Examples of using Frequência angular in Portuguese and their translations into English
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Colloquial
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Official
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Medicine
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Financial
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Ecclesiastic
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Ecclesiastic
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Computer
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Official/political
Frequência angular mínima 2.
A diferença de fase entre ressoador(extremidade azul) eexcitador(extremidade vermelha) em função da frequência angular deste.
Frequência angular máxima rad/s 628.
A constante da mola, a massa,a constante de atenuação e a frequência angular da excitação da oscilação podem ser mudados dentro de certos limites.
Frequência angular(ou velocidade angular) é a magnitude da"velocidade angular" da quantidade do vetor.
Combinations with other parts of speech
Usage with adjectives
frequência cardíaca
maior frequênciaa frequência cardíaca
alta frequênciabaixa frequênciafrequência respiratória
frequência fundamental
a maior frequênciamenor frequênciabaixas frequências
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Definição==A transformada de Hartley de uma função"f"("t") é definida por::formula_1onde ω, em aplicações físicas, é a frequência angular e t é o tempo.
S" é a Frequência angular complexa, e Re("s") é sua parte real.
Pode-se também usar 2πν emlugar de ω(isto é, a frequência simples em vez da frequência angular), quando então o coeficiente formula_5 é totalmente removido.
Em unidades SI, a frequência angular é normalmente apresentada em radianos por segundo, mesmo quando não expressa um valor de rotação.
Cada uma destas constantes leva a um padrão físico ao movimento: A é a amplitude(deslocamento máximo da posição de equilíbrio),ω 2πf é a sua frequência angular, e φ é uma fase.
Note que a frequência angular é usualmente representada pela letra grega ω(ômega), que tem como unidade no SI radianos por segundo rad/s.
Em física e engenharia, um vetor de fase oufasor, é uma representação de uma função senoidal cuja amplitude(A), frequência angular(ω) e fase(θ) são invariantes no tempo.
No processamento do sinal digital, a frequência angular pode ser normalizada pela taxa de amostragem, obtendo-se a frequência normalizada.
Geralmente, é encontrado em mecânica quântica, onde se usa em combinação com a constante reduzida de Planck(simbolizada por ħ,h com barra) e com a frequência angular(simbolizada pela letra grega ω) ou com o número de onda angular simbolizado pela letra latina k.
Os processos têm uma frequência angular de relaxação característica, w a partir da qual deixam de responder e que é dada por w 1/RC e que também pode ser lida graficamente no topo do arco do espectro de impedâncias;
Onde: fmaxé o ângulo de fase máximo da impedância do sistema,wfmaxé a frequência angular correspondente aofmaxe_BAR_Z_BAR_ é o módulo de impedância correspondente ao fmax.
Quando a imagem é projetada sobre um plano, tal como um filme fotográfico ou um detector de estado sólido, a frequência espacial é o domínio preferido, masquando a imagem é referenciada às lentes somente, a frequência angular é preferida.
Se a escala de t é alterada e t é medido na unidades de 2π segundos,então ξ deve estar na chamada"frequência angular", ou deve-se inserir algum fator de escala constante em algumas das fórmulas.
Se um objeto se movimenta com uma velocidade angular ω ao redor de um círculo de um raio r centralizado de uma origem de um plano de x-y,este movimento é em cada coordenada um movimento simples harmônico com uma amplitude r e uma frequência angular ω.
A teoria de base diz que os processos têm uma frequência angular de relaxação característica, w a partir da qual deixam de responder e que é dada por w 1/RC e que também pode ser lida graficamente no topo do arco do espectro de impedâncias.
Postulado de Planck A luz pode ser caracterizada usando várias quantidades espectrais, como a frequência ν, comprimento de onda λ,número de onda ν~{\displaystyle\scriptstyle{\tilde{\nu}}}, e seus equivalentes angulares frequência angular ω, comprimento de onda angular y, e número de onda angular k.
Neste caso, a impedância na frequência angular ω é dada pela adição geométrica(complexa) de ESR, por uma reatância capacitiva XC X C- 1 ω C{\displaystyle X_{C}=-{\frac{1}{\omega C}}} e por uma reatância indutiva XL(Indutância) X L ω L E S L{\displaystyle X_{L}=\omega L_{\mathrm{ESL.
Ondas de Pressão===Em um meio elástico rígido, a oscilação harmônica de uma onda de pressão tem a forma,:formula_3onde:*"y"0 é a amplitude do deslocamento;*"k" é o Número de onda;*"x" é a distância ao longo do eixo de propagação;*"ω" é a frequência angular;*"t" é o tempo decorrido; e*"φ" é a defasagem.
Uma revolução é igual a 2π radianos, daí ω 2 π T 2 π f,{\displaystyle\omega={{2\pi}\over T}={2\pi f},} onde:ω é a frequência angular ou velocidade angular(medida em radianos por segundo), T é o período(medido em segundos), f é a frequência normal(medida em hertz) às vezes simbolizada com ν.
Ondas Sonoras=== No caso de onda sonora longitudinal harmonica, a frequência e o comprimento de onda podem ser descritos através da fórmula: formula 1onde:*" y" é o deslocamento do ponto na onda sonora;*" x" é a distância que o ponto se deslocou da origem da onda;*" t" é o tempo decorrido;*" y" 0 é a amplitude das oscilações;*" c" é a velocidade da onda;e*" ω" é a frequência angular da onda.
As duas resistências reativas seguem as relações com a frequência angular“ ω”: Capacitância( da reatância Capacitiva): X C- 1 ω C{\ displaystyle X_{ C}=-{\ frac{ 1}{\ omega C}}} Indutância( reatância Indutiva): X L ω L E S L{\ displaystyle X_{ L}=\ omega L_{\ mathrm{ ESL}}} A capacitância nominal é o valor para o qual o capacitor foi projetado.
O diagrama de Bode consiste em um plano de eixos ortogonais, nos quais se têm, no eixo das ordenadas, duas grandezas: o logaritmo da impedância log_BAR_Z_BAR_ em ohms? e o ângulo de fase? em graus;e no eixo das abscissas, tem se o logaritmo da frequência angular log?, com? em radianos por segundo rad/s. Pode-se também representar as abscissas pelo logaritmo da frequência logf, com f em Hertz.
Impedância complexa==A impedância complexa"Z""L"(em ohms) de um indutor com indutância"L"(em Henrys) é: :formula_1A frequência angular"s" é, em geral, um número complexo, :formula_2onde:*"j" representa a unidade imaginária::formula_3* formula_4 é a constante de decaimento exponencial(em radianos por segundo)* formula_5 é a frequência angular sinusoidal em radianos por segundo.
Radianos por segundo(rad/s- Velocidade angular), frequência.