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51 oraciones y frases con superficies

Las oraciones con superficies que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar superficies en una frase. Se trata de ejemplos con superficies gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar superficies en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¿Por qué últimamente se están sustituyendo las superficies de cocina de mármol natural por las de mármoles artificiales?

  • ¿Por qué últimamente se están sustituyendo las superficies de cocina de mármol natural por mármoles artificiales?

  • Afecta a superficies muy reducidas y siguen trayectorias imprevisibles.

  • Aplicando un permite rebajar y pulir superficies.

  • Arrasan grandes superficies y cortan vías de comunicación.

  • Así pues, las superficies equipotenciales son un conjunto de superficies esféricas concéntricas.

  • Como en el caso de éste, su valor depende de la naturaleza y del estado de las superficies en contacto.

  • Con una colección de tres superficies y tres objetos distintos se pueden determinar nueve coeficientes de rozamiento estático por deslizamiento de las diferentes combinaciones objeto-superficie.

  • Dado que el gradiente tiene el sentido del aumento de la función escalar correspondiente, tanto la fuerza asociada a la energía potencial como el vector intensidad de campo eléctrico respecto al potencial tendrán una dirección perpendicular a las líneas o superficies de la misma energía potencial o al mismo potencial.

  • De hecho, se originan corrientes inducidas en cualquier masa de material conductor, como la de los metales, en la que se dan variaciones del flujo magnético a través de superficies de esta masa.

  • Diseña y realiza una experiencia que permita comparar la profundidad de las huellas marcadas en una masa de plastilina cuando la presionamos con una misma fuerza, pero con superficies de contacto de diferentes medidas.

  • El albedo de todas estas superficies depende de sus características y del ángulo de incidencia de los rayos solares.

  • El campo escalar de los potenciales se representa en el espacio mediante las superficies equipotenciales .

  • El coeficiente de fricción depende de las características de las dos superficies en contacto, es decir, del material que las constituye y del estado en que se encuentre (grado de pulido, de limpieza, de lubrificación, de corrosión, etc.).

  • El coeficiente de rozamiento cinético depende de la naturaleza de las dos superficies en contacto, es decir, del material que las constituye y de su estado (grado de pulido, de limpieza, de lubrificado, de corrosión, etc.), pero es prácticamente independiente de la extensión de las superficies y de la velocidad con la que una se desliza sobre otra.

  • El flujo, d (diferencial de ), que atraviesa cada una de estas superficies elementales, vale: B · d S d = Vector superficie A veces hay que representar una superficie mediante un vector asociado.

  • En estas circunstancias, cualquier alteración de su cobertura vegetal o de su régimen hídrico puede conducir a procesos de erosión irreversibles, como ya ha sucedido en determinadas zonas del país a resultas de incendios forestales, talado de montes para su uso ganadero o agrícola, ocupación de suelos con nuevos desarrollos residenciales e industriales, pérdida de fertilidad en superficies agrícolas en regadío (por erosión y salinización) o por la sobreexplotación de los recursos hidrológicos.

  • En el espacio de tres dimensiones, los puntos en los que una magnitud escalar adquiere el mismo valor no forman líneas, sino superficies.

  • En estas circunstancias, cualquier alteración de su cobertura vegetal o de su régimen hídrico puede conducir a procesos de erosión irreversibles, como ya ha sucedido en determinadas zonas del país a resultas de incendios forestales y roturaciones de montes, ocupación de suelos con nuevos desarrollos residenciales e industriales, pérdida de fertilidad en superficies agrícolas en regadío (por erosión y salinización) o por la sobreexplotación de los recursos hidrológicos.

  • En general, el tiempo de residencia de las partículas en la atmósfera es solamente de horas o de días, porque se pueden depositar de ma nera natural en contacto con superficies (sólidas o líquidas).

  • En una representación de superficies equipotenciales, la dirección del gradiente sería la de un vector perpendicular a estas superficies.

  • Es la capacidad que tienen algunos minerales de partirse en fragmentos con superficies planas y lisas.

