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Id
A.B.C. process (sewage disposal) , precipitación por adición de alumbre o carbón con arcilla a las aguas negras
Abatement . ( Engineering ) 1. The waste produced in cutting a timber , stone , or metal piece to a desired size and shape. 2. A decrease in the amount of a substance or other quantity , such as atmospheric pollution. Rebaja , disminución ( Ingeniería ) El desecho producido al cortar una madera , piedra o pieza de metal a un tamaño deseado y forma . 2. Una disminución en la cantidad de sustancia u otra cantidad , tal como la polución atmosférica . (Environment). a reduction in the amount of pollution generated , or in the effects of pollution. (Ambiente). una reducci贸n en la cantidad de contaminaci贸n generada , o en los efectos de la contaminaci贸n.

In addition to reducing pollution , there are several related aspects to consider when addressing environmental concerns:

  1. Conservation of Natural Resources: Apart from reducing pollution , it is important to focus on conserving natural resources such as water , forests , minerals , and biodiversity. Sustainable practices like responsible water usage , reforestation efforts , and the protection of endangered species contribute to a healthier environment.

  2. Renewable Energy Sources: Shifting towards renewable energy sources like solar , wind , hydro , and geothermal power can significantly reduce pollution caused by fossil fuel combustion. Embracing clean energy technologies and promoting their widespread adoption are crucial steps in mitigating environmental damage.

  3. Waste Management: Effective waste management strategies play a pivotal role in minimizing pollution. Implementing recycling programs , composting organic waste , and adopting innovative waste-to-energy solutions help reduce landfill waste and prevent harmful substances from entering the environment.

  4. Sustainable Agriculture: Promoting sustainable agricultural practices , such as organic farming , precision agriculture , and agroforestry , can minimize the use of harmful pesticides and fertilizers. These methods help preserve soil quality , protect water resources , and maintain biodiversity , leading to a healthier ecosystem.

  5. Conservation of Ecosystems: Protecting and restoring diverse ecosystems , including forests , wetlands , and coral reefs , is crucial for maintaining a balanced environment. These habitats provide essential services like carbon sequestration , water purification , and habitat preservation for countless species.

  6. Climate Change Mitigation: Addressing climate change is closely linked to environmental protection. Implementing measures to reduce greenhouse gas emissions , such as transitioning to low-carbon transportation , improving energy efficiency , and adopting sustainable urban planning , are vital for a sustainable future.

  7. Environmental Education and Awareness: Educating the public about the importance of environmental conservation fosters a sense of responsibility and encourages individuals to make eco-friendly choices. Raising awareness through campaigns , school programs , and community initiatives can lead to positive behavioral changes and greater environmental consciousness.

By considering these related content areas , alongside the reduction of pollution and its effects , we can work towards a more sustainable and resilient environment for present and future generations.

In the context of pollution reduction and mitigating its effects , here are some additional related content areas to consider:

  1. Air Quality Improvement: Alongside pollution reduction , improving air quality is crucial for a healthier environment. Implementing stricter emission standards for industries , promoting cleaner fuels , and adopting advanced technologies like catalytic converters in vehicles can significantly reduce air pollution and its adverse effects on human health.

  2. Water Pollution Control: Addressing water pollution is essential for preserving aquatic ecosystems and safeguarding public health. Implementing proper wastewater treatment systems , reducing agricultural runoff through better management practices , and preventing industrial discharge into water bodies are vital steps towards water pollution abatement.

  3. Noise Pollution Reduction: Noise pollution can have detrimental effects on human well-being and wildlife. Implementing measures such as noise barriers , sound insulation , and regulations on noise-emitting sources like vehicles and industrial machinery contribute to noise abatement , creating more peaceful and sustainable environments.

  4. Hazardous Waste Management: Managing hazardous waste is crucial to prevent its negative impacts on the environment and human health. Implementing strict regulations for the disposal , treatment , and handling of hazardous substances , along with promoting sustainable alternatives and cleaner production methods , can effectively reduce their generation and potential harm.

  5. Ecosystem Restoration: Restoring degraded ecosystems is essential for overall environmental health. Engaging in activities like reforestation , wetland restoration , and coral reef rehabilitation helps revive ecosystems , enhancing their resilience and capacity to provide valuable ecological services.

  6. Green Infrastructure Development: Investing in green infrastructure , such as green roofs , permeable pavements , and urban green spaces , can mitigate pollution by reducing stormwater runoff , improving air quality , and enhancing urban biodiversity. These nature-based solutions contribute to pollution abatement while enhancing the overall quality of urban environments.

  7. International Cooperation and Policy Development: Pollution is a global issue , requiring collaborative efforts and policy interventions at national and international levels. Encouraging international cooperation , promoting sustainable development goals , and strengthening environmental regulations and agreements contribute to effective pollution abatement strategies worldwide.

By addressing these additional content areas , alongside pollution reduction , we can create a more comprehensive and holistic approach to environmental abatement , leading to a cleaner , healthier , and more sustainable planet.

