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Les nombres hyperharmoniques et la fratrie du collectionneur de vignettes (*)  

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, . .,.notons X(0)nle nombre d'emplacements vides dans l'album de l'a^in'e `a l'instant n, de sorte que X(0)0= m et X(0)T= 0. Pour k = 1, 2, . .,.notons aussi X(k)nle nombre de vignettesPqui sont apparues). _ Birth- day paradox, coupon collectors, caching algorithms and self-organizing search, Discrete Appl

Foata, Dominique

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S'eminaire Lotharingien de Combinatoire 47 (2001), Article B47a Les nombres hyperharmoniques et  

E-Print Network (OSTI)

, . .,.notons X(0)nle nombre d'emplacements vides dans l'album de l'a^in'e `a l'instant n, de sorte que X(0)0= m et X(0)T= 0. Pour k = 1, 2, . .,.notons aussi X(k)nle nombre de vignettesPqui sont apparues). _ Birth- day paradox, coupon collectors, caching algorithms and self-organizing search, Discrete Appl

Lass, Bodo

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Gravity  

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Gravedad Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO La fuerza gravitacional es quizs la fuerza ms familiar para nosotros, pero no est includa en el Modelo Standard, porque...

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Unified Theory of All Interactions  

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Unificada de Todas las Interacciones Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO En los ltimos aos de su vida Einstein trat de escribir una teora que unificara la gravedad...

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Half-Life  

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Decaimientos Vida Media Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Un pedazo de uranio, por s mismo, decaer gradualmente hacia varias partculas ms pequeas. La tasa de...

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Computer  

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Reconstruccin por computadora Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Los detectores registran datos de millones de puntos durante las colisiones. Por esta razn es necesario...

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Accelerators  

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Aceleradores Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Los aceleradores le resuelven a los fsicos dos problemas. En primer lugar, dado que todas las partculas se comportan como...

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In summary....  

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Partculas materiales del Modelo Standard Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Ya hemos discutido las partculas materiales descriptas por el Modelo Standard. En resumen......

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The Thinker: Standard Model Path  

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n Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Aydenme Estoy terriblemente perdido El hombre se ha preguntado durante largo tiempo, "de qu est hecho el mundo?" y "qu...

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Quantum Mechanics  

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Mecnica cuntica Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Considere la siguiente secuencia de ideas: Los protones y los neutrones pueden migrar por todo el interior de un...

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Strong  

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fuerte fuerte Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Sucede que algunas partículas (quarks y gluones) tienen un tipo de carga, que no es electromagnética, llamada carga de color. La fuerza entre partículas con cargas de color es muy fuerte y por eso se ganó el nombre de fuerza fuerte. Como esta fuerza mantiene unidos a los quarks para formar hadrones, sus partículas mediadoras son caprichosamente llamadas gluones por su éxito al "pegar" los quarks entre sí. Es importante notar que sólo los quarks y lo gluones tienen carga de color. Los hadrones (por ejemplo los protones y los neutrones) son de color neutro, igual que los leptones. Por esta razón, la fuerza fuerte sólo actúa al nivel realmente pequeño de las interacciones entre quarks. Avanzar Volver Aprenda más sobre la carga de color, y el por qué todas

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Standard Model Chart  

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Standard Volver Principal ESTOY PERDIDO Usted realmente no necesita memorizar todos los nombres de las partculas, ni cmo interactan, ni sus masas, etc. Sin embargo, a...

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Standard Model Summary  

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resumen del Modelo Standard Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO Lo que hace que el Modelo Standard sea tan amplio es el hecho que todas las partculas observadas pueden ser...

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The Standard Model  

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Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Los físicos han desarrollado una teoría llamada el Modelo Standard, que intenta describir toda la materia y todas las fuerzas existentes en el universo (excepto la gravedad). Su elegancia radica en la capacidad de justificar la existencia de cientos de partículas e interacciones complejas, sobre la base de sólo unas pocas partículas e interacciones fundamentales. Partículas portadoras de fuerza: Cada tipo de fuerza fundamental es "transportada" por una partícula portadora de fuerza (el fotón es un ejemplo). Partículas materiales: El Modelo Standard establece que la mayoría de las partículas de las cuales tenemos conocimiento están compuestas en realidad de partículas más fundamentales llamadas quarks. Hay otra clase

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Colliding-Beam Experiments  

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colisión de haces colisión de haces Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! En un experimento de colisión de haces se hacen cruzar entre sí dos haces de partículas de alta energía. La ventaja de este arreglo es que los dos haces tienen energía cinética significativa (energía de la velocidad), y es más probable que una colisión entre ellos produzca una partícula de mayor masa que si se tratara de una colisión con blanco fijo a la misma energía. Como estamos tratando con partículas con mucho ímpetu, estas partículas tienen longitudes de onda cortas y son excelentes sondas. Avanzar Volver Esta es una explicación muy simplista de un verdadero problema matemático. Para entender la razón de por qué los aceleradores circulares pueden tratar con energías más altas que los aceleradores

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Rutherford's Result  

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resultados de Rutherford resultados de Rutherford Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! El objetivo de este experimento era justificar la teoría según la cual, los átomos eran bolas neutras permeables. Se esperaba que las partículas alfa, cargadas, y de alta energía, no tendrían problema para atravesar unos pocos átomos. Las partículas alfa deberían continuar su trayectoria en línea recta, a través de la lámina de oro, y dejar una pequeña región de la pantalla posterior, cubierta de puntos. De hecho, la pantalla mostró que la mayoría de los impactos se produjeron cerca del centro; sin embargo, para la sorpresa de muchos, aparecieron unos pocos puntos dispersados cerca del frente de la pantalla. ¿Qué queie decir ésto? Avanzar Volver Las imágenes de abajo no son gráficos de datos

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Journal de Theorie des Nombres de Bordeaux 20 (2008), ixi  

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elle a ´et´e brillamment re¸cue, partageant la premi`ere place avec une condisciple. L'Inspection G avril 1979 (r´ef´erences [1] `a [4]). qui lui a permis de devenir Professeur `a l'Universit´e de

Martinet, Jacques

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Detectors  

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Detectores Detectores Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Rutherford utilizó el sulfuro de zinc para detectar la presencia de partículas alfa invisibles, y mediante este conocimiento pudo determinar las trayectorias de las partículas alfa; del mismo modo los físicos modernos deben observar los productos, resultantes del decaimiento de las partículas, y deducir así la existencia de partículas. Para detectar las distintas partículas y los productos de decaimiento, los físicos han diseñado detectores multicomponentes que examinan diferentes aspectos de un evento. Cada componente de un detector moderno se emplea para medir la energía y el ímpetu de una partícula, y/o para distinguir entre sí partículas de diferentes tipos. Cuando todos los componentes

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Th'eorie des nombres/Number Theory AN ESTIMATE FOR THE MULTIPLICITY OF BINARY RECURRENCES  

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'eg'ee Dans l'article [7] H.-P. Schlickewei donne une majoration, indep'endante du c* *orps des nom- bres, de

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Nombre : ECONOMA DE LA ENERGA Y EL MEDIO AMBIENTE / ENERGY ECONOMICS AND THE ENVIRONMENT  

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:10.1016/j.jpowsour.2010.09.119. "Mitigation of CO2 emission with CNG vehicles: "A Case Study of Delhi

Rudnick, Hugh

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tude et discrtisation de modles cintiques et de modles fluides bas nombre de Mach.  

