Oraciones de ejemplo
Oraciones con «fotón»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «fotón» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« Veo un fotón. »Copiada
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2.« El fotón brilla. »Copiada
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3.« La luz tiene un fotón. »Copiada
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4.« Cada fotón lleva energía. »Copiada
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5.« Mira ese fotón en la pared. »Copiada
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6.« El fotón hace luz en la noche. »Copiada
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7.« El gato juega con un fotón rojo. »Copiada
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8.« El fotón no tiene masa en reposo. »Copiada
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9.« El fotón se mueve con la linterna. »Copiada
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10.« Con la linterna veo un fotón saltar. »Copiada
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11.« La cámara capta cada fotón que entra. »Copiada
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12.« El fotón rebota en el espejo y vuelve. »Copiada
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13.« Las plantas usan un fotón para crecer. »Copiada
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14.« El fotón viaja muy rápido por el aire. »Copiada
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15.« Cuando miras, tus ojos reciben un fotón. »Copiada
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16.« La mamá enciende la luz y aparece un fotón. »Copiada
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17.« El fotón viaja desde el sol hasta la Tierra. »Copiada
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18.« Mi linterna envía un fotón hacia el juguete. »Copiada
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19.« La frecuencia determina el color de un fotón. »Copiada
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20.« Un fotón es una partícula de luz muy pequeña. »Copiada
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21.« Un fotón puede ser absorbido por una molécula. »Copiada
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22.« Los científicos cuentan fotones con detectores. »Copiada
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23.« La pantalla muestra colores gracias a cada fotón. »Copiada
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24.« La teoría dice que un fotón no tiene carga eléctrica. »Copiada
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25.« Un fotón puede comportarse como onda y como partícula. »Copiada
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26.« La energía de un fotón es proporcional a su frecuencia. »Copiada
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27.« Cada fotón tiene energía relacionada con su frecuencia. »Copiada
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28.« Las propiedades de un fotón se usan en sensores y láseres. »Copiada
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29.« La fibra óptica transmite información mediante cada fotón. »Copiada
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30.« En óptica cuántica se manipula la polarización de un fotón. »Copiada
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31.« Detectar un solo fotón requiere instrumentos muy sensibles. »Copiada
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32.« En la doble rendija se observa la interferencia de un fotón. »Copiada
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33.« En el experimento observamos cómo un fotón cruza la rendija. »Copiada
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34.« La velocidad de un fotón en el vacío es la más alta conocida. »Copiada
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35.« La absorción de un fotón puede excitar electrones en un átomo. »Copiada
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36.« En espectroscopía se analizan fotones que salen de los átomos. »Copiada
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37.« El fotón es un bosón de espín 1 sin masa en el modelo estándar. »Copiada
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38.« Cuando un fotón choca con un electrón puede transferir energía. »Copiada
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39.« El fotón viaja a la velocidad de la luz por el vacío del espacio. »Copiada
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40.« El fotón participa en fenómenos cuánticos como el entrelazamiento. »Copiada
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41.« En física cuántica, la interacción de un fotón puede ser compleja. »Copiada
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42.« Un fotón emitido por el sol ilumina cada rincón de nuestro planeta. »Copiada
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43.« La detección eficiente de un fotón es crucial en comunicación cuántica. »Copiada
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44.« Un fotón emitido por el sol tardó varios minutos en llegar a la Tierra. »Copiada
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45.« El fotón, partícula elemental, ayuda a explicar la dualidad onda-partícula. »Copiada
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46.« Un fotón transporta energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. »Copiada
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47.« La masa invariante de un fotón es nula, por eso viaja siempre a c en el vacío. »Copiada
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48.« La electrodinámica cuántica describe la interacción entre un fotón y la materia. »Copiada
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49.« El estudio del fotón ha permitido avances revolucionarios en la física cuántica. »Copiada
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50.« Las fluctuaciones del vacío pueden implicar la aparición temporal de un fotón virtual. »Copiada