Además de reducir la contaminación , hay varios aspectos relacionados que se deben considerar al abordar las preocupaciones ambientales:

  1. Conservación de los recursos naturales: además de reducir la contaminación , es importante centrarse en la conservación de los recursos naturales como el agua , los bosques , los minerales y la biodiversidad. Las prácticas sostenibles como el uso responsable del agua , los esfuerzos de reforestación y la protección de especies en peligro de extinción contribuyen a un medio ambiente más saludable.
  2. Fuentes de energía renovable: El cambio hacia fuentes de energía renovable como la energía solar , eólica , hidráulica y geotérmica puede reducir significativamente la contaminación causada por la combustión de combustibles fósiles. Adoptar tecnologías de energía limpia y promover su adopción generalizada son pasos cruciales para mitigar el daño ambiental.
  3. Gestión de residuos: Las estrategias eficaces de gestión de residuos juegan un papel fundamental en la minimización de la contaminación. La implementación de programas de reciclaje , el compostaje de desechos orgánicos y la adopción de soluciones innovadoras de conversión de desechos en energía ayudan a reducir los desechos de los vertederos y evitan que las sustancias nocivas ingresen al medio ambiente.
  4. Agricultura sostenible: la promoción de prácticas agrícolas sostenibles , como la agricultura orgánica , la agricultura de precisión y la agrosilvicultura , puede minimizar el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos. Estos métodos ayudan a preservar la calidad del suelo , proteger los recursos hídricos y mantener la biodiversidad , lo que conduce a un ecosistema más saludable.
  5. Conservación de ecosistemas: proteger y restaurar diversos ecosistemas , incluidos bosques , humedales y arrecifes de coral , es crucial para mantener un medio ambiente equilibrado. Estos hábitats brindan servicios esenciales como el secuestro de carbono , la purificación del agua y la preservación del hábitat para innumerables especies.
  6. Mitigación del cambio climático: abordar el cambio climático está estrechamente relacionado con la protección del medio ambiente. La implementación de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero , como la transición a un transporte con bajas emisiones de carbono , la mejora de la eficiencia energética y la adopción de una planificación urbana sostenible , son vitales para un futuro sostenible.
  7. Educación y conciencia ambiental: educar al público sobre la importancia de la conservación del medio ambiente fomenta un sentido de responsabilidad y alienta a las personas a tomar decisiones ecológicas. Crear conciencia a través de campañas , programas escolares e iniciativas comunitarias puede conducir a cambios de comportamiento positivos y una mayor conciencia ambiental.

Al considerar estas áreas de contenido relacionadas , junto con la reducción de la contaminación y sus efectos , podemos trabajar hacia un entorno más sostenible y resistente para las generaciones presentes y futuras.

En el contexto de la reducción de la contaminación y la mitigación de sus efectos , aquí hay algunas áreas de contenido relacionadas adicionales para considerar:

  1. Mejora de la calidad del aire: junto con la reducción de la contaminación , la mejora de la calidad del aire es crucial para un medio ambiente más saludable. La implementación de estándares de emisión más estrictos para las industrias , la promoción de combustibles más limpios y la adopción de tecnologías avanzadas como los convertidores catalíticos en los vehículos pueden reducir significativamente la contaminación del aire y sus efectos adversos en la salud humana.
  2. Control de la contaminación del agua: Abordar la contaminación del agua es esencial para preservar los ecosistemas acuáticos y salvaguardar la salud pública. La implementación de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales , la reducción de la escorrentía agrícola a través de mejores prácticas de gestión y la prevención de la descarga industrial en los cuerpos de agua son pasos vitales hacia la reducción de la contaminación del agua.
  3. Reducción de la contaminación acústica: la contaminación acústica puede tener efectos perjudiciales para el bienestar humano y la vida silvestre. La implementación de medidas como barreras acústicas , aislamiento acústico y regulaciones sobre fuentes emisoras de ruido como vehículos y maquinaria industrial contribuyen a la reducción del ruido , creando entornos más pacíficos y sostenibles.
  4. Gestión de Residuos Peligrosos: La gestión de residuos peligrosos es crucial para prevenir sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. La implementación de regulaciones estrictas para la eliminación , el tratamiento y el manejo de sustancias peligrosas , junto con la promoción de alternativas sostenibles y métodos de producción más limpios , puede reducir efectivamente su generación y daño potencial.
  5. Restauración de ecosistemas: La restauración de ecosistemas degradados es esencial para la salud ambiental en general. Participar en actividades como la reforestación , la restauración de humedales y la rehabilitación de arrecifes de coral ayuda a revivir los ecosistemas , mejorando su resiliencia y capacidad para proporcionar valiosos servicios ecológicos.
  6. Desarrollo de infraestructura verde: Invertir en infraestructura verde , como techos verdes , pavimentos permeables y espacios verdes urbanos , puede mitigar la contaminación al reducir la escorrentía de aguas pluviales , mejorar la calidad del aire y mejorar la biodiversidad urbana. Estas soluciones basadas en la naturaleza contribuyen a la reducción de la contaminación al mismo tiempo que mejoran la calidad general de los entornos urbanos.
  7. Cooperación internacional y desarrollo de políticas: La contaminación es un problema global que requiere esfuerzos de colaboración e intervenciones de políticas a nivel nacional e internacional. El fomento de la cooperación internacional , la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las normas y acuerdos ambientales contribuyen a estrategias eficaces de reducción de la contaminación en todo el mundo.

Al abordar estas áreas de contenido adicionales , junto con la reducción de la contaminación , podemos crear un enfoque más integral y holístico para la reducción en el medio ambiente , lo que lleva a un planeta más limpio , saludable y sostenible.