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??Ce mmoire rsume les travaux que nous avons raliss de 1995 2010. Ces travaux ont eu pour thme l'tude et la discrtisation, d'une part, (more)

Dellacherie, Stphane

2011-01-01T23:59:59.000Z

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Journal de Theorie des Nombres de Bordeaux 20 (2008), i--xi  

E-Print Network (OSTI)

elle a ??et??e brillamment re?cue, partageant la premi??ere place avec une condisciple. L'Inspection G??ese d' ?? Etat le 3 avril 1979 (r??ef??erences [1] ??a [4]). qui lui a permis de devenir Professeur ??a l

Martinet, Jacques

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Journal de Th'eorie des Nombres de Bordeaux 20 (2008), i-xi  

E-Print Network (OSTI)

auquel elle a 'et'e brillamment re,cue, partageant la premi`ere place avec une condisciple. L'Inspection''Etat le 3 avril 1979 (r'ef'erences [1] `a [4]). qui lui a permis de d* *evenir Professeur `a l

Martinet, Jacques

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Funny Quarks  

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graciosos quarks graciosos quarks Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Un poco de la historia del quark: En 1964 Murray Gell-Mann y George Zweig sugirieron que cientos de las partículas conocidas hasta el momento, podrían ser explicadas como una combinación de sólo 3 partículas fundamentales. Gell-Mann eligió el nombre caprichoso de "quarks" para estos constituyentes. Esta palabra aparece en la frase "three quarks for Muster Mark" en la novela de James Joyce, Finnegan's Wake. La parte revolucionaria de la idea era que ellos debieron asignarle a los quarks cargas eléctricas de 2/3 y -1/3 (en unidades de la carga del protón): nunca habían sido observadas cargas como esas. Primero los quarks fueron considerados como un truco matemático, pero los experimentos

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The Event  

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evento evento Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Una vez que un acelerador ha inyectado energía suficiente a sus partículas, se las hace colisionar ya sea contra un blanco o bien entre sí. Cada una de las colisiones se denomina evento. El objetivo de los físicos es poder aislar cada evento, recoger datos y chequear si los procesos que siguen las partículas de ese evento concuerdan con las predicciones de la teoría que pretenden evaluar. Cada evento es un fenómeno muy complicado, ya que en él se producen muchas partículas. La mayoría de esas partículas tienen una vida tan corta que recorren una distancia extremadamente pequeña antes de decaer hacia otras partículas, y por ello no dejan un rastro detectable. ¿Cómo puede un físico determinar que sucedió si nunca puede registrar

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The Physicist's Tool  

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herramientas de los físicos herramientas de los físicos Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Los físicos no pueden usar la luz para explorar las estructuras atómicas y subatómicas, porque la longitud de onda de la luz es muy larga. Sin embargo, ya que TODAS las partículas tienen propiedades ondulatorias, pueden usar partículas como sondas. Para poder ver las partículas más pequeñas, los físicos necesitan disponer de una partícula proyectil, cuya longitud de onda sea lo más corta posible. Sin embargo, la mayoría de las partículas a nuestro alrederdor, en nuestro mundo ordinario, tienen longitudes de onda demasiado largas. ¿Cómo hacen los físicos para disminuir la longitud de onda de una partícula de modo que pueda ser usada como sonda en su exploración? El ímpetu de una partícula y su longitud de onda son inversamente

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The Four Interactions  

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Cuatro Interacciones Cuatro Interacciones Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO! El universo que conocemos y amamos existe debido a que las partículas fundamentales interactúan, ya sea porque decaen o se aniquilan, o bien porque responden a una fuerza debida a la presencia de otra partícula (por ejemplo, durante una colisión). Hay cuatro interacciones entre partículas: Fuerte, débil, gravitatoria, electromagnética Para aclarar las cosas, damos a continuación dos definiciones: Fuerza: El efecto que aparece sobre una partícula debido a la presencia de otra partícula. Interacción: Las fuerzas y los decaimientos que afectan a una partícula dada. Una Interacción no es lo mismo que una fuerza dado que a la palabra "interacción" se le asigna un significado más amplio. A pesar que los dos

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A Better Microscope  

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microscopio mejor microscopio mejor Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Cuando Ud. utiliza ondas para detectar el mundo físico el problema con el que se enfrenta es que la calidad de la imagen está limitada por la longitud de onda que usted use. Nuestros ojos son sensibles a la luz visible, que tiene una longitud de onda del orden de los 0.0000005 metros. Esta longitud de onda es lo suficientemente pequeña como para que en nuestra vida diaria no notemos el problema de resolución asociado con la longitud de onda, ya que en general no necesitamos ver objetos que tengan tamaños del orden de los 0.0000005 metros. Sin embargo, la longitud de onda de la luz visible es demasiado grande para analizar cualquier objeto más pequeño que una célula. Para observar objetos bajo grandes aumentos, se deben usar ondas con menor longitud de

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Differences: Particle Decay  

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Interacciones Diferentes Interacciones Diferentes Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Tanto la interacción fuerte como la débil causan el decaimiento de las partículas. Antes de explicar algunas diferencias entre estas interacciones, es necesario redefinir un par de términos claves. Carga Electromagnética: Las Partículas con carga electromagnética atraen a otras partículas con carga eléctrica opuesta, y repelen a las partículas con cargas de igual signo. La interacción electromagnética ha sido unificada con la interacción débil constituyendo la interacción electrodébil. Carga de Color: Así como algunas partículas pueden estar cargadas electromagnéticamente, otras partículas tienen un tipo diferente de carga, llamada carga de color. La interacción fuerte causa la atracción

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How To Experiment  

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Cómo experimentan los físicos de partículas Cómo experimentan los físicos de partículas Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Las mismas técnicas experimentales que usó Rutherford, para llevar a cabo sus clásicos experimentos, mediante los que exploró la estructura atómica, son aún usadas hoy en día: Un haz (las partículas alfa) Un blanco (los átomos de las láminas de oro) Un detector (la pantalla de sulfuro de zinc) Nadie puede realmente "ver" los átomos o las partículas subatómicas, porque son demasiado pequeños. Sin embargo, los físicos, como lo hizo Rutherford, pueden bombardear objetos pequeños, tales como átomos, con haces de partículas, y registrar lo que les sucede a estos haces, por medio de un detector. Munidos de estos conocimientos, los físicos pueden

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Measurements  

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Medición de la carga y el ímpetu Medición de la carga y el ímpetu Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Una función importante del detector es medir la carga y el ímpetu de una partícula. Por esta razón, las partes internas del detector, especialmente el dispositivo de rastreo, están dentro de un fuerte campo magnético. Las señas de las partículas cargadas pueden ser leídas fácilmente, a partir de sus rastros ya que, en un mismo campo magnético, las partículas positivas y negativas doblan en direcciones opuestas . Se pueden calcular los ímpetus de las partículas, dado que las trayectorias de las partículas que tienen mayor ímpetu doblan menos que las de aquéllas con menor ímpetu. Esto es así porque una partícula con mayor ímpetu permanece menos tiempo en el campo magnético o bien tiene