  • Funcionan bien midiendo superficies suaves como los océanos y, en cambio, no van bien sobre la superficie continental de relieve abrupto.

  • Herramienta que permite marcar líneas sobre superficies duras como los metales.

  • Incipiente; se forma en superficies de terrenos jóvenes.

  • La energía de la radiación solar que llega en abundancia a la superficie de la Tierra puede ser aprovechada por las centrales solares, donde grandes superficies de paneles de células fotovoltaicas transforman la energía de radiación del Sol en energía eléctrica.

  • La energía dispersada se recibe, amplifica y analiza para determinar las propiedades de las superficies.

  • La esterilización se usa sobre superficies inanimadas.

  • Las superficies negras y rugosas absorben mucho la radiación térmica, mientras que las blancas y plateadas son poco absorbentes.

  • Las isolíneas representan las intersecciones de las superficies equipotenciales con el plano del dibujo.

  • Las superficies equipotenciales entre las dos láminas son planos paralelos a estas y el potencial varía linealmente con la altura entre las dos láimnas.

  • Las superficies equipotenciales son planas y paralelas a las armaduras del condensador.

  • Las superficies equipotenciales son planos paralelos y, a su vez, perpendiculares a las líneas de campo.

  • Las superficies muy absorbentes aumentan rápidamente de temperatura y se convierten, al mismo tiempo, en buenas emisoras de radiación.

  • Los campos escalares se representan con isolíneas o superficies en las que todos los puntos tienen el mismo valor de la magnitud escalar, mientras que los campos vectoriales se representan mediante líneas de campo, que son líneas tangentes al vector correspondiente en cada punto del espacio donde está definido el campo vectorial.

  • Los arcos que se sitúan debajo de techos, puentes o, en general, superficies soportan un esfuerzo de compresión.

  • Para utilizarla, hay que cubrir las dos superficies con una fina capa de cola bien extendida y dejar secar al tacto.

  • Para encolar, embadurna con un pincel las dos superficies que tienes que unir y después presiónalas durante unos segundos o sujétalas con sargentos y deja que se seque.

  • Para medir superficies irregulares, se puede utilizar papel milimetrado.

  • Permite rebajar y pulir superficies.

  • Sabiendo que las indicaciones cromáticas hacen referencia al color con que las percibimos, calcula las temperaturas aproximadas de sus respectivas superficies.

  • Se utiliza para desinfectar superficies como las de los quirófanos.

  • Si aplicamos la ley de Gauss en una superficie cilíndrica coaxial con el tubo de Geiger-Müller, de radio más pequeño que el tubo metálico, podemos ver que el flujo del campo eléctrico a través de las superficies de las bases superior e inferior del cilindro es nulo, ya que el vector intensidad de campo eléctrico es paralelo a estas superficies y, por lo tanto, no las cruza.

  • Si d es la distancia entre las superficies planas de potenciales V y V, la componente del vector intensidad de campo eléctrico en la dirección perpendicular a las superficies vale: Δ V d E = – El vector intensidad de campo tendrá el sentido opuesto al aumento de potencial.

  • Si no se deja el tiempo suficiente las superficies se despegan y la cola no puede actuar.

  • Si no se deja el tiempo suficiente, las superficies se despegan y la cola no puede actuar.

  • Siempre que se trata de algún bañista indolente, al que le basta la fricción ordinaria, oigo el chasquido de la mano al sacudir la espalda, de un tono diferente conforme se aplique a superficies planas o cóncavas.

  • Son superficies prácticamente horizontales de la corteza.

  • También en los dos casos las líneas de campo, que indican la dirección y el sentido del vector intensidad de campo, son perpendiculares a las superficies equipotenciales y su sentido va de potenciales más altos a potenciales más pequeños.

  • Todos los cuerpos reflejan parte de la luz que les llega, pero algunas superficies pulimentadas la reflejan total y regularmente.

  • Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies, de las cuales por lo menos una es curva.