Abatement of radio-interference. (Aeronatics - Aeronáutica) Supresión de radiointerferencias.
Abattoir ( Industrial engineering ) A building in which cattle or other animals are slaughtered . Matadero ( Ingeniería industrial ) Un edificio en el cual el ganado u otros animales son sacrificados .
Abbcite , abichita
Abbe condenser , 1. In microscopy , a special twopiece lens that has enhanced light-gathering power. 2. A similar focusing device in an electromagnetic antenna. Condensador Abbe , 1. En microscopía , una lente especial de dos piezas que tiene un mayor poder de recolección de luz. 2. Un dispositivo de enfoque similar a una antena electromagnética.
Abbr. , abreviatura de abbreviation (abreviatura)
Abbreviate , abreviar
Abbreviated dialing , marcación abreviada. In telephone systems , special circuits requiring fewer-than-normal dialing operations to connect subscribers. En sistemas telefónicos , circuitos especiales que requieren menores operaciones de marcado de lo normal para conectar a los suscriptores.
Abbreviated IFR flight plans. (Aeronatics - Aeronáutica) Planes abreviados de vuelo IFR (Reglas de Vuelo por Instrumentos).
Abbreviated visual approach slope indicador (AVASI). (Aeronatics - Aeronáutica)  Indicador visual de pendiente de aproximación simplificado.
abc , 1. Abbreviation of AUTOMATIC BASS COMPENSATION , a system for boosting the volume of bass sounds at low amplifier gain. 2. Abbreviation of AUTOMATIC BIAS CONTROL. 3. Abbreviation of AUTOMATIC BRIGHTNESS CONTROL. 4. Abbreviation of AUTOMATIC BRIGHTNESS COMPENSATION. 1. Abreviatura de COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE BAJOS , un sistema para aumentar el volumen de los sonidos graves a baja ganancia del amplificador. 2. Abreviatura de CONTROL AUTOMÁTICO DE BIAS. 3. Abreviatura de CONTROL AUTOMÁTICO DE BRILLO. 4. Abreviatura de COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE BRILLO.
Abc , ABC , 1. Automatic Brightness Control (Control automático de brillo). 2. Automatic Background Control (Control automático de fondo). 3. Automatic Bandwidth Control (Control de ancho de banda automático). 4. Amplitude Balance Control (Control de equilibrio de amplitud). 5. Automatic Bass Compensation (Compensación automática de bajos)
Abcoulomb , unidad de cantidad de electricidad (10 culombios) , abculombio es equivalente a 10 amperios culombios en el sistema absoluto metro-kilogramo-segundo-amperio. La abreviación para abculombio es aC. The unit of electrical quantity in the cgs electromagnetic system. One abcoulomb equals 10 coulombs and is the quantity of electricity that flows past any point in a circuit in one second when the current is one abampere. La unidad de cantidad eléctrica en el sistema electromagnético cgs. Un abcoulombio equivale a 10 coulombios y es la cantidad de electricidad que fluye más allá de cualquier punto en un circuito en un segundo cuando la corriente es de un abamperio.
Abdicate , abdicar.
Abduct (to) , raptar.
Abduction , secuestro. (Química). Operación que consiste en conducir un gas desde un recipiente a otro que contiene un sólido o líquido para retenerlo.
Abductor , abductor. (Química) Tubo que recoge y canaliza los gases desprendidos en una reacción
Abeam the threshold. Al través del umbral.
Abeam , (Aeronatics - Aeronáutica) a la cuadra; al través; por el través; al lado. Ángulos rectos relativos al eje longitudinal de un avión , cuando la estación esta a la derecha o izquierda con relación al curso de la aeronave.
Abed , en cama , acostado
Abelian , abeliano; abelian groups , grupos abelianos
Abelite (explosive) , abelita
Abend (ABnormal END) , fin anormal , finalización anormal , ( Informática y Computación ) También llamado crash (estallido) o bomb (bomba) , ocurre cuando el computador se encuentra con instrucciones o datos que no puede reconocer , o cuando el programa está llegando más allá de su límite de protección. Es el resultado de errores lógicos de software o fallas de hardware
Aberrancy , aberración
Aberrant , aberrante , errado , desviado , anormal.
Aberration of sphericity. Aberración esférica.
Aberration , 1. Aberración , desviación. 2. (óptica) Defecto que deforma o altera las imágenes en un sistema óptico , causado por la desviación de los rayos luminosos cuando pasan a través de las lentes. Por ejemplo , pueden aparecer franjas coloreadas , la imagen puede no estar enfocada uniformemente , o bien la forma puede mostrar distorsión. An imperfection of an optical system that leads to a blurred or a distorted image. Una imperfección de un sistema óptico que conduce a una imagen borrosa o distorsionada . 3. ( Electrónica - Electronics ) En un tubo de rayos catódicos , la distorsión de la imagen provocada por la incapacidad del haz electrónico para enfocar con precisión todos los puntos de la misma sobre la pantalla ; oblique spherical aberration , aberración de zona; chromatic aberration , aberración cromática; crown of aberration , círculo de aberración; newtonian aberration , aberración newtoniana; photogrammetric aberration , aberración fotogramétrica; spherical aberration , aberración por esfericidad; wave front aberration , aberración de frente de onda. 1. Distortion from perfect shape in a lens or reflecting mirror or antenna dish. 2. A small error in the determination of the direction of a source of electromagnetic energy , on account of the motion of the source and/or the detecting apparatus. 3. A small displacement in the apparent positions of the stars from month to month on account of the earth's orbital motion. 1. Distorsión de forma perfecta en una lente o espejo reflector o antena. 2. Un pequeño error en la determinación de la dirección de una fuente de energía electromagnética , a causa del movimiento de la fuente y / o el aparato de detección. 3. Un pequeño desplazamiento en las posiciones aparentes de las estrellas de mes a mes a causa del movimiento orbital de la tierra.