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Beyond the Standard Model  

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allá del Modelo Standard allá del Modelo Standard Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! El modelo standard explica muchas de las preguntas acerca de la estructura y la estabilidad de la materia, con sus seis tipos de quarks, sus seis tipos de leptones, y sus cuatro fuerzas fundamentales. Sin embargo, el modelo standard es una teoría incompleta porque todavía no puede explicar la naturaleza del mundo en forma completa. ¿Por qué hay tres generaciones de quarks y leptones? ¿Los quarks y leptones son realmente fundamentales, o están constituidos a su vez por partículas aún más fundamentales? ¿Por qué no puede el modelo standard predecir la masa de una partícula? De acuerdo con nuestros experimentos, las cantidades de materia y antimateria en el universo deberían ser iguales; pero, ¿por qué hemos

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Annihilations  

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Decaimientos: Aniquilaciones Decaimientos: Aniquilaciones Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Las aniquilaciones son diferentes de los decaimientos en que en una aniquilación una partícula de materia y una partícula de antimateria se aniquilan entre sí conviertiéndose totalmente en energía, en tanto que en un decaimiento una parte de la masa de la partícula que decae se convierte en energía, y el resto de la masa se convierte en masa de las nuevas partículas. Durante una aniquilación, una partícula de materia y una de antimateria interactúan entre sí, convirtiendo toda la energía que poseen antes de la aniquilación, en una partícula portadora de fuerza, muy energética (un gluón, W/Z, o un fotón). Estos portadores de fuerzas, a su vez, pueden decaer generando otras partículas.

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The Cave  

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las imágenes? las imágenes? El ejemplo de la caverna. Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Caverna Suponga que usted tiene la mala suerte de caer en una caverna sin una linterna. Una pelota de básket Pero sí tiene la suficiente suerte de tener un balde lleno de pelotas de básket que brillan en la oscuridad. De pronto, usted oye una respiración. ¿Será un oso hambriento de sangre, o sólo sus amigos haciéndole una broma? Para averiguarlo, usted lanza desesperadamente las pelotas en la dirección del sonido, y memoriza las posiciones de los lugares en que las pelotas golpean. Logra así descifrar rápidamente el siguiente perfil del objeto frente a usted: Rayos! como las pelotas de básket son tan grandes, cuando rebotan con el objeto frente a Ud., sólo le permiten determinar que lo que está frente a

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The Experimental Evidence Path Start  

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Verificando teorías Verificando teorías Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Para verificar una teoría, 1) formule una hipótesis, 2) someta a prueba su hipótesis, y 3) analice sus resultados. El objetivo de esta sección, la Ruta de la Evidencia Experimental, es presentarle las herramientas que utilizan los físicos para evaluar y refinar sus hipótesis relacionadas con el Modelo Standard. Comenzaremos viendo cómo un antiguo experimento, realizado por Rutherford, Geiger, y Marsden demostró que los átomos tienen un núcleo pequeño, cargado. Este experimento es un ejemplo de la manera en que físicos recogen y analizan datos, evalúan sus hipótesis, y desarrollan nuevas teorías. Luego le explicaremos las herramientas modernas que utilizan los físicos para sondear la materia nuclear y sub-nuclear -- aceleradores. Usted

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Standard Modeling  

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Standard no es suficiente Standard no es suficiente Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Si bien el Modelo Standard proporciona una descripción muy buena de los fenómenos observados en los experimentos, todavía es una teoría incompleta. El problema es que el Modelo Standard no puede explicar la causa por la que existen algunas partículas, del modo en que lo hacen. Por ejemplo, aún cuando los físicos conocían las masas de todos los quarks, a excepción de la del quark top desde hace muchos años, no podían simplemente predecir en forma exacta la masa del top, sin utilizar evidencia experimental, dado que el Modelo Standard carece de un modelo matemático para calcular el patrón que siguen los valores de las masas de las partículas. Otra cuestión está relacionada con el hecho que existen tres pares de

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Energy-Mass Conversion  

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Conversión masa-energía Conversión masa-energía Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Cuando una física desea usar partículas con poca masa para producir partículas de mayor masa, todo lo que ella debe hacer es introducir las partículas de poca masa en un acelerador, darles mucha energía cinética (velocidad), y luego hacerlas colisionar entre sí. Durante esta colisión, la energía cinética de las partículas es utilizada en la formación de nuevas partículas masivas. Es a través de este proceso como podemos crear partículas masivas inestables y estudiar sus propiedades. Todo ocurre como si usted produjera una colisión frontal entre dos fresas y obtuviera varias fresas nuevas, montones de bellotas diminutas, una banana, unas pocas peras, una manzana, una nuez, y una ciruela.

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Wavelength and Resolution  

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es que la resolución de una imagen es limitada por la longitud de es que la resolución de una imagen es limitada por la longitud de onda? Avanzar Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Los objetos con longitud de onda larga, son análogos a la pelota de básquet, en la historia de la caverna, dado que no pueden proporcionar demasiados detalles respecto de los objetos sobre lo que impactan. Los objetos con longitud de onda corta, son como las bolitas, pues pueden proveerle una información detallada sobre los objetos contra los que impactan. Cuanto más corta sea la longitud de onda del proyectil, usted podrá obtener más información sobre el blanco. Un buen ejemplo del problema longitud de onda vs. resolución, es una pileta de natación. Si se tiene una pileta de natación, con olas cuyas crestas están apartadas en un metro (longitud de onda de 1 metro) y se

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Brookhaven  

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Brookhaven Volver Principal ESTOY PERDIDO Brookhaven El Laboratorio Nacional de Brookhaven (BNL) est ubicado en Long Island, Nueva York. El quark "charm" (encanto) fue...

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Eolica | Open Energy Information  

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Jump to: navigation, search Informacin y Documentos Herramientas y Modelos Volver Pgina principal Wind banner.jpg Retrieved from "http:en.openei.orgwindex.php?titleEolica&...

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Electroweak  

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electrodbil unificada Volver Principal ESTOY PERDIDO En el Modelo Standard las interacciones dbil y electromagntica estn combinadas en una teora electrodbil...

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Geotermica | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Page Edit History Facebook icon Twitter icon Geotermica Jump to: navigation, search Informacin y Documentos Herramientas y Modelos Volver Pgina principal Geotermica...

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Biomasa | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Page Edit History Facebook icon Twitter icon Biomasa Jump to: navigation, search Informacin y Documentos Herramientas y Modelos Volver Pgina principal Biomasa banner.jpg...

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Conservation Law Quiz  

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Ley de Conservacin Cuestionario Volver Principal ESTOY PERDIDO Una partcula y su antipartcula colisionaron de frente, en forma perpendicular a esta pantalla. En el choque...

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Contributions l'analyse multifractale des coefficients d'ondelettes dominants et du bootstrap : Images, performances d'estimation, nombre de moments nuls et structure de dpendance. Intervalles de confiance et tests d'hypothse.  

