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Fundamentos de Luminotecnia y Teoría de la Luz

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Conceptos fundamentales de luminotecnia

¿Qué son los lúmenes?

El lumen puede definirse, por consiguiente, como una cierta cantidad de energía radiante emitida por segundo, ponderada respecto de la sensibilidad espectral del ojo humano.

Flujo luminoso

El flujo luminoso expresa la cantidad total de luz emitida por segundo por una fuente de luz. Se designa por el símbolo phi (Φ) y su unidad es el lumen (lm).

Intensidad luminosa

La intensidad luminosa es un concepto que expresa la concentración de luz radiada por segundo en una dirección específica. Se designa por el símbolo I y su unidad es la candela (cd).

Iluminancia (E)

La iluminancia es la cantidad de luz, o flujo luminoso, que incide sobre la unidad de superficie. Se designa por el símbolo... Continuar leyendo "Fundamentos de Luminotecnia y Teoría de la Luz" »

Comportamiento en el Mar: Teoría, Fuerzas, Perturbaciones y Factores Clave

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Teoría Lineal Clásica del Comportamiento en el Mar: Hipótesis

Hipótesis:

  1. Fluidos: Incompresibles, homogéneos, irrotacionales, sin viscosidad. El flujo puede derivarse de un potencial de velocidad.
  2. El buque oscila armónicamente con una frecuencia igual a la de encuentro de la ola.
  3. Relación lineal dimensional entre la amplitud de las olas y la de las entonaciones de los movimientos del buque.
  4. El buque es un sólido rígido, con costados verticales en la flotación.
  5. Las formas del buque varían suavemente a lo largo de la eslora, teoría de las rebanadas.

Fuerzas Amortiguadoras

  1. Las generadas por las olas.
  2. La fricción en la superficie del buque.
  3. Las generadas por los salientes.
  4. La resistencia del aire.
  5. Disipación de energía por generación de calor.
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Conceptos Fundamentales de Iluminación

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Conceptos Fundamentales en Iluminación

  1. Flujo luminoso: Cantidad total de luz emitida en todas las direcciones por una fuente luminosa por unidad de tiempo, medida en lúmenes (lm).
  2. Eficacia luminosa: Relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida, expresada en lúmenes por vatio (lm/W).
  3. Intensidad luminosa: Cantidad de luz emitida por unidad de tiempo en una dirección, medida en candelas (cd).
  4. Temperatura de color: Comparación del color dentro del espectro luminoso con la luz que emite un cuerpo calentado a una temperatura determinada, expresada en kelvins (K).
  5. Índice de reproducción cromática: Capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de los objetos que se iluminan, en comparación con una fuente
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Principios de Electricidad y Magnetismo: Una Revisión Completa

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Energía Potencial Eléctrica

La energía potencial eléctrica es la cantidad de energía potencial que tiene una partícula cargada eléctricamente debido a su posición en un campo eléctrico.

  • Siempre que una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial aumenta, y siempre que una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial disminuye.
  • La energía potencial del sistema es igual al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas para llevar la carga +q desde el infinito hasta ese punto.

Verificación del conocimiento 1

  • La energía potencial eléctrica tiene cierta similitud con la energía POTENCIAL GRAVITACIONAL.
  • Cuando una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico,
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Fundamentos de la Óptica Geométrica: Propagación de la Luz y Fenómenos de Interfaz

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ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. La luz


Una onda electromagnética es una perturbación generada por una carga eléctrica oscilante; que propaga energía a través del espacio por medio de un campo eléctrico y un campo magnético, que oscilan en fase, manteniéndose en uno al otro; perpendiculares entre sí, y también a la dirección de propagación de la onda. Todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a una velocidad constante (c= 3x10^8 m/s). La relación entre los valores numéricos de E y B es la siguiente: v= E/B. Todas las ondas electromagnéticas existentes; vienen representadas en el espectro electromagnético. 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE UN MEDIO TRANSPARENTE

El índice de refracción (n) en un medio, se define como el cociente... Continuar leyendo "Fundamentos de la Óptica Geométrica: Propagación de la Luz y Fenómenos de Interfaz" »

Fundamentos Físicos de la Resonancia Magnética y Electromagnetismo

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Aplicaciones de la Espectroscopia y la Imagen por Resonancia Magnética

En las técnicas de espectroscopia de RM, se utiliza la química para aclarar la composición detallada de moléculas muy complicadas, y en física para estudiar el movimiento molecular. Se basa en la absorción de energía de ondas de radiofrecuencia (RF) específicas por los núcleos atómicos inmersos en un campo magnético. El análisis de los picos del espectro de frecuencia informa sobre la estructura molecular; por tanto, la espectroscopia de RM se sigue utilizando ampliamente.