(Physics). an apparent displacement in the position of a celestial object , due to the time it takes for light from the object to reach an earthbound observer and to the orbital motion of the earth during that time. (Física). un desplazamiento aparente en la posición de un objeto celeste , debido al tiempo que tarda la luz del objeto en llegar a un observador terrestre y al movimiento orbital de la tierra durante ese tiempo.

Aberration , also known as image aberration , refers to a defect in the image produced by a cathode ray tube (CRT) due to the electronic lens system used in it.

A cathode ray tube is an electronic device used in old televisions and computer monitors. It consists of a vacuum tube that uses electrons to generate an image on the screen. To focus and direct the electron beams , electronic lenses are used inside the tube.

However , due to the shape and characteristics of electronic lenses , aberrations may occur in the generated image. These aberrations can manifest as distortions , smearing , inaccurate colors or lack of sharpness in the image displayed on the CRT screen.

Aberrations in a CRT can be caused by a number of factors , including incorrect lens curvature , mismatches in focus or convergence settings , or even defects in internal tube components. These problems may affect the visual quality of the image and may require adjustment or repair to correct.

It is important to note that due to technological advances , cathode ray tubes have been largely replaced by liquid crystal displays (LCDs) and other newer display technologies , which do not have the same aberration problems associated with CRTs.

In short , aberration in a cathode ray tube refers to a defect in the image generated by the CRT's electronic lens system. It can manifest itself as distortions , smearing , or blurring of the image displayed on the screen.

La aberración , también conocida como aberración de imagen , se refiere a un defecto en la imagen producida por un tubo de rayos catódicos (CRT , por sus siglas en inglés) debido al sistema de lentes electrónicas utilizado en el mismo.

Un tubo de rayos catódicos es un dispositivo electrónico utilizado en antiguos televisores y monitores de computadora. Consiste en un tubo al vacío que utiliza electrones para generar una imagen en la pantalla. Para enfocar y dirigir los haces de electrones , se utilizan lentes electrónicas dentro del tubo.

Sin embargo , debido a la forma y características de las lentes electrónicas , pueden ocurrir aberraciones en la imagen generada. Estas aberraciones pueden manifestarse como distorsiones , manchas , colores inexactos o falta de nitidez en la imagen visualizada en la pantalla del CRT.

Las aberraciones en un CRT pueden deberse a varios factores , como la curvatura incorrecta de las lentes , desajustes en la configuración de enfoque o convergencia , o incluso defectos en los componentes internos del tubo. Estos problemas pueden afectar la calidad visual de la imagen y requerir ajustes o reparaciones para corregirlos.

Es importante destacar que , debido a los avances tecnológicos , los tubos de rayos catódicos han sido ampliamente reemplazados por pantallas de cristal líquido (LCD) y otras tecnologías de visualización más modernas , que no presentan los mismos problemas de aberración asociados con los CRT.

En resumen , la aberración en un tubo de rayos catódicos se refiere a un defecto en la imagen generada por el sistema de lentes electrónicas del CRT. Puede manifestarse como distorsiones , manchas o falta de nitidez en la imagen visualizada en la pantalla.

  1. In lenses , aberration is a defect that produces inexact focusing. It occurs when light rays passing through a lens converge at different points , resulting in blurred or distorted images. Aberration can affect the overall sharpness and clarity of an image. It can be classified into various types , such as spherical aberration , chromatic aberration , coma , and astigmatism.

  2. Aberration may also occur in electron optical systems , such as electron microscopes or electron beam lithography systems. In these systems , aberration can cause a halo or blurring effect around the light spot , affecting the precision and resolution of the electron beam.

  3. In a cathode-ray tube (CRT) , aberration refers to a defect where the electron "lens" fails to bring the electron beam to the same point of sharp focus at all points on the screen. This can result in uneven brightness , distorted shapes , or lack of sharpness in the displayed image.

  4. Another aspect of aberration is the failure of an optical lens to produce exact point-to-point correspondence between an object and its image. This means that the image formed by the lens may not be an accurate representation of the object , leading to image distortions or loss of details.

  5. Aberration can also refer to blurred focusing of light rays due to the difference in bending (refraction) imparted on different light frequencies (colors) as they pass through a lens. This phenomenon , known as chromatic aberration , results in color fringing or color dispersion , particularly noticeable at the edges of objects in an image.

Understanding and mitigating aberrations in optical systems is crucial for achieving high-quality imaging , whether in photography , microscopy , telescopes , or other optical instruments. Optical designers employ various techniques , such as lens design optimization , multiple lens elements , and specialized coatings , to minimize aberrations and enhance the overall optical performance of the system.

  1. En lentes , la aberración es un defecto que produce un enfoque inexacto. Ocurre cuando los rayos de luz que atraviesan una lente convergen en diferentes puntos , lo que resulta en imágenes borrosas o distorsionadas. La aberración puede afectar la nitidez y claridad general de una imagen. Se puede clasificar en varios tipos , como aberración esférica , aberración cromática , coma y astigmatismo.

  2. La aberración también puede ocurrir en sistemas ópticos de electrones , como microscopios electrónicos o sistemas de litografía por haz de electrones. En estos sistemas , la aberración puede causar un efecto de halo o borrosidad alrededor del punto de luz , lo que afecta la precisión y resolución del haz de electrones.

