difracción

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difracción

s. f. FÍSICA Desviación de un rayo de luz o de otro tipo de onda, al rozar el borde de un cuerpo opaco o de otro obstáculo.

difracción

 
f. fís. Fenómeno que se produce cuando un tren de ondas se encuentra con un obstáculo cuyas dimensiones son del orden de magnitud de la longitud de onda. Desde el punto de vista cualitativo, la difracción puede explicarse por el principio de Huygens, según el cual cada punto del obstáculo sería un foco emisor de ondas esféricas. Estas ondas emitidas interfieren entre sí y dan lugar a máximos y mínimos.
fís. nucl. difracción de electrones Fenómeno que experimentan los electrones cuya longitud de onda asociada es aprox. la distancia entre los átomos de los cristales que se utilizan como red de difracción.
difracción de rayos X La difracción de rayos X es análoga a la de la luz, pero debido a la menor longitud de onda de los rayos X difractan redes con distancias entre planos del orden de 1A, que coincide con la distancia entre dos átomos consecutivos dentro de una red cristalina.
ópt. difracción de la luz Fenómeno de interferencia múltiple debido al carácter ondulatorio de la luz por el cual, si ponemos un objeto entre un foco puntual luminoso y una pantalla, se observa la aparición de una serie de bandas alternativamente claras y oscuras que bordean la sombra del obstáculo y que impiden que esta pueda ser delimitada perfectamente.
Traducciones

difracción

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diffrazione

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Дифракция

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diffractie

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difração

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الحيود

difracción

дифракция

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衍射

difracción

衍射

difracción

Difrakce

difracción

回折

difracción

SFdiffraction
Ejemplos ?
Espectro visible Difracción (física) Halo (fenómeno meteorológico) Cielo Arcoíris lunar Arco circunhorizontal Aurora polar Bandera arcoíris Bandera LGBT Serpiente Arco Iris Bifrost
osalind Elsie Franklin (Notting Hill, 25 de julio de 1920 – Chelsea, 16 de abril de 1958) fue una química y cristalógrafa inglesa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN (las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula son de su autoría), del ARN, de los virus, del carbón y del grafito.
A modo de ejemplo, un haz láser muy coherente puede enfocarse por debajo de su límite de difracción que, a longitudes de onda visibles, corresponde solamente a unos pocos nanómetros.
Rosalind murió de cáncer de ovario a los 37 años de edad. Franklin tomó las imágenes de ADN por difracción de rayos X durante su estancia en el King's College, en Londres.
En 1998 el IVIC crea el Centro de Biología Estructural Humberto Fernández-Morán con el objetivo de interpretar los fenómenos biológicos a un nivel molecular mediante un amplio rango de estudios de la estructura de proteínas, ácidos nucleicos, membranas, organelos y virus utilizando técnicas como la crio-microscopia electrónica, el procesamiento digital de imágenes, la resonancia magnética nuclear, la difracción de rayos-X de pequeño ángulo y la cristalografía de rayos-X.
Además, mostró gran agudeza en las evaluaciones de los datos preliminares. Las imágenes por difracción por rayos X tomadas por Franklin en esos días fueron, en palabras de J.
Con un equipo muy poco avanzado, Wilkins y Gosling pudieron obtener una imagen de ADN sobresaliente a través de difracción, lo cual logró despertar aún más interés en la molécula.
Wilkins se conmiseró con su hostigado amigo, y cambiaron el curso de la historia del ADN: sin prudencia, Wilkins le mostró a Watson la imagen del ADN que Franklin obtuvo por medio de difracción de rayos X.
Ellos trabajaban análisis de ADN por difracción en la unidad desde mayo de 1950, pero Randall no informó que había solicitado a Franklin que se encargara del trabajo de difracción en ADN y el tutelaje de Gosling para su tesis.
Esta parte de su trabajo (que aparece descrito en una monografía de 1993, el anual y en otras publicaciones) se convirtió en la base del campo de la física y la química del carbón. Mering también continuó el estudio del carbón en varias formas, utilizando difracción con rayos X y otros métodos.
Mering fue un cristalógrafo de rayos X que aplicaba la difracción de los mismos al estudio del rayón y de otras sustancias amorfas, en contraste con todos los miles de cristales que se habían estado estudiando con este método durante muchos años.
Originalmente, trabajaría en difracción de rayos X aplicada a proteínas y lípidos en solución, pero Randall redirigió su trabajo a fibras de ADN, gracias a los últimos desarrollos en el campo, pues ella era la única investigadora con experiencia en difracción experimental en King's College en ese momento.