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??L'invariance d'chelle constitue un paradigme souvent avanc pour l'analyse et la modlisation de donnes exprimentales issues d'applications de natures diffrentes. L'analyse multifractale fournit un cadre (more)

Wendt, Herwig

2008-01-01T23:59:59.000Z

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FS1112 / Fsica 2 Septiembre-Diciembre 2012 Prof. Carlos Vsquez CARNET NOMBRE P1/30 P2/35 P3/35 DEF/100 DEF/5  

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Guédez Elmo Bell-Smythe Andrea Gruber Sofía Parada Luigibeth Ríos Rafael Zerpa Luisana Balbi Isaías Bravo

Vásquez, Carlos

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Fecha de actualizacin 22/07/2011 PROJECTE DE TESI DOCTORAL  

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/ Nombre _______________________________________________________ NIF ___________________ Càrrec / Cargo _______________________________________________________ NIF ___________________ Càrrec / Cargo

Escolano, Francisco

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Top Quark  

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quark TOP Volver Principal ESTOY PERDIDO El 2 de marzo de 1995, el Fermilab anunci el descubrimiento del quark top, el ltimo de los seis quarks, cuya existencia haba sido...

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Mesons  

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Mesones Volver Principal ESTOY PERDIDO Un mesn est compuesto por un quark y un antiquark, ligados por medio de gluones. Un ejemplo es un pin, de carga +1, ( +), que est...

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Top Event  

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evento Top Volver Principal ESTOY PERDIDO El quark top --> un quark bottom y un bosn W; luego el W+ --> e+ ms un neutrino, y el quark bottom (que emerge como un antimesn B...

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Fermion Boson Quiz  

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Fermin-Bosn Cuestionario Volver Principal ESTOY PERDIDO 1. Qu distingue a los fermiones de los bosones? masa No, trate de nuevo. spin Si carga No, trate de nuevo. 2....

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Measurement of hadronic final states with the L3 Detector at LEP  

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- ment admis est m-SUGRA (minimal SUperGRAvity model) 16,17]. Dans ce modele le nombre de parametres

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Universit de Paris I Sorbonne U.F.R. de Gographie  

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sa surface (armure striée) tout en lui donnant sa dimension (nombre de rangs). L'usage et la mise en

Paris-Sud XI, Université de

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Tabu-NG : hybridation de programmation par contraintes et recherche locale pour la rsolution de CSP.  

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??Un trs grand nombre de problmes combinatoires appartient la famille des problmes de satisfaction de contraintes (Constraint Satisfaction Problem ou CSP) : configuration, ordonnancement, (more)

Dib, Mohammad

2010-01-01T23:59:59.000Z

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Baryons  

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Bariones Bariones Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Los bariones siempre contienen tres quarks y pueden también contener algunos gluones y pares quark-antiquark. Un protón = uud y un neutrón = udd. Cada quark dentro de un barión intercambia rápidamente cargas de color con los otros quarks en ese barión. Sin embargo, el barión (al igual que todos los hadrones) no tiene carga neta de color porque las diferentes cargas de color se cancelan entre sí. Los valores posibles del spin de los bariones son 1/2, 3/2, ..., es decir son fermiones. Por cada barión existe un barión de antimateria (antibarión) constituído por los 3 antiquarks correspondientes. Tabla de Bariones | Mesones Volver Use el botón "Volver" de su navegador o regrese a la Ruta del Modelo Standard.

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Solicitud de autorizacin de regreso (LO 4/2000 y RD 557/2011)  

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-mail Representante legal, en su caso. D/Dª NIF/NIE Título (6) 2) DATOS DEL PRESENTADOR DE LA SOLICITUD(5) Nombre/Razón Social NIF/NIE Domicilio en España Nº Piso Localidad C.P. Provincia Teléfono E-mail Representante legal, en su caso D/Dª NIF/NIE Título(6) 3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Nombre/Razón Social NIF

Verschure, Paul

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JOURNAL DE PHYSIQUE Coliqque C 3, supplment au no 5-6, Tome 28, mai-juin 1967, page C 3-59 RAPPEL DE QUELQUES DONNES GNRALES SUR LES SPECTRES X  

E-Print Network (OSTI)

champ central et même, simplement, des fonctions d'onde hydro- génoïdes. En ce qui concerne lYintermSdiairede k =j + 1/2, car le nombre quantiquej exprime la compositiondumoment orbital, de nombre quantique I + - 4 (n - k + 4k2 - ni ~ 2 ) " La même expression s'obtient par un traitement hydro- génoïde de l

Paris-Sud XI, Université de

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Revue dEtudes Tibtaines  

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. Moscou : Nauka. Zhang Yisun 1993. Bod rgya tshig mdzod chen mo, Pkin : Mi rigs dpe skrun khang LA ROCA BLANCA DE LHANG LHANG Un santuario en Nyag rong Oriol Aguilar En Tbet, el Pas de las Nieves, en el centro de... mi nyag pa en el Nyag rong, procedentes del norte. La predominancia del dialecto mi nyag habra cambiado el antiguo nombre del rea, que era Brag dmar, en Rag dmar8. Tambin facilita los nombres de los diversos centros religiosos desde tiempos...

Achard, Jean-Luc

2007-01-01T23:59:59.000Z

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Ayuda:Namespaces | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Namespaces Namespaces Jump to: navigation, search Las páginas de un sitio MediaWiki se agrupan en conjuntos denominados "espacios de nombre" o namespaces y que a un alto nivel cuentan con un propósito distinto al de las páginas. Las páginas en ciertos espacios de nombre pueden contar también con características especiales o pueden funcionar de manera distinta cuando interactúan con otras páginas. Los espacios de nombre se definen en los títulos de página colocando el prefijo "namespace:", en el nombre de la página, por lo tanto el prefijo ":" ien este título de página("Ayuda:Namespaces") indica que esta página se encuentra en el espacio de nombre . Nótese, sin embargo, que los dos puntos y los prefijos también pueden aparecer en páginas de títulos y

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H. KAYSER. -Ueber den Einfluss der Temperatur auf Stimmgabeln (Influence de la temprature sur les diapasons); Ann. der Physik und Chemie, nouvelle srie,  

E-Print Network (OSTI)

les diapasons); Ann. der Physik und Chemie, nouvelle série, t. VIII, p. 444; I879. Le nombre des'oxygène liquéfié, p. 27 1 . Annalen der Physik und Chemie. Nouvelle série. - Tome IX. - N° 2. - Année 1880. W

Paris-Sud XI, Université de

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Actes JFPC 2007 Hybridation de prouveurs CSP et apprentissage  

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Actes JFPC 2007 Hybridation de prouveurs CSP et apprentissage Julien Vion CRIL-CNRS FRE 2499'approche générique la plus efficace pour résoudre des Problèmes de Satisfaction de Contraintes (CSP) difficiles et de de contraintes ainsi que des affecta- tions gloutonnes. Sur un grand nombre d'instances de CSP

Paris-Sud XI, Université de

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Licence L2 (2eme Mathematiques  