  3. En un tubo de rayos catódicos (TRC) , la aberración se refiere a un defecto en el cual la "lente" de electrones no logra llevar el haz de electrones al mismo punto de enfoque nítido en todos los puntos de la pantalla. Esto puede resultar en brillo desigual , formas distorsionadas o falta de nitidez en la imagen mostrada.

  4. Otro aspecto de la aberración es la falta de correspondencia exacta punto a punto entre un objeto y su imagen producida por una lente óptica. Esto significa que la imagen formada por la lente puede no ser una representación precisa del objeto , lo que resulta en distorsiones de la imagen o pérdida de detalles.

  5. La aberración también puede referirse al enfoque borroso de los rayos de luz debido a la diferencia en la refracción impartida a diferentes frecuencias de luz (colores) al pasar a través de una lente. Este fenómeno , conocido como aberración cromática , produce un borde de color o dispersión del color , especialmente notable en los bordes de los objetos en una imagen.

Comprender y mitigar las aberraciones en los sistemas ópticos es crucial para lograr una alta calidad de imagen , ya sea en fotografía , microscopía , telescopios u otros instrumentos ópticos. Los diseñadores ópticos emplean diversas técnicas , como la optimización del diseño de lentes , el uso de múltiples elementos de lentes y recubrimientos especializados , para minimizar las aberraciones y mejorar el rendimiento óptico general del sistema.

 


 

2027
Abnormal conditions , (Aeronautics - Aeronáutica ) condiciones anormales
Abnormal contact , contacto anormal
Abnormal dissipation , disipación anormal. Power dissipation higher or lower than the customary level , usually an overload. Disipación de potencia más alta o más baja que el nivel habitual , generalmente una sobrecarga.
Abnormal end of task , fin anormal de tarea.

An "abnormal end of task" , refers to a programming or machine error that occurs during the execution of a program and that recovery routines cannot resolve. As a result , the program task is terminated before it is fully completed.

This type of error can occur due to various reasons such as hardware failure , memory violations , logic errors in the program , or unhandled exceptions. When an "abend of task" occurs , the program stops abruptly without having finished all its operations and without having executed all the necessary instructions.

In many cases , an "abend of task" can result in the loss of unsaved data and may require manual intervention or a system reboot to recover. Programmers can implement exception handling mechanisms and recovery routines to try to mitigate these errors and minimize their impact on program execution.

In short , an "abend of task" is a programming or machine error that prevents a program from completing its execution normally. This can occur due to different causes and may require manual intervention or recovery actions to resolve the issue and allow the program to function properly.

Un "fin anormal de tarea" , tambi茅n conocido como "abnormal end of task" en ingl茅s , se refiere a un error de programaci贸n o de la m谩quina que ocurre durante la ejecuci贸n de un programa y que las rutinas de recuperaci贸n no pueden resolver. Como resultado , la tarea del programa se termina antes de completarse por completo.

Este tipo de error puede ocurrir debido a diversas razones , como fallas de hardware , violaciones de memoria , errores de l贸gica en el programa o excepciones no controladas. Cuando ocurre un "fin anormal de tarea" , el programa se detiene de manera abrupta sin haber finalizado todas sus operaciones y sin haber ejecutado todas las instrucciones necesarias.

En muchos casos , un "fin anormal de tarea" puede provocar la p茅rdida de datos no guardados y puede requerir la intervenci贸n manual o el reinicio del sistema para recuperarse. Los programadores pueden implementar mecanismos de manejo de excepciones y rutinas de recuperaci贸n para tratar de mitigar estos errores y minimizar su impacto en la ejecuci贸n del programa.

En resumen , un "fin anormal de tarea" es un error de programaci贸n o de la m谩quina que impide que un programa complete su ejecuci贸n de manera normal. Esto puede ocurrir debido a diferentes causas y puede requerir intervenci贸n manual o acciones de recuperaci贸n para resolver el problema y permitir que el programa funcione correctamente.

Abnormal event , evento anormal. Any external or program generated event that makes further normal program execution impossible or undesirable , resulting in a system interrupt. Examples of abnormal events include system detection of power failure; attempt to divide by 0; attempt to execute privileged instruction without privileged status; memory parity error , etc . Cualquier evento externo o generado por el programa que hace imposible o indeseable la posterior ejecución normal del programa , lo que resulta en una interrupción del sistema . Ejemplos de eventos anormales incluyen la detección de falla de energía del sistema; intenta dividir por 0; intento de ejecutar instrucciones privilegiadas sin estado privilegiado; error de paridad de memoria , etc.
Abnormal Failure , falla anormal. La falla de un componente como resultado de una condición inducida que produce el mal funcionamiento del dispositivo
Abnormal glow discharge , descarga luminosa anormal.

An "abnormal glow discharge" , refers to a specific type of electrical discharge that occurs in a low-pressure gas in a discharge tube. In this situation , the tube voltage increases as the current in the tube increases , which is the opposite of what happens in a normal glow discharge.

In a normal glow discharge , as the electrical current flowing through the gas in the discharge tube increases , the voltage required to maintain the discharge remains constant or decreases slightly. However , in an abnormal glow discharge , the opposite occurs: as the current increases , so does the voltage required to sustain the discharge.

This phenomenon can occur due to different factors , such as the composition and pressure of the gas , the geometry of the discharge tube and the specific electrical conditions of the system. Abnormal glow discharge is often characterized by a more intense glow and a different visual appearance compared to a normal glow discharge.

It is important to note that abnormal light discharges can be the subject of study and analysis in fields such as plasma physics and electrical discharge engineering. These discharges may have applications in various fields , such as lighting , display technology , and scientific research.

