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Suelos con un alto potencial de expansión (presión de expansión entre 150 y 200 kPa, índice de expansión entre 100 y 150%) han sido tratados exitosamente con sulfato de amonio, en laboratorio y en el campo. La dosificación óptima de aplicación del sulfato de amonio fue definida en términos de la capacidad de intercambio catiónico total (CIC). La CIC ha sido utilizada como un indicador cuantitativo del potencial de expansión y como criterio de dosificación de la sustancia utilizada como estabilizante.
Los nucléolos atómicos inestables emiten radiaciones de alta energía a medida que se transforman a nucléolos más estables. Ciertos núcleos atómicos son inestables y los isotopos con tales núcleos son radioactivos, por lo tanto, emiten radiaciones de alta energía. Cada isotopo radioactivo es conocido como radioelemento p radionúclido y sus radiaciones son altamente nocivas para la salud humana. Más in embargos usados con precaución y de forma adecuada superan su posible daño y dan más beneficios que lo esperado. Los núcleos inestables sufren desintegración radiactiva emiten radiaciones y se transmutan en nucléolos de elementos diferentes. La radioactividad fue descubierta en 1896 por el físico francés; A. H. Becquerel, al accidentalmente velar unas placas fotográficas en un cajón que contenía uranio, más sin embargo un científico alemán llamado whilhem roentgen descubría los rayos X, estos tenían la capacidad de los actuales rayos x, pero no tan clara la definición, lo que había velado las placas de Becherel habían sido unos rayos muy parecidos, pero de manera natural. Después se descubrió que lo emitía cualquier compuesto del uranio, incluyendo el uranio metálico. Algunos años después los científicos, británicos, Ruthenford y Soddy explicaron la radioactividad, vista desde lo que sucede dentro de los núcleos atómicos inestables. Los núcleos sufren pequeñas desintegraciones radioactivas y lanzan partículas diminutas al espacio o emiten una radiación potente eje: los rayos X, o mejor dicho radiación gama. Los núcleos residuales después de la desintegración, comúnmente son de otro elemento diferente, por lo que este fenómeno comúnmente va acompañado por la transmutación de un elemento o isotopo en otro. Las radiaciones emitidas en nuestro planeta son la: Alfa, Beta, Gamma radiación cósmica del sol y del espacio exterior.
Este trabajo no se habría realizado sin la colaboración de las personas que me han brindado su ayuda, sus conocimientos y su apoyo. Quiero agradecerles a todos ellos cuanto han hecho por mí para que este trabajo se llevara a cabo y porque de cada uno de ellos he aprendido algo.
Las radiaciones electromagnéticas pueden definirse como aquellos procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas materiales y pueden propagarse tanto a través de un medio material como en el vacío.
El oscilador armónico simple. Osciladores acoplados: Energía de London. Absorción de radiación electromagnética. Apéndice 4.1. El origen de la energía de activación en reacciones químicas. Apéndice 4.2. Sistemas de unidades y ley de Coulomb. Apéndice 4.3. Cálculo de la Energía de dispersión de London. Cuestiones. Problemas.
Estudio y análisis del comportamiento de un sistema eléctrico de potencia bajo los efectos de las corrientes y voltajes armónicos, las fuentes que las originan, sus efecto en los equipos eléctricos y en el sistema, las respuesta del sistema a las distorsiones armónicas, así como las mediciones y estándares para el análisis armónico y las técnicas para su control. Por ultimo se utiliza el programa WHARMZW para el estudio de las distorsiones armónicas, en un sistema eléctrico de ejemplo.
La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Una onda electromagnética es una forma de transportar energía (por ejemplo, el calor que transmite la luz del sol). II. TIPOS DE RADIACIONES Las radiaciones se pueden dividir en ionizantes y no ionizantes: • RADIACIONES IONIZANTES: Las radiaciones ionizantes son partículas elementales u ondas electromagnéticas que poseen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos que encuentran a su paso, convirtiéndolos en iones. Estos iones pueden, eventualmente, producir reacciones químicas capaces de dañar la composición celular y perturbar procesos biológicos. Son radiaciones ionizantes las radiaciones alfa, beta y gamma, así como los rayos X y los neutrones. ¿Dónde se originan? Casi la totalidad de las radiaciones ionizantes se producen y emergen desde un núcleo atómico de un átomo inestable. Sin embargo, los rayos X lo generan los electrones que rodean al núcleo. ¿Para qué se utilizan? Las radiaciones Ionizantes son utilizadas en diversos campos del quehacer humano: industria, minería, salud, alimentos, agricultura, investigación y en estudios medioambientales. Sus usos son diversos, por ejemplo para la esterilización y preservación de alimentos, la producción de radiofármacos, en el tratamiento contra el cáncer, la esterilización de tejidos biológicos, el estudio de desgaste de piezas industriales, la medición de densidades, radiografías, gammagrafías y neutrografías, detección de acuíferos y medición de caudales, sólo por nombrar algunas aplicaciones. ¿Cuáles son las fuentes de radiaciones ionizantes?
investigación de arte contemporáneo feminista por Majo Vidal Uberbau House, Sao Paulo, Brasil 2018
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