E-Print Network (OSTI)

des nombres complexes 5 IFI gonstrution du orps C des nomres omplexes F F F F F F F F F F F F S IFP baHA une struture de corps et est ppele orps des nomres omplexesY il est toujours note pr le

Hiriart-urruty, Jean-Baptiste

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Experimental Path End  

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Fin de la ruta experimental Fin de la ruta experimental Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Usted ha conocido las técnicas usadas para registrar las evidencias experimentales que sustentan el Modelo Standard. En resumen, podemos decir que los físicos usan los aceleradores para "espiar" dentro de la estructura de las partículas. Los detectores recogen datos, que son analnizados primero por computadoras y luego por personas. Usted ha llegado al final de la ruta de la evidencia experimental. A pesar que las evidencias experimentales han dado un amplio sustento al Modelo Standard, es necesario reconocer que aún queda mucho por aprender. En particular, los físicos están plagados de problemas relacionados con los neutrinos, la materia oscura, y la imposibilidad de incluir la gravedad en

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Quark Interactions  

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Interacciones del quark Interacciones del quark Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Los quarks tienen carga eléctrica, por lo que sufren interacciones electromagnéticas. Los quarks tienen carga de color, de modo que sufren las interacciones fuertes. Las interacciones fuertes causan que los quarks se combinen formando hadrones. Las interacciones fuertes residuales mantienen a los hadrones juntos, para formar núcleos. Los diferentes tipos de quark (u, d, c, ...) se denominan sabores. El sabor sólo se altera por medio de interacciones debiles cargadas. Por ejemplo: Todos los quarks del lado izquierdo también aparecen del lado derecho . Sin embargo, cuando un quark emite un bosón ( virtual) W+ o W-, debe cambiar su carga eléctrica y, por lo tanto, su sabor. El proceso débil predominante es el que involucra transiciones entre quarks de la misma

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CESR  

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CESR CESR Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Cesr, El anillo de almacenamiento de electrones-positrones (CESR = Cornell Electron-Positron Storage Ring) es un colisionador de electrones-positrones con una circunferencia de 768 metros, localizado a 12 metros de profundidad en el campo de la Universidad de Cornell. Es capaz de producir colisiones entre electrones y sus antipartículas, positrones, con energías en el centro de masa de entre 9 y 12 GeV. Los productos de estas colisiones son estudiados con un aparato de detección, llamado el detector CLEO. Para mayor información: LINAC: Linear Accelerator. En el acelerador lineal LINAC los electrones, emitidos por un filamento caliente, son acelerados en un tubo especial, de 30 metros de largo, en vacío. Los positrones, antipartículas del

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Ayuda:Administrar archivos | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Ayuda:Administrar archivos Ayuda:Administrar archivos Jump to: navigation, search Si la carga de archivos se encuentra habilitada, entonces podrá cargar ciertos tipos de archivos en el sitio wiki. Esta característica es sumamente útil para cargar imágenes a un artículo, pero también es posible cargar otros tipos de archivo. Cargar un archivo Prepare el archivo que desea cargar y asegúrese que sea el archivo correcto. Pulse "cargar archivo" en la panel lateral, justo debajo de las herramientas. Pulse el botón "explorar" que se encuentra a un lado del comando "nombre de origen:" para buscar el archivo en su computador. Cambie el "nombre del archivo de destino:" por uno descriptivo solo si es necesario. Escriba un "resumen" si es necesario.

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presentee A L'INSA DE ROUEN  

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´esoudre les ´equations de Navier-Stokes compressibles compl`etes. Ainsi, dans le cas d'un ´ecoulement simulations interactives (ou two-way) de gouttes en ´evaporation dans un fluide pleinement compressible. Ils nombres de Mach. La phase porteuse ´etait consid´er´ee comme compressible et il utilisait un couplage

Paris-Sud XI, Université de

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Ce dernier potentiel d'ionisation peut servir au calcul des moments magntiques nuclaires du plutonium,  

E-Print Network (OSTI)

plutonium, mais nous avons constaté par la suite, qu'un facteur 2 a été omis dans notre calcul du nombre valeurs probables des moments magnétiques nucléaires sont : y(239Pu) = 0,175 + 0,040 magnétons nucléaires y(241Pu) = 0,62 ± 0,15 » » L'incertitude des résultats provient principalemenl des mesures de la

Paris-Sud XI, Université de

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THSE DE DOCTORAT pour obtenir le titre de  

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Pico, du nom de l'île des Açores au Portugal (chambre 12*12 m sur 8 m de haut, 400 kW, turbine Wells à3 ) 55 8000 Nombre de turbines 7 16-20 Génératrices PMG 1 PMG Puissance nominale (par unité) 20kW 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Contrôle

Paris-Sud XI, Université de

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Solicitud de certificado de registro de residencia comunitaria  

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A ......................................................................................................................................... PROVINCIA ...................................... EX - 18 1) DATOS DEL SOLICITANTE N.I.E. - - PAS NIF (1) 1er.P. Provincia Teléfono E-mail Representante legal, en su caso. D/Dª NIF/NIE Título (5) 2) DATOS DEL PRESENTADOR DE LA SOLICITUD(6) Nombre/Razón Social NIF/NIE Domicilio en España Nº Piso Localidad C.P. Provincia

Verschure, Paul

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constante, qui a d'ailleurs t considre par H. Becque-rel pour le crown et diffrents verres de flint.  

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verres de flint. La première colonne du tableau ci-dessous contient les numéros de fabrication des verres ~71,'~ à 772 et pour les flints de 86~ à 965,5. H. Becquerel avait trouvé pour le crown el des nombres variant entre 0,~0'1 et 0,234 pour les flints. , SUR LA TRANSPARENCE DES CORPS AUX RAYONS X; Par EDM. VAN

Paris-Sud XI, Université de

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Cooling of isolated neutron stars as a probe of superdense matter physics  

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TO DETERMINE THE FREE NEUTRON LIFE TIME BY IN-BEAM DETECTION OF DECAY ELECTRONS P. Liaud, K. Schreckenbach , 3, France RESUME - Une mesure de la durée de vie du neutron est en préparation. Le nombre d'électrons se désintégrant par unité de temps ( e ) est obtenu en observant la désintégration d'un faisceau haché de neutrons

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Ayuda:Páginas de discusión | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

discusión discusión Jump to: navigation, search Cada página wiki cuenta con una página de discusión asociada que puede ser utilizada para discutir y comunicarse con otros usuarios. Se puede acceder a las páginas de discusión pulsando la pestaña "discusión" ubicada en la parte superior de la página. Para añadir un comentario, simplemente se debe editar la página como se hace normalmente. Una página de discusión es muy similar a cualquier otra página wiki, pero se encuentra en el espacio de nombre "discusión" con el fin de mantenerla separada de los artículos ubicados en el espacio de nombre "principal" (véase Ayuda:espacios de nombre). Al igual que otras páginas wiki, usted puede editar la página de discusión, enlazarla y ver el