In short , an "abnormal glow discharge" is an electrical discharge in a gas at low pressure in which the tube voltage increases as the current in the tube increases , unlike a normal glow discharge. This phenomenon can be studied in various fields and can have applications in different technological areas.

Una "descarga luminosa anormal" , tambi茅n conocida como "abnormal glow discharge" en ingl茅s , se refiere a un tipo espec铆fico de descarga el茅ctrica que ocurre en un gas a baja presi贸n en un tubo de descarga. En esta situaci贸n , el voltaje del tubo aumenta a medida que la corriente en 茅l aumenta , lo cual es contrario a lo que ocurre en una descarga luminosa normal.

En una descarga luminosa normal , a medida que aumenta la corriente el茅ctrica que fluye a trav茅s del gas en el tubo de descarga , el voltaje necesario para mantener la descarga se mantiene constante o disminuye ligeramente. Sin embargo , en una descarga luminosa anormal , ocurre lo opuesto: a medida que aumenta la corriente , tambi茅n lo hace el voltaje requerido para mantener la descarga.

Este fen贸meno puede ocurrir debido a diferentes factores , como la composici贸n y la presi贸n del gas , la geometr铆a del tubo de descarga y las condiciones el茅ctricas espec铆ficas del sistema. La descarga luminosa anormal a menudo se caracteriza por un brillo m谩s intenso y una apariencia visual distinta en comparaci贸n con una descarga luminosa normal.

Es importante destacar que las descargas luminosas anormales pueden ser objeto de estudio y an谩lisis en campos como la f铆sica de plasma y la ingenier铆a de descargas el茅ctricas. Estas descargas pueden tener aplicaciones en diversos campos , como la iluminaci贸n , la tecnolog铆a de pantallas y la investigaci贸n cient铆fica.

En resumen , una "descarga luminosa anormal" es una descarga el茅ctrica en un gas a baja presi贸n en la cual el voltaje del tubo aumenta a medida que la corriente en 茅l aumenta , a diferencia de lo que ocurre en una descarga luminosa normal. Este fen贸meno puede ser objeto de estudio en diversos campos y puede tener aplicaciones en diferentes 谩reas tecnol贸gicas.

Abnormal glow region: regi贸n de brillo anormal.

An "abnormal glow region" , refers to a specific region of work in an electron gas tube. This region corresponds to a node (anode) voltage higher than that corresponding to the avalanche region. It is an unstable region in which a relatively high voltage drop and a relatively low anode current are observed.

In a gas electron tube , the region of abnormal brightness lies between the dark discharge region and the avalanche region. In this region , the voltage applied to the tube is high enough to partially ionize the gas and produce visible light emission , but not high enough to create a full avalanche of electrons.

The abnormal brightness region is characterized by relatively high voltage drop , which means that a larger potential difference is required to maintain the discharge compared to the avalanche region. However , the anode (anode) current in this region is relatively low , indicating fewer electrons reaching the anode.

This region is considered unstable because small variations in the voltage or in other system parameters can cause the discharge to move towards the avalanche region or the dark discharge region. Therefore , the abnormal brightness region is considered a delicate operating state and its presence is sought to be avoided in many electronic devices.

In short , the "abnormal glow region" is a specific working region in a gas electron tube , in which the anode (anode) voltage is higher than that in the avalanche region. It is an unstable region with relatively high voltage drop and relatively low anode current.

Una "regi贸n de brillo anormal" , tambi茅n conocida como "abnormal glow region" en ingl茅s , se refiere a una regi贸n espec铆fica de trabajo en un tubo electr贸nico de gas. Esta regi贸n corresponde a una tensi贸n de nodo (谩nodo) superior a la que corresponde a la regi贸n de avalancha. Es una regi贸n inestable en la cual se observa una ca铆da de tensi贸n relativamente alta y una corriente de nodo (谩nodo) relativamente baja.

En un tubo electr贸nico de gas , la regi贸n de brillo anormal se encuentra entre la regi贸n de descarga oscura y la regi贸n de avalancha. En esta regi贸n , la tensi贸n aplicada al tubo es lo suficientemente alta para ionizar parcialmente el gas y producir una emisi贸n de luz visible , pero no lo suficientemente alta como para crear una avalancha completa de electrones.

La regi贸n de brillo anormal se caracteriza por tener una ca铆da de tensi贸n relativamente alta , lo que significa que se requiere una mayor diferencia de potencial para mantener la descarga en comparaci贸n con la regi贸n de avalancha. Sin embargo , la corriente de nodo (谩nodo) en esta regi贸n es relativamente baja , lo que indica una menor cantidad de electrones que llegan al nodo.

Esta regi贸n es considerada inestable porque peque帽as variaciones en la tensi贸n o en otros par谩metros del sistema pueden hacer que la descarga se mueva hacia la regi贸n de avalancha o hacia la regi贸n de descarga oscura. Por lo tanto , la regi贸n de brillo anormal se considera un estado de funcionamiento delicado y se busca evitar su presencia en muchos dispositivos electr贸nicos.

En resumen , la "regi贸n de brillo anormal" es una regi贸n de trabajo espec铆fica en un tubo electr贸nico de gas , en la cual la tensi贸n de nodo (谩nodo) es superior a la de la regi贸n de avalancha. Es una regi贸n inestable con una ca铆da de tensi贸n relativamente alta y una corriente de nodo (谩nodo) relativamente baja.