En las técnicas de imagen, la formación de imágenes de RM se basa en la obtención de cortes seccionales del paciente a partir de señales que emiten los núcleos de hidrógeno (H) de su... Continuar leyendo "Fundamentos Físicos de la Resonancia Magnética y Electromagnetismo" »

Fundamentos del Magnetismo y Electromagnetismo: Conceptos y Aplicaciones

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1. Definición de imán

Un imán es todo cuerpo capaz de atraer hierro y sus derivados. Puede ser de origen natural o artificial.

2. Tipos de imanes

  • Imán natural: Posee propiedades magnéticas por su propia naturaleza.
  • Imán artificial: Adquiere la propiedad magnética mediante medios externos.

3. Definición de brújula

Una brújula es un imán que, al girar libremente, marca la dirección del norte geográfico.

4. Definición de campo magnético

Es la porción de espacio en la que son apreciables los efectos magnéticos de un imán.

5. Definición de electromagnetismo

Es la parte de la electrotecnia que estudia las relaciones recíprocas entre los campos magnéticos y las corrientes eléctricas.

6. Definición de electroimán

Es el conjunto formado... Continuar leyendo "Fundamentos del Magnetismo y Electromagnetismo: Conceptos y Aplicaciones" »

Optimización de la Captación Solar: Orientación, Inclinación y Factores Atmosféricos

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Pérdidas por orientación e inclinación

Consiste en determinar los límites en la orientación e inclinación de los paneles de acuerdo con las pérdidas máximas permisibles.

  • Ángulo de inclinación (β): Se define como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor varía entre 0° para módulos horizontales y 90° para los verticales.
  • Ángulo de acimut (α): Se define como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar.

Pérdidas por sombras

Para el cálculo de este tipo de pérdidas hay que tener en cuenta tanto las sombras causadas por los elementos físicos que rodean la instalación como las sombras causadas por los propios... Continuar leyendo "Optimización de la Captación Solar: Orientación, Inclinación y Factores Atmosféricos" »

Fenómenos ópticos y electromagnéticos: Explorando la luz, la visión y las ondas

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Defectos de la visión: Hipermetropía y miopía

Miopía

La miopía se produce cuando una persona puede enfocar objetos cercanos, pero no ve con claridad los lejanos. Es decir, el punto remoto está a una distancia finita (unos pocos metros). Por lo tanto, el ojo miope no ve nítidamente los objetos situados más allá de este punto.

Hipermetropía

La hipermetropía es la dificultad para enfocar con claridad los objetos cercanos. El punto próximo del ojo hipermétrope está más lejos de lo normal (aproximadamente 25 cm).

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El ojo humano

Descripción y formación de imágenes

La córnea es la parte transparente de la membrana resistente que rodea al ojo, llamada esclerótica, a través de la cual incide la luz.

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El cristalino es un cuerpo blando con... Continuar leyendo "Fenómenos ópticos y electromagnéticos: Explorando la luz, la visión y las ondas" »

Fundamentos de Estática: Centros de Gravedad, Momentos de Inercia y Grados de Libertad

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Centro de gravedad, centro de masas y centroide

El centro de gravedad es el punto de un cuerpo en el cual puede considerarse aplicada la resultante de todas las fuerzas de la gravedad que actúan sobre él. Depende de la distribución de peso y del campo gravitatorio.

El centro de masas es el punto donde se concentra teóricamente toda la masa del cuerpo para el estudio de su movimiento y sólo depende de la distribución de masa, no del campo gravitatorio. En un campo gravitatorio uniforme, coincide con el centro de gravedad.

El centroide es una propiedad puramente geométrica; es el centro de un área, línea o volumen ideal y no depende de masa ni peso. Se utiliza principalmente en el estudio de áreas en resistencia de materiales.

Momento de

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