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Ayuda:Redirecciones | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Redirecciones Redirecciones Jump to: navigation, search Las redirecciones son utilizadas para dirigir a los usuarios desde el nombre de una página a otro sitio relacionado. Pueden ser muy útiles en el caso de que un artículo sea definido con varios nombres o que presente una puntuación distinta, esté escrita en mayúsculas o que su ortografía sea distinta. Contents 1 Crear una Redirección 2 Visualización de una Redirección 3 Eliminar una Redirección 4 Redirecciones Dobles 5 Una Redirección a una Página en el Espacio de Categoría Crear una Redirección Es posible crear una nueva página con el nombre que desee (véase Ayuda:Crear una nueva página). También podemos utilizar como página un sitio ya existente y que se encuentre inactivo. Para esto debemos acceder a

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Possible Lepton Decay Quiz  

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Posibles decaimientos del leptón Posibles decaimientos del leptón Cuestionario Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! ¿Qué decaimientos de leptón son posibles? ¿Si responde no, diga por qué no? Ayuda: ¿Se conservan la energía, la carga, y número leptónico (electrones, muones, y partículas tau)? Respuesta (presione y mantenga): Si. Se conserva la energía, la carga, el número de electrones y partículas tau. Respuesta (presione y mantenga): No. El número del muones no se conserva. Respuesta (presione y mantenga): No. El número de muones y la carga no se conservan. Respuesta (presione y mantenga): Si. El número de parículas tau, la carga, y la energía se conservan. Respuesta (presione y mantenga): No. La energía no se conserva. La masa de un electrón es menor que la masa de un muón.

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EEDD  

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electrón/positrón electrón/positrón Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Cuando un electrón y un positrón (antielectrón) colisionan a alta energía pueden aniquilarse y producir mesones D+ y D- (partículas charm o encanto). Cuadro 1: el electrón y el positrón avanzan hacia su destrucción. Cuadro 2: colisionan y se aniquilan, liberando tremendas cantidades de energía. Cuadro 3: el electrón y el positrón se aniquilaron originando un fotón virtual, o una partícula Z virtual; ambas son partículas virtuales, portadoras de fuerza. Cuadro 4: un quark charm (encanto) y un antiquark charm emergen de la partícula virtual portadora de fuerza. Cuadro 5: el quark y el antiquark comienzan a alejarse, "estirando" el campo de fuerzas de color (campo de gluones) entre ellos.

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History of Particle Physics  

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línea del tiempo de la física de partículas línea del tiempo de la física de partículas Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Por más de dos mil años la gente ha pensado acerca de las partículas fundamentales, con las que está hecha toda la materia; empezando con un desarrollo gradual de la teoría atómica para continuar luego con una comprensión más profunda del átomo cuántico, hasta llegar a la reciente teoría del Modelo Standard. Lo invitamos a explorar esta historia de la física de partículas, con su visión enfocada hacia los científicos y los pensadores que ayudaron a dar forma a este campo de la física. Las cuatro secciones están dispuestas cronológicamente. Usted puede usar el índice para encontrar mayor información sobre una persona específica o sobre un evento en particular.

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Uncertainty and Virtual Particles  

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Incertidumbre y partículas virtuales Incertidumbre y partículas virtuales Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! El principio de incerteza de Heisenberg: En 1927, Heisenberg enunció una propiedad fundamental de la mecánica cuántica que dice que es imposible medir EN FORMA EXACTA AMBOS, la posición de una partícula y su ímpetu. Cuanto mayor sea la precisión con que determinamos una, menos sabremos de la otra. Este es el llamado Principio de incerteza de Heisenberg. La relación matemática que lo expresa es: Significa que la incertidumbre en la posición (x), multiplicada por la incertidumbre en el momento (p), es mayor o igual que una constante (h-barra dividido por dos.) Este principio puede también ser escrito en términos de energía y tiempo: Significa que la incertidumbre en la energía de una partícula

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Grand Unified Theory  

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de la Gran Unificación de la Gran Unificación Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! La teoría que (¡esperamos!) unificará las interacciones fuerte, débil, y electromagnética, es la llamada "Teoría de Gran Unificación (TGU)." Los físicos pueden escribir acerca de estas teorías hoy en día, pero se necesitan aún más datos para decir cuál de las muchas versiones describe la naturaleza, si es que alguna lo hace. Suponiendo que sea posible una Gran Unificación de todas las interacciones, entonces todas las interacciones que observamos no son más que diferentes aspectos de la misma teoría unificada. Sin embargo, ¿cómo puede éste ser el caso, cuando las interacciones fuerte, débil y electromagnética son tan diferentes en intensidad y efecto? Aunque parezca

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...Unified Theories  

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teorías unificadas teorías unificadas Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Durante años, los físicos han buscado y han encontrado teorías unificadas. 1861-1865 James Maxwell, en una serie de páginas, describe la interrelación de los campos eléctricos y magnéticos, unificándolos en el electromagnetismo. Este proceso condujo a las ahora famosas ecuaciones de Maxwell. 1881-1884 Hertz demostró la existencia de las ondas de radio y estableció que, tanto las ondas de radio como la luz, son ondas electromagnéticas de distinta frecuencia, tal como lo predijo la teoría de Maxwell. 1967-1970 Glashow, Salam, y Weinberg propusieron una teoría que unifica las interacciones electromagnéticas y débiles. Ellos predijeron la masa de los bosones W, intermediarios de los procesos débiles, tales como el decaimiento beta; y predijeron un nuevo tipo de

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Eta-c  

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encanto / antiencanto encanto / antiencanto Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! El quark charm (encanto) y el antiquark charm, de un mesón (eta-c), se aniquilan entre sí, produciendo un pión ( ) y dos kaones. Cuadro 1: Un quark charm y un antiquark charm se dirigen uno hacia el otro.... Cuadro 2: ...aniquilación... Cuadro 3: ...en gluones virtuales. Cuadro 4: Un quark extraño (strange) y un antiquark extraño emergen de la nube de gluones. Cuadro 5: A medida que los quarks se alejan uno del otro, se desarrolla entre ellos un campo de fuerza de color. Cuadro 6: La energía del campo aumenta a medida que los quarks se separan más y más, hasta que hay la suficiente energía en el campo de fuerza para generar un quark up y un antiquark up. Cuadro 7: Los quarks up y antiextraño comienzan a separarse.