Abnormal glow , brillo anormal

Plasma Physics. Abnormal glow , also known as abnormal discharge or abnormal glow discharge , is a phenomenon observed in plasma physics. It occurs in glow tubes or gas discharge tubes when the current discharge reaches a magnitude where the cathode area is completely engulfed by a glow.

Glow tubes are glass tubes filled with a low-pressure gas , such as neon or argon , and contain two electrodes: a cathode and an anode. When a high voltage is applied across the electrodes , a current flows through the gas , ionizing it and creating a plasma.

In a normal glow discharge , the plasma appears as a glowing region near the cathode , while the rest of the tube remains relatively dark. However , when the current is increased beyond a certain threshold , the glow extends and surrounds the cathode entirely , resulting in an abnormal glow.

This abnormal glow is characterized by a higher plasma density and a decrease in the voltage across the tube. The increase in plasma density occurs because the higher current leads to more ionization of the gas particles , creating a denser plasma. At the same time , the voltage drop occurs due to increased electron-ion interactions , which consume more energy and reduce the voltage across the tube.

The abnormal glow discharge has practical applications in various fields , including lighting technology and plasma processing. In fluorescent lighting , for example , the abnormal glow is utilized to produce a uniform and efficient distribution of light. In plasma processing , it can be used for surface modification , thin film deposition , and other industrial applications.

Understanding and controlling abnormal glow phenomena is important for optimizing the performance of glow tubes and utilizing them effectively in different applications. Researchers continue to study the underlying physics of abnormal glow to improve our knowledge of plasma behavior and its practical applications.

En un tubo de brillo , una descarga de corriente de tal magnitud que el área del cátodo está completamente rodeada por un brillo. Un aumento adicional de corriente resulta en un aumento en su densidad y una caída en el voltaje.

El brillo anormal , también conocido como descarga anormal o descarga de brillo anormal , es un fenómeno observado en la física del plasma. Ocurre en tubos de brillo o tubos de descarga de gas cuando la descarga de corriente alcanza una magnitud en la cual el área del cátodo está completamente envuelta por un brillo.

Los tubos de brillo son tubos de vidrio llenos de un gas de baja presión , como neón o argón , y contienen dos electrodos: un cátodo y un ánodo. Cuando se aplica un voltaje alto a través de los electrodos , circula una corriente a través del gas , ionizándolo y creando un plasma.

En una descarga de brillo normal , el plasma aparece como una región brillante cerca del cátodo , mientras que el resto del tubo permanece relativamente oscuro. Sin embargo , cuando la corriente se incrementa más allá de un umbral determinado , el brillo se extiende y rodea completamente al cátodo , dando lugar a un brillo anormal.

Este brillo anormal se caracteriza por una mayor densidad de plasma y una disminución del voltaje en el tubo. El aumento en la densidad del plasma ocurre porque la corriente más alta provoca una mayor ionización de las partículas del gas , creando un plasma más denso. Al mismo tiempo , la caída de voltaje se produce debido al aumento de las interacciones electrón-ion , las cuales consumen más energía y reducen el voltaje en el tubo.

La descarga de brillo anormal tiene aplicaciones prácticas en diversos campos , incluyendo la tecnología de iluminación y el procesamiento de plasma. En la iluminación fluorescente , por ejemplo , el brillo anormal se utiliza para producir una distribución uniforme y eficiente de la luz. En el procesamiento de plasma , puede ser utilizado para la modificación de superficies , la deposición de películas delgadas y otras aplicaciones industriales.

Comprender y controlar los fenómenos de brillo anormal es importante para optimizar el rendimiento de los tubos de brillo y utilizarlos de manera efectiva en diferentes aplicaciones. Los investigadores continúan estudiando la física subyacente del brillo anormal para mejorar nuestro conocimiento del comportamiento del plasma y sus aplicaciones prácticas.

Abnormal grain growth , cecimiento anormal de grano. (Soldadura - Welding ) The formation of unusually large polycrystalline grains in a metal. This condition frequently occurs when a critical amount of strain (in the range of 2%) is present during heating to elevated temperatures.   La formación de granos policristalinos inusualmente grandes en un metal. Esta condición ocurre con frecuencia cuando una cantidad crítica de tensión (en el rango del 2%) está presente durante el calentamiento a temperaturas elevadas.
Abnormal noise , ruido anormal
Abnormal oscillation. Oscilación anormal. 1. Oscillation where none is desired or expected , as in an amplifier. 2. Oscillation at two or more frequencies simultaneously when single-frequency operation is expected. 3. Oscillation at an incorrect frequency. 4. Parasitic oscillation. 1. Oscilación donde no se desea o no se espera ninguna , como en un amplificador. 2. Oscilación en dos o más frecuencias simultáneamente cuando se espera una operación de frecuencia única. 3. Oscilación a una frecuencia incorrecta. 4. Oscilación parasitaria.
Abnormal pressure , presión anormal
Abnormal propagation , propagación anormal. 1. The chance shifting of the normal path of a radio wave , as by displacements in the ionosphere , so that reception is degraded. 2. Unintentional radiation of energy from some point other than the transmitting antenna. 3. Propagation over a path or in a direction not expected.  1. El desplazamiento casual de la trayectoria normal de una onda de radio , como en los desplazamientos en la ionosfera , de modo que la recepción se degrada. 2. Radiación no intencional de energía desde algún punto que no sea la antena transmisora. 3. Propagación en un camino o en una dirección no esperada.

