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Ayuda a los médicos en la determinación de diagnósticos en el campo de la neurofisiología.
La driving distance de los 100 mejores golfistas del Tour PGA está entre 284.7 y 310.6 yardas (Golfweek, 29 de marzo de 2003). Suponga que las driving distance de estos golfistas se encuentran uniformemente distribuidas en este intervalo. a. Dé una expresión matemática de la función de densidad de probabilidad correspondiente a estas driving distance b. ¿Cuál es la probabilidad de que la driving distance de uno de estos golfistas sea menor que 290 yardas? c. ¿De que la driving distance de uno de estos golfistas sea por lo menos de 300 yardas? d. ¿De que la driving distance de uno de estos golfistas esté entre 290 y 305 yardas? e. ¿Cuántos de estos jugadores lanzan la pelota por lo menos a 290 yardas? 6. En las botellas de un detergente líquido se indica que el contenido es de 12 onzas por botella. En la operación de producción se llenan las botellas uniformemente de acuerdo con la siguiente función de densidad de probabilidad. 6.2 Distribución de probabilidad normal * Este ejercicio está basado en un problema sugerido por el profesor
Cuadernos de Marte, 2014
En este trabajo abordaré las batallas de Gettysburg, Ball Run, Anthietam, entre otras, desde una óptica no exclusivamente militar sino social y política. Resulta relevante comprender las estrategias de ambos bandos de acuerdo a sus fines políticos. Estos fines que a su vez, fueron mutables y dinámicos debido a la enorme complejidad de esta guerra que duró más de cuatro años, dejó un saldo de 150 grandes batallas y más de medio millón de bajas.
MANTVA 6, 2024
3-16 CÓMO RESOLVER UN DILEMA: PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN Oscar Cambra-Moo, Hugo Martín-Abad, Josefina Rascón Pérez, Catalina Galán Saulnier y Armando González Martín 17-30 DESENTERRANDO LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA EN LA PREHISTORIA: UNA PERSPECTIVA ARQUEOBIOLÓGICA Danielle M. Doe, Oscar Cambra-Moo y Armando González Martín 31-53 ARQUEOLOGÍA, PREHISTORIA Y BRONCE DE LA MANCHA: no todo vale Catalina Galán Saulnier y José Lorenzo Sánchez Meseguer 54-68 ALFARERÍA DE ÉPOCA ALTO IMPERIAL EN AUGUSTA EMERITA (MÉRIDA, BADAJOZ). LAS CERÁMICAS FINAS José Manuel Jerez Linde 69-94 INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA (MADRID). NUEVOS DATOS ARQUEOLÓGICOS Iván Jaramillo Fernández y Rebeca Lenguazco González
La extracción es la técnica más empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de reacción o para aislarlo de sus fuentes naturales. Puede definirse como la separación de un componente de una mezcla de reacción por medio de un disolvente orgánico en contacto con una fase acuosa. Los distintos solutos presentes en dicha mezcla se distribuyen entre las fases acuosa y orgánica de acuerdo con sus solubilidades relativas. La extracción puede clasificarse dependiendo del estado físico de los materiales como: sólido-líquido o líquido-líquido, o por las características de extracción como: extracción continua o extracción discontinua. Los diferentes componentes de una mezcla se distribuyen de acuerdo con sus solubilidades relativas entre las fases orgánica y acuosa cuando se realiza el proceso de extracción, permitiendo la transferencia de una sustancia de una fase a otra, generalmente desde la fase acuosa hacia la fase orgánica.
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Electricidad, 2017