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Standard Model Summary  

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del Modelo Standard del Modelo Standard Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Ahora que usted ha visto las distintas partes que forman la teoría del Modelo Standard, es el momento de una explicación más completa, sobre las partículas fundamentales y sus interacciones. Para resumir, los físicos creen que pueden explicar todos los tipos de materia observados utilizando seis tipos de quarks y seis tipos de leptones. Atribuyen todas las fuerzas observadas a cuatro fuerzas fundamentales, cada una de las cuales tiene asociada su partícula mediadora. El Modelo Standard también incluye la teoría cuántica de las interacciones fuertes (Quantum chromodynamics, o QCD), y la de las interacciones electro-débiles unificadas (débiles y electromagnéticas, QED). Todavía no se sabe cómo hacer una teoría cuántica de la

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Particles In Circles  

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hace que las partículas se muevan en círculos? hace que las partículas se muevan en círculos? Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Para mantener cualquier objeto en movimiento circular, debe haber una fuerza constante sobre ese objeto, apuntando hacia el centro del círculo. En un acelerador circular, un campo eléctrico hace que las partículas cargadas se aceleren, mientras que grandes imanes proveen la fuerza centrípeta necesaria para forzar la trayectoria circular de la partícula. (En la imagen a la izquierda, la velocidad de la partícula está representada por la flecha blanca, mientras que la fuerza centrípeta suministrada por el imán, es la flecha amarilla.) La presencia de un campo magnético no suma ni resta energía a las partículas. El campo magnético sólo curva las trayectorias de las

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Waves  

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Acerca de las ondas Acerca de las ondas Volver Principal ESTOY PERDIDO!!! Hablando en términos simples, una onda es algo que oscila en el tiempo y en el espacio. Las ondas se extienden de un lugar a otro. Pueden vibrar periódicamente (como el sonido de la nota de un violín) o de modo no periódico (como en el sonido de una explosión, por ejemplo.) Todas las ondas tienen las siguientes propiedades: El tamaño de la vibración se llama su amplitud. Cuán seguido ocurre la vibración es la frecuencia. La distancia que la onda ha recorrido entre dos máximos es la longitud de onda. Puesto que una onda dada se propaga a una determinada velocidad, a través de un material, si Usted incrementa la frecuencia de la onda, la distancia entre crestas disminuirá (es decir se produce una disminución

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Revista Iguanazul, Number 1  

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iguana que se pueda. Editorial Hoy estoy todo lo iguana que se pueda. CarlosPellicer 32 te at ro A IL ER A LUPE: T cantando in espnich? Joseph (sacando un librito de la posada): Yo turista de Mxico. LUPE: (Irnica): Primera jornada: Mxico. Hace... , est amordazado y camina en cuatro patas, trae un cojn en la espalda y se coloca frente a ella, quien pone sus pies encima del cojn. LUPE (canta): En el nombre del cielo Yo os pido posada, Pues no puede andar Mi esposa amada (Toca su vientre. A Joseph...

Santopietro, Judith

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La Roca Blanca de Lhang lhang - Un santuario en Nyag rong  

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de Rag dmar, debido a la progresiva influencia a lo largo de los siglos de la emigracin de poblacin mi nyag pa en el Nyag rong, procedentes del norte. La predominancia del dialecto mi nyag habra cambiado el antiguo nombre del rea, que era Brag... mi nyag pa shar dang lho phyogs su phos mthus mi nyag log skad da ltaang lus yod pa de sa gnas dir rag dmar go zer ba ni brag dmar go zer ba yin/ La Roca Blanca de Lhang lhang 15 masculina(dbon brgyud) 9 . Muchos de estos centros religiosos...

Aguillar, Oriol

2007-01-01T23:59:59.000Z

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Rig 'dzin Tshe dbang mchog grub (1761-1829) et la constitution du rNying ma rgyud 'bum de sDe dge  

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les textes en une collection Ug palung, le fief de la ligne Zur3. Un article plus rcent encore de Mi Nyag Thubbstan chos dar fait le point sur les diverses versions existantes, mentionnantdailleurs un certain nombre dentre elles qui ne sont... and the Bai-ro- rgyud-bum, p. 9. 4 Mi nyag Thub bstan chos dar, rNying ma rgyud 'bum gyi mtshams sbyor, passim. 5 Voir Achard, La liste des Tantras du rNying mai rgyud bum selon ldition tablie par Kun mkhyen Jigs med gling pa, Revue d...

Achard, Jean-Luc

2003-01-01T23:59:59.000Z

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Ayuda:Plantillas | Open Energy Information  

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Plantillas Plantillas Jump to: navigation, search Si usted cuenta con textos estándar que desee incluir en varias páginas, la plantilla MediaWiki le será de mucha ayuda. Contents 1 Creación 2 Uso de plantillas 2.1 Parámetros 2.2 Control de inclusión de plantilla 2.3 Organización de plantillas 3 Copiar contenido de un sitio wiki a otro 4 Véase también Creación Las plantillas son páginas wiki estándar cuyo contenido ha sido diseñado para ser transcluido (insertado) dentro de otras páginas. Las plantillas mantienen el concepto de que el nombre debe llevar el prefijo "Plantilla:", asignándolo a ese espacio de nombre. Por lo tanto usted puede crearlas como cualquier otra página wiki. Uso de plantillas Las plantillas son páginas wiki que pueden ser utilizadas en otras

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Ayuda:Mover una página | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Mover una página Mover una página Jump to: navigation, search Mover (renombrar) una página significa otorgar un nuevo nombre a la página. Esto se logra por medio del comando "Mover" que se encuentra en la parte superior de la página. A continuación se debe ingresar el nombre nuevo y luego pulsar Move page. Es recomendable que al mover una página dejemos marcada la opción "Move associated talk page" Al mover una página "A" con un nuevo título "B" conseguiremos lo siguiente: Renombrar el título de la página "A" como página "B". Renombrar el historial de edición de la página "A" y definirlo como el historial de la página "B". Crear una nueva página "A" cuyo contenido es una redirección

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¿A dónde se va la energía?  

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¿A dónde se va la energía? ¿A dónde se va la energía? Sólo aproximadamente el 14% -26% de la energía del combustible que usted pone en su tanque se usa para mover su coche o operar accesorios útiles, como el aire acondicionado. El resto de la energía es perdida en ineficiencias del motor, de la líínea de conducción y al estar a ralentí. Por lo tanto, el potencial para mejorar la eficiencia del combustible con tecnologías avanzadas es enorme. Combinadas Ciudad Carretera Conducir en Ciudad Los requerimientos de energía mostrados en el diagrama se calcularon conduciendo por la ciudad en el modo para-avanzar usando el procedimiento de la EPA FTP-75 Test. Perdidas de Motor En vehículos propulsados por gasolina, gran parte de la energía del combustible se pierde en el motor, primordialmente al calentarse. Pequeñas

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Ayuda:Páginas especiales | Open Energy Information  

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especiales especiales Jump to: navigation, search Las páginas especiales son páginas creadas por el software dependiendo de la demanda. Se ubican en su propio espacio de nombre denominado Especial: y no pueden ser editadas directamente como las otras páginas. Algunas páginas especiales dependen de las preferencias determinadas por un usuario, p.ej., el número de títulos disponibles en la lista de seguimiento del usuario. Lista de páginas especiales Al pulsar el enlace Páginas especiales accederemos a la lista de todas las páginas especiales del sitio wiki. A menudo podemos encontrar dicho enlace en la sección de herramientas ubicado en el panel que se encuentra a la izquierda. Algunas páginas especiales pueden ser transcluidas. New images (incluíble) New pages (incluíble)

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Ayuda:Palabras mágicas | Open Energy Information  

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Ayuda:Palabras mágicas Ayuda:Palabras mágicas Jump to: navigation, search Las palabras mágicas son cadenas de texto que MediaWiki asocia con un retorno de valor o función, tales como la hora, los detalles del sitio o los nombres de páginas. Esta página trata el uso de palabras mágicas estándar. Si desea consultar una referencia técnica, vea el artículo Manual:Magic words. Existen tres tipos generales de palabras mágicas: Interruptores de conducta: palabras escritas en mayúsculas y encerradas por guiones bajos, p.ej __FOO__ Variables: palabras escritas en mayúsculas y encerradas entre dos pares de llaves, P.ej. {{FOO}}. >. Las variables son similares a las plantillas. Funciones del corrector sintáctico: consideran parámetros tanto de la forma {{foo:...}} o {{#foo:...}}. Para mayor

