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		<title>ley de Lambert-Beer - Historial de revisiones</title>
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		<title>Elena en 18:21 5 nov 2014</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=ley de Lambert-Beer=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=ley de Lambert-Beer=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Elena</name></author>	</entry>

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&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=ley de Lambert-Beer=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Lambert-Beer law'') ''Quím[[Category:Química]].'' Ley según la cual la intensidad de una radiación que atraviesa una disolución disminuye exponencialmente con la concentración de la misma, de acuerdo con la expresión: $I={{I}_{0}}\cdot \exp \,(-\varepsilon cd)$, siendo ${{I}_{0}}$&amp;lt;sub&amp;gt; &amp;lt;/sub&amp;gt;e'' I'' las intensidades de las radiaciones incidente y transmitida, respectivamente; ''c ''la concentración de la disolución, ''d ''el espesor de la muestra líquida, y ''ε'' la absortividad. (''Lambert-Beer law&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Quím[[Category:Química]]. ''Ley según la cual la intensidad de una radiación que atraviesa una disolución disminuye exponencialmente con la concentración de la misma y con la longitud del camino recorrido. Puede expresarse como $I={{I}_{0}}\cdot {{10}^{-\varepsilon cd}}$, siendo'' ''${{I}_{0}}$&amp;lt;sub&amp;gt; &amp;lt;/sub&amp;gt;e'' ''$I$ las intensidades de las radiaciones incidente y transmitida, respectivamente; $c$'' ''la concentración de la disolución, $d$'' ''el espesor de la muestra líquida, y $\varepsilon $ el coeficiente de absorción molar decimal, o bien como $A={{\log }_{10}}({{I}_{0}}/I)=\varepsilon cd$, siendo $A$'' ''la absorbancia decimal.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

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