se comporta, a la vez, como una onda electromagnética y como un conjunto de fotones que se desplazan a velocidad c. El carácter ondulatorio se manifiesta claramente en fenómenos como la reflexión y la refracción.

  • Al ser la luz una onda electromagnética, también presenta efecto Doppler.

  • Calcula la frecuencia mínima que debe tener una radiación electromagnética para que, al incidir sobre átomos de sodio gaseosos y en estado fundamental, provoquen su ionización.

  • Cuando cada electrón vuelve a su estado fundamental, ¿cuál de los dos emitirá radiación electromagnética de más energía, de más frecuencia y de mayor longitud de onda?

  • El descubrimiento de la inducción electromagnética por parte de Faraday y Henry –cada uno por su lado– cambió el mundo moderno hasta el punto de que, a buen seguro, ahora prácticamente no seríamos capaces de vivir sin la energía eléctrica y sin todo lo que comportan sus aplicaciones.

  • El fenómeno de la inducción electromagnética fue descubierto por Michael Faraday en el siglo .

  • El primer fenómeno que mostró esta nueva faz de la física fue la radiación electromagnética emitida por los sólidos y los líquidos .

  • El robot no puede tener emisores de radiación electromagnética (leds o similares) que saturen los sensores del otro robot.

  • En definitiva, es responsable de la interacción electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

  • En los fenómenos de inducción electromagnética tiene lugar una transformación de energía mecánica en energía eléctrica.

  • Energía en forma de radiación electromagnética.

  • Eso implica que la radiación electromagnética, en concreto, la luz, transporta su energía en cuantos o fotones.

  • Esta afirmación queda plenamente justificada con un único ejemplo: la inmensa mayoría de la energía eléctrica que utilizamos proviene de la generada en alternadores, cuyo funcionamiento, como veremos en un apartado posterior, se basa en la inducción electromagnética.

  • Esta energía sube hasta la superficie del Sol y se emite al espacio en forma de radiación electromagnética (rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, rayos X, etc.).

  • Estas cuatro fuerzas son: la gravedad, la interacción nuclear fuerte (fuerza que une las partículas del núcleo atómico), la fuerza electromagnética y la interacción nuclear débil (fuerza responsable de la radiactividad natural, como la de la desintegración de los neutrones).

  • Este fenómeno se denomina inducción electromagnética o, sencillamente, inducción .

  • Fuerza gravitatoria Fuerza electrostática Fuerza magnética Gravedad Cargas eléctricas positivas y negativas Imanes Leyes de Newton Ley de Coulomb Fuerza electromagnética La intensidad de la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

  • II a y b ) En general, las corrientes de Foucault son indeseables en las máquinas eléctricas y en otros dispositivos en los que se produce inducción electromagnética.

  • Inducción electromagnética.

  • La radiación electromagnética (REM) tiene naturaleza ondulato ria.

  • La fuerza electromagnética, relacionada con la atracción o repulsión entre cargas.

  • La fuerza electromagnética se separó de la fuerza débil y los quarks se unieron entre sí para formar protones y neutrones.

  • La información obtenida de la radiación electromagnética emitida, trans mitida o reflejada por la atmósfera, las masas de agua o la superficie terrestre incluida la vegetación puede usarse simplemente como valores numéricos o puede usarse para generar una imagen parecida a la que procuraría nuestra visión, habitualmente en falso color con una banda para cada una de las regiones del espectro estudiado.

  • La luz es una radiación electromagnética.

  • La relación entre las magnitudes escalares y las vectoriales se obtiene por medio del operador gradiente, que, aplicado a una función escalar, obtiene un vector: F = – E = – dU r d r dV r d r dU r dr dV r dr = – = – u = – grad U ; u = – grad V Maxwell resumió todos los efectos de los campos eléctricos y los campos magnéticos en sus cuatro ecuaciones, que constituyen la denominada síntesis electromagnética .

  • Las ecuaciones de Maxwell unificaban, por un lado, los fenómenos eléctricos y magnéticos y por otro, los fenómenos ópticos, al asociar la luz a una onda electromagnética.

  • Los bosones conocidos son los bosones W y Z para la interacción débil, los gluones para la interacción fuerte, los fotones para la fuerza electromagnética y el gravitón para la fuerza gravitatoria.

  • Los generadores de corriente, los motores y los transformadores son máquinas que funcionan gracias a la interacción electromagnética.

  • Pon tres ejemplos de aplicaciones de la inducción electromagnética.

  • Según la teoría electromagnética clásica, toda carga eléctrica en rotación emite radiación de una frecuencia igual a la frecuencia de su movimiento.

  • Su contribución más importante es la denominada síntesis electromagnética, en la que se resumen las interacciones de los campos eléctricos, de los campos magnéticos, de las cargas y las corrientes que las producen, y de unas y otras en la denominada interacción electromagnética.

  • Un pulsar es una estrella de neutrones que emite radiación electromagnética pulsante periódica.

  • Un radiómetro es cualquier aparato capaz de medir la intensidad y el tipo de radiación electromagnética (REM).

  • Un rayo láser ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) es una radiación electromagnética coherente.

  • Un transformador es un dispositivo basado en la inducción electromagnética, que permite elevar o disminuir la tensión de una corriente alterna, disminuyendo o elevando su intensidad, de manera que su potencia se mantenga prácticamente invariable.