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Ayuda:Eliminar una página | Open Energy Information  

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Eliminar una página Eliminar una página Jump to: navigation, search Contents 1 Cuando no eliminar una página 1.1 Propuesta de cambios 1.2 Quitar un enlace a una página 2 Borrar una Página 3 Ver también Cuando no eliminar una página La razón más común para decidir eliminar una página es si el contenido de esta es inapropiado o no cumple con los propósitos del sitio Wiki. En otros casos es posible actuar de una forma menos extrema, por ejemplo cuando: La página debiera tener otro nombre -- Ver Ayuda:Mover una página El contenido debiera estar en otra página. En ese caso copie el contenido a la otra página y cree una redirección. Ver Ayuda:Redirecciones El contenido se encuentre ya en otra página. En este caso es necesario borrar el contenido sobrante y crear una redirección. De esta

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Adaptation d'une th'eorie syntaxique au g'enie linguistique: Le projet LS-GRAM  

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Introduction , pr'esent'e dans cet article, a pour objectif la cr'eation de ressources grammaticales `a grande 'echelle pour des applications pratiques en traitement automatique du langage. De telles ressources, par cons'equent, doivent refl'eter un certain nombre de propri'et'es sp'ecifiques, telles que : applicabilit'e aux textes r'eels, efficacit'e d'ex'ecution et large couverture linguistique, ce qui est rendu possible par la plateforme utilis'ee pour la r'ealisation de ce projet, ALEP . Ind'ependemment du choix du formalisme, LS-GRAM entend cr'eer des ressources linguistiquement coh'erentes, compl`etes et valides, et par cons'equent s'appuyer sur une th'eorie linguistique solide. Parmi celles-ci, le choix s'est port'e sur le mod`ele HPSG, qui est l'une des th'eories actuelles les plus connues. Dans ces circonstances, la question qui se pose est de savoir jusqu'o`u les deux aspects du projet - g'enie linguistique et ad'equation `a HPSG - sont conciliables. Alors qu'on a montr'

Fiammetta Namer; Universit' e Nancy Ii; Paul Schmidt; Axel Theofilidis

1996-01-01T23:59:59.000Z

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Ayuda:Imágenes | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Imágenes Imágenes Jump to: navigation, search Esta página trata en detalle la sintaxis de la imagen al momento de editar una página wiki. Usted o algún otro usuario deberá comúnmente cargar una imagen antes de que esta sea visible en la página. Contents 1 Sintaxis 2 Formato 3 Alineación 3.1 Alineación vertical 4 Tamaño y cuadro 5 Detener del movimiento de texto 6 Galería de Imágenes 6.1 Parámetros 7 Enlaces 7.1 Enlace a la página de descripción 7.2 Enlazar directamente al archivo 8 Requisitos 9 Archivos en otras páginas web Sintaxis La sintaxis necesaria para mostrar una imagen: [[Image:{nombre_archivo}|{opciones}]] Donde las opciones que se señalan a continuación, separadas por barras verticales, pueden oscilar entre cero o más: border, frame, thumb, o frameless: Determina el proceso de formato

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Ayuda:Vínculos | Open Energy Information  

Open Energy Info (EERE)

Vínculos Vínculos Jump to: navigation, search There are four sorts of links in MediaWiki: enlaces internos a otras páginas del sitio wiki enlaces externos a otros sitios web Enlaces interwiki a otros sitios web previamente registrados en el sitio wiki Enlaces interlingüísticos a otros sitios web registrados como versiones en otros idiomas del sitio wiki Contents 1 Enlaces internos 2 Enlaces externos 2.1 Cómo evitar los enlaces automáticos 3 Enlaces Interwiki 3.1 Enlaces Interlingüísticos 4 Vea también Enlaces internos Para añadir un enlace interno se requiere encerrar el nombre de la página que desea enlazar dentro de dos pares de paréntesis cuadrado. Usted podrá ver el nuevo enlace que redirige a su página después de guardar la misma. Si la página ya existe, el enlace aparecerá de color azul; en caso

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The Complete Menu  

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Menú completo de la Aventura de las Partículas Menú completo de la Aventura de las Partículas Principal ESTOY PERDIDO!!! El menú completo ofrece acceso rápido a los principales tópicos cubiertos por la Aventura de las Partículas. Use esta página para buscar información específica empleando las siguientes opciones del menú, o retorne a la primera página. Encontrar información específica: Información suplementaria: Tabla de contenidos Buscar una partícula o interacción Índice Glosario de términos físicos Unidades usadas en física Pronunciación de nombres de partículas Esquemas & organización de este sitio Sobre este proyecto Busque una partícula o una interacción específicas cliqueando en el ítem correspondiente en la lámina de abajo: Sorry, browsers without a graphical interface can't use this section.

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Hantavirus testing in rodents of north-central New Mexico 1993-1995  

Science Conference Proceedings (OSTI)

In 1993, an outbreak of a new strain of hantavirus in the southwestern US indicated that deer mice (Peromyscus maniculatus) was the primary carrier of the virus. In 1993, 1994, and 1995 the Ecological Studies Team (EST) at Los Alamos National Laboratory surveyed small mammal populations using live capture-recapture methods in Los Alamos County, New Mexico, to determine seroprevalence of hantavirus in this region. EST used trapping grids in 1993 and 1994 and used trapping webs in 1995. Grids were 120 m x 120 m (400 ft x 400 ft) with 144 trap stations at each grid. Three webs consisting of 148 traps each were used in 1995. Trapping took place over 4 to 8 consecutive nights. Programs CAPTURE and Distance were used to determine density estimates for grids and webs, respectively. Blood samples were analyzed in 1993 by the Centers for Disease Control and the University of New Mexico, School of Medicine. The 1994 and 1995 samples were analyzed by the University of New Mexico, School of Medicine. The deer mouse (Peromyscus maniculatus) was the most commonly captured species at all locations except one site where voles (Microtus spp.) were the most commonly captured species. Other species sampled included: harvest mice (Reithrodontomys megalotis), woodrats (Neotoma spp.), shrews (Sorex spp.), white-footed mice (Peromyscus leucopus), pinyon mice (Peromyscus trueii), and brush mouse (Peromyscus boylii). Results of the 1993, 1994, and 1995 testing identified a total overall seroprevalence rate among deer mice of approximately 5.5%, 4.2%, and 0%, respectively. Several other species tested positive for the hantavirus but it is uncertain if it is Sin Nombre virus. Further studies will be necessary to quantify seroprevalence rates in those species. Higher seroprevalence rates were found in males than females. Seroprevalence rates for Los Alamos County were much lower than elsewhere in the region.

Biggs, J.; Bennett, K.; Salisbury, M. [and others

1996-03-01T23:59:59.000Z