Abnormal propagation (Radio Wave Propagation Anomalies) , also known as abnormal radio wave propagation or propagation anomalies , refers to the phenomenon where unstable or changing atmospheric and/or ionospheric conditions affect the transmission of radio waves. These abnormal conditions disrupt the normal path that radio waves would follow through space , leading to difficulties and disruptions in communications.

Radio waves , which are a form of electromagnetic radiation , are used for various types of communication , including broadcasting , mobile communication , and satellite communication. Normally , radio waves propagate through the atmosphere and the ionosphere in a predictable manner , following specific paths and interacting with these layers of the Earth's atmosphere.

However , during abnormal propagation conditions , several factors can impact radio wave propagation. These factors include atmospheric disturbances , such as temperature inversions , weather patterns , and atmospheric turbulence , as well as ionospheric disturbances , such as solar flares and geomagnetic storms.

Atmospheric disturbances can cause the bending , scattering , and absorption of radio waves , leading to changes in their direction and intensity. Temperature inversions , for example , occur when a layer of warm air lies above a layer of cooler air , causing the radio waves to refract and bend abnormally , affecting their propagation path.

Ionospheric disturbances , on the other hand , are caused by the interaction of solar radiation with the Earth's ionosphere , a region of the upper atmosphere containing ionized particles. Solar flares and geomagnetic storms can ionize the particles in the ionosphere , creating irregularities and disruptions in the propagation of radio waves.

These abnormal propagation conditions can result in a range of effects on radio communications. They can cause signal fading , where the strength of the received signal fluctuates rapidly , leading to poor reception quality. They can also cause signal distortion , where the shape or characteristics of the transmitted signal are altered , resulting in errors or loss of information.

Radio operators and communication engineers take into account the potential for abnormal propagation when designing and operating communication systems. Techniques such as diversity reception , where multiple antennas or frequencies are used , can help mitigate the effects of abnormal propagation and maintain reliable communication links.

Understanding and monitoring abnormal propagation phenomena is crucial for ensuring the resilience and effectiveness of radio communication systems , especially in critical applications such as aviation , emergency services , and military operations. Ongoing research and advancements in radio wave propagation study contribute to improving our ability to anticipate and adapt to abnormal propagation conditions.

Propagación anormal (Anomalías en la propagación de ondas de radio) , también conocida como propagación anormal de ondas de radio o anomalías de propagación , se refiere al fenómeno en el que condiciones atmosféricas y/o ionosféricas inestables o cambiantes afectan la transmisión de las ondas de radio. Estas condiciones anormales interrumpen la trayectoria normal que seguirían las ondas de radio a través del espacio , lo que provoca dificultades y interrupciones en las comunicaciones.

Las ondas de radio , que son una forma de radiación electromagnética , se utilizan en diversos tipos de comunicación , incluyendo la radiodifusión , la comunicación móvil y la comunicación por satélite. Normalmente , las ondas de radio se propagan a través de la atmósfera y la ionosfera de manera predecible , siguiendo trayectorias específicas e interactuando con estas capas de la atmósfera terrestre.

Sin embargo , durante condiciones de propagación anormal , varios factores pueden afectar la propagación de las ondas de radio. Estos factores incluyen perturbaciones atmosféricas , como inversiones de temperatura , patrones climáticos y turbulencia atmosférica , así como perturbaciones ionosféricas , como las erupciones solares y las tormentas geomagnéticas.

Las perturbaciones atmosféricas pueden causar la refracción , dispersión y absorción de las ondas de radio , lo que provoca cambios en su dirección e intensidad. Por ejemplo , las inversiones de temperatura ocurren cuando una capa de aire cálido se encuentra por encima de una capa de aire más frío , lo que hace que las ondas de radio se refracten y se desvíen de manera anormal , afectando su trayectoria de propagación.

Por otro lado , las perturbaciones ionosféricas son causadas por la interacción de la radiación solar con la ionosfera terrestre , una región de la atmósfera superior que contiene partículas ionizadas. Las erupciones solares y las tormentas geomagnéticas pueden ionizar las partículas en la ionosfera , creando irregularidades y interrupciones en la propagación de las ondas de radio.

Estas condiciones anormales de propagación pueden tener diversos efectos en las comunicaciones por radio. Pueden causar atenuación de la señal , donde la intensidad de la señal recibida fluctúa rápidamente , lo que provoca una mala calidad de recepción. También pueden causar distorsión de la señal , donde la forma o características de la señal transmitida se alteran , lo que resulta en errores o pérdida de información.

Los operadores de radio y los ingenieros de comunicaciones tienen en cuenta el potencial de propagación anormal al diseñar y operar sistemas de comunicación. Técnicas como la recepción diversa , donde se utilizan múltiples antenas o frecuencias , pueden ayudar a mitigar los efectos de la propagación anormal y mantener enlaces de comunicación confiables.

Comprender y monitorear los fenómenos de propagación anormal es crucial para garantizar la resiliencia y eficacia de los sistemas de comunicación por radio , especialmente en aplicaciones críticas como la aviación , los servicios de emergencia y las operaciones militares. La investigación y los avances continuos en el estudio de la propagación de ondas de radio contribuyen a mejorar nuestra capacidad para anticipar y adaptarnos a las condiciones de propagación anormal.

Abnormal pulse width , ancho de impulso anormal
Abnormal reflection (radio) , reflexión anormal o esporádica
Abnormal reflections , reflexiones anormales. Sharp , intense reflections at frequencies higher than the critical frequency of the ionosphere's ionized layer. Reflejos agudos e intensos a frecuencias superiores a la frecuencia crítica de la capa ionizada de la ionosfera.

 

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