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dc.contributor.authorHerrera Cometta, Luises_VE
dc.date2002-08-08es_VE
dc.date.accessioned2002-08-08T09:00:00Z
dc.date.available2002-08-08T09:00:00Z
dc.date.created2002-08-08es_VE
dc.date.issued2002-08-08T09:00:00Zes_VE
dc.identifier.otherT016300000623/2es_VE
dc.identifier.urihttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16648
dc.description.abstractII Escuela: Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Campos Gravitacionales en la Materia: La otra cara de la moneda (Luis Herrera)es_VE
dc.description.tableofcontents8 Introducciónes_VE
dc.description.tableofcontents9 Ecuaciones de campo y condiciones de acoplamiento. Ecuaciones dinámicases_VE
dc.description.tableofcontentsy tensor de deformaciónes_VE
dc.description.tableofcontents9.1 Ecuaciones de campoes_VE
dc.description.tableofcontents9.2 Condiciones de acoplamientoes_VE
dc.description.tableofcontents9.3 Ecuaciones dinámicas y tensor de deformaciónes_VE
dc.description.tableofcontents10 Fracturas. Fracturas y fuerzas de marea. Ejemploses_VE
dc.description.tableofcontents10.1 Fracturas y fuerzas de mareaes_VE
dc.description.tableofcontents10.2 Fractura en una distribución de densidad inhomogéneaes_VE
dc.description.tableofcontents10.3 Fractura en el modelo de Bowers y Lianges_VE
dc.description.tableofcontents10.4 Fractura en el modelo de Di Priscoes_VE
dc.description.tableofcontents11 La masa de Tolman-Whittaker, la función masa y el tensor de Weyles_VE
dc.description.tableofcontents11.1 El régimen de evolución lentaes_VE
dc.description.tableofcontents11.2 La función masa y la masa de Tolman-Whittakeres_VE
dc.description.tableofcontents11.3 Contracción lenta de una esfera de densidad homogéneaes_VE
dc.description.tableofcontentsy localmente isótropaes_VE
dc.description.tableofcontents11.4 Esfera homogénea sostenida sólo por tensiones tangencialeses_VE
dc.description.tableofcontents12 Conducción térmica en la aproximación de evoluciónes_VE
dc.description.tableofcontentslentaes_VE
dc.description.tableofcontents12.1 Sistemas sin deformaciónes_VE
dc.description.tableofcontents12.2 El uido homogéneo y localmente isótropoes_VE
dc.description.tableofcontents12.3 El modelo de Florides con disipaciónes_VE
dc.description.tableofcontents13 Evolución térmica y tiempos de relajaciónes_VE
dc.description.tableofcontents13.1 Ondas de calor y la ecuación de Cattaneoes_VE
dc.description.tableofcontents13.2 Tiempo de relajación para una estrella de neutroneses_VE
dc.description.tableofcontents13.3 Ecuación de Cattaneo relativistaes_VE
dc.description.tableofcontents13.4 Colapso gravitacional y procesos de relajaciónes_VE
dc.description.tableofcontents14 Conducción térmica fuera del equilibrio dinámicoes_VE
dc.description.tableofcontents14.1 Fracturas en sistemas disipativoses_VE
dc.description.tableofcontents14.2 Tiempos de relajación y salida del equilibrioes_VE
dc.description.tableofcontents15 Conclusioneses_VE
dc.description.tableofcontentsBibliografíaes_VE
dc.description.tableofcontentsII Escuela:es_VE
dc.description.tableofcontentsCurso 1es_VE
dc.description.tableofcontentsCurso 2es_VE
dc.description.tableofcontentsCurso 3es_VE
dc.description.tableofcontentsCurso 4es_VE
dc.format.extent9730969es_VE
dc.language.isoeses_VE
dc.publisherSABER ULAes_VE
dc.titleII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica - Campos Gravitacionales en la Materiaes_VE
dc.description.emaillherrera@dino.conicit.vees_VE
dc.description.tiponivelNivel analíticoes_VE
dc.subject.institucionUniversidad Central de Venezuela (UCV)es_VE
dc.subject.paisVenezuelaes_VE
dc.subject.tipoGuías de estudioes_VE


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