Sin la aplicación de los conocimientos sobre electromagnetismo no existirían la red eléctrica, la radio, la televisión, los motores eléctricos, los electroimanes e innumerables aplicaciones que harían impensable, en la actualidad, nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué son las ondas electromagnéticas? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se propagan? ¿Cómo se detectan? ¿Por qué las antenas tienen formas tan variadas? ¿Por qué los rayos producen interferencias? El lector encontrará aquí la respuesta a éstas y muchas otras preguntas relacionadas con el apasionante mundo de los campos electromagnéticos. Dirigido al público en general, pero muy especialmente a aquellos con inquietudes científicas, Nuestra vida en el campo electromagnético da una visión global sobre electricidad y magnetismo, y sobre los grandes científicos que contribuyeron a su estudio: Faraday, Maxwell, Hertz, Marconi, Einstein, etc. También relata algunas de las hazañas científicas más impresionantes de los últimos años, como el tendido del primer cable submarino entre Europa y América o la invención del radar. Igualmente, este libro describe infinidad de fenómenos naturales como los rayos, las auroras boreales o las manchas solares, que también tienen su origen en fenómenos electromagnéticos.
Este libro discute dos de los fenómenos ópticos de espectroscopía amplificada por superficies: SERS (espectroscopía Raman) y SEF (fluorescencia), que ocurren sobre nanoestructuras metálicas que soportan plasmones superficiales. La obra comienza con un capítulo dedicado a la teoría, donde se explica por qué solo unos tipos de nanoestructuras producen amplificación. En el segundo capítulo se desarrolla una explicación detallada del origen del scattering inelástico de la radiación electromagnética cuando interactúa con una molécula, dando lugar a los espectros Raman, que se convierten en espectros SERS en presencia de una nanoestructura adecuada. El capítulo tercero está dedicado a la fabricación de dichas nanoestructuras. El cuarto capítulo describe experimentos SERS/SEF que ilustran cómo estos tipos de espectros contienen información, tanto de la nanoestructura como de la radiación electromagnética inicial. El libro se cierra con una discusión del fenómeno de la fluorescencia amplificada por superficies (SEF). También se incluye un glosario con la terminología empleada. Los autores son especialistas en el estudio y diseño, tanto desde un punto de vista teórico como experimental, de superficies plasmónicas con capacidad para amplificar señales ópticas (en particular, espectroscopía Raman y de fluorescencia) y para desarrollar nanosensores con límites de detección a nivel de moléculas individuales. El deseo de los autores es que esta obra sirva como introducción a estudiantes, científicos y tecnólogos que necesiten utilizar en su actividad profesional algunos aspectos de la espectroscopía SERS y SEF.
Makina elektrikoek garrantzi handia dute ingeniaritza-ikasketa gehienetan, eta sakon lantzen dira industria-ingeniaritzan. Makina elektriko mota asko badaude ere, erabilienak, zalantzarik gabe, transformadoreak, makina sinkronoak eta makina asinkronoak dira, hau da, korronte alternoaren eremuan sartzen direnak. Hiru makina mota horien funtzionamenduaren eta erabileraren oinarriak ezartzera eta sendotzera zuzenduta dago liburu hau. Lehen-lehenik, hasierako gai-multzo batean, makina elektriko horietara aplikatutako elektromagnetismoaren oinarrizko kontzeptuak lantzen dira, ezinbestekoak baitira makinak elektrikook ulertzeko eta garatzeko.
En esta obra se tratan de forma práctica y sencilla aspectos básicos de la Teoría de Circuitos para la Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. El temario se ha agrupado según los siguientes capítulos: generalidades, régimen permanente de corriente continua, corriente alterna, potencia monofásica y corriente alterna trifásica. En cada capítulo se incluye un contenido teórico y problemas resueltos del tema.
La Teoría de Circuitos, que en su forma más amplia se denomina Teoría de Circuitos Lineales y no Lineales, pretende predecir cuantitativa y cualitativamente el comportamiento eléctrico de los circuitos físicos, sean planares o no, con objeto de mejorar su diseño, en particular reducir su coste y aumentar sus prestaciones. Este libro está orientado al uso de modelos de parámetros concentrados y sus consecuencias se aplican al diseño en campos tan amplios como medida y control, potencia, telecomunicaciones y computadores. Dado el carácter no lineal de los dispositivos electrónicos, los métodos numéricos son esenciales para el análisis y el diseño de tales circuitos.
Este módulo es uno de los cinco en que está dividida la asignatura Empresa y Proyectos, para alumnos de último curso de Física e Ingeniería Electrónica. Entre ambos títulos se establece una sinergia que posibilita la formación de ingenieros electrónicos con una amplia base físico-matemática, y la de físicos con conocimientos en tecnologías electrónicas y de la información. El módulo introduce nociones de administración, dirección, organización de empresas, matemáticas financieras y su aplicación al análisis de rentabilidad económica de proyectos y empresas. También pretende fomentar el emprendizaje en conexión con el módulo Propiedad Industrial y Patentes, de acuerdo con las recomendaciones de la UE.