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51.« Cada fotón transporta energía y puede alterar la configuración molecular de la materia. »Copiada
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52.« La teoría cuántica de campos trata al fotón como el portador del campo electromagnético. »Copiada
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53.« A energías muy altas, un fotón puede producir pares electrón-positrón en presencia de un núcleo. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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54.« Sin embargo, Einstein no propone que la luz sea una partícula en este documento; el concepto de "fotón" no se propuso hasta 1909. »Copiada
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55.« Este documento marca la introducción del concepto moderno de "fotón" (aunque el término en sí mismo se introdujo mucho más tarde, en un documento de 1926 de Gilbert N. Lewis). »Copiada
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56.« La intensidad no es una propiedad de los fotones, sino su número. »Copiada
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57.« La luz, como toda la radiación electromagnética, consiste en fotones. »Copiada
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58.« Si existe una mayor intensidad de luz, más fotones interactuarán con más electrones. »Copiada
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59.« Hay una correlación directa entre la energía de esos fotones y la frecuencia de la luz utilizada. »Copiada
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60.« Estos neutrones y fotones de alta energía podrán entonces causar la fisión de los actínidos pesados. »Copiada
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61.« La energía de los fotones requerida para desplazar esos electrones tiene que exceder una cierta cantidad. »Copiada
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62.« El cerebro interpreta las señales de las diferentes longitudes de onda (o fotones) como diferentes colores. »Copiada
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63.« Cualquier rayo de luz contiene numerosos fotones, cada uno de los cuales tiene su propia energía y por lo tanto su longitud de onda. »Copiada
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64.« En un entorno fotoeléctrico, grandes cantidades de fotones (que transportan una cantidad fija de energía) interactúan con la población de electrones de un sólido. »Copiada
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65.« En el caso de los protones, los neutrones muy rápidos se desprenderán del objetivo, mientras que en el caso de los electrones, se generarán fotones de muy alta energía. »Copiada
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66.« Sin embargo, la mayoría de las fuentes de luz generarán fotones de varias frecuencias, con la importante excepción de las fuentes de luz monocromáticas, como los láseres. »Copiada
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67.« En 1924, Einstein recibió un breve artículo de un joven físico indio llamado Satyendra Nath Bose en el que describía la luz como un gas de fotones y pedía la ayuda de Einstein para su publicación. »Copiada
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68.« Se considera que la luz está cuantificada, es decir, que contiene paquetes discretos de energía reflejados por una determinada longitud de onda emitida. Estos paquetes cuantificados se llaman fotones. »Copiada
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69.« Sólo para hacer las cosas interesantes, la luz también puede comportarse como fotones, o partículas. Cuando se mira de esta manera, se pueden contar las cantidades de luz, como las cuentas en una cuerda. »Copiada
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70.« Los fotones tienen propiedades muy específicas, como la longitud de onda y la frecuencia, y esas propiedades observables determinan las propiedades cualitativas, como el color, que son percibidas por el ojo. »Copiada
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71.« Después de la separación, los actínidos menores y algunos productos de fisión de larga vida pueden convertirse en isótopos de corta vida mediante la irradiación de neutrones o fotones. Esto se llama transmutación. »Copiada
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72.« Nuestros ojos contienen células conocidas como barras y conos. Los pigmentos de esas células pueden interactuar con ciertas longitudes de onda (o fotones) de luz. Cuando esto sucede, crean señales que viajan al cerebro. »Copiada
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73.« El fenómeno de condensación de Bose-Einstein fue predicho en la década de 1920 por Bose y Einstein, basándose en el trabajo de Bose sobre la mecánica estadística de los fotones, que luego fue formalizado y generalizado por Einstein. »Copiada
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74.« En el vacío clásico, los campos de desvanecimiento implican que no hay fuentes presentes (sin cargas, por ejemplo), mientras que, en cambio, en el vacío cuántico pueden surgir momentos de los campos sin fuentes por la creación y destrucción de fotones virtuales. »Copiada
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75.« No podía abandonar la creencia de que la física describía las leyes que rigen las "cosas reales", ni tampoco la creencia de que no hay explicaciones que contengan contradicciones, lo que le había llevado a sus éxitos en la explicación de los fotones, la relatividad, los átomos y la gravedad. »Copiada
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76.« También después de una guerra nuclear o de un accidente grave, la remoción de unos pocos centímetros superiores del suelo y su entierro en una zanja poco profunda reducirá la dosis de rayos gamma a largo plazo para los seres humanos debido a los 137C, ya que los fotones gamma se verán atenuados por su paso a través del suelo. »Copiada
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