# Calculadora de Módulo de Young

Módulo de Young en la zona elástica lineal E = σ/ε (ley de Hooke). Elija calcular módulo, tensión o deformación: para E dé σ y ε; para σ dé E y ε; para ε dé E y σ. Cada dirección toma los otros dos valores positivos y despeja el tercero; resultado en MPa con lectura en GPa.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/youngs-modulus-calculator

- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** módulo de young, módulo elástico, E = σ/ε, ley de Hooke, rigidez, elástico lineal, resistencia de materiales

## Descripción general

La Calculadora de Módulo de Young obtiene el módulo elástico E, la tensión σ o la deformación ε en la zona elástica lineal mediante la ley de Hooke: E = σ/ε. Introduce los otros dos valores positivos y recibe el resultado en MPa, con su lectura equivalente en GPa cuando corresponde.

## Entradas

- **Calcular** (select)
- **Módulo de Young E (MPa)** (number): Young's modulus in MPa. Required when solving for stress or strain. Typical: steel ≈ 200000–210000, aluminum ≈ 70000.
- **Tensión σ (MPa)** (number): Normal stress in MPa. Required when solving for modulus or strain.
- **Deformación ε** (number): Dimensionless strain (ΔL/L₀). Required when solving for modulus or stress. Typically very small (1e-4 – 1e-3).
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Calcular el módulo de Young a partir de una tensión en MPa y una deformación adimensional.
- Despejar la tensión normal cuando conoces el módulo E y la deformación ε.
- Obtener la deformación ε a partir del módulo de Young y la tensión aplicada.

## Cómo funciona

- Selecciona en «Calcular» si quieres obtener el módulo E, la tensión σ o la deformación ε.
- Introduce los otros dos valores en las unidades indicadas: E y σ en MPa, y ε como valor adimensional.
- La calculadora aplica E = σ/ε, σ = E·ε o ε = σ/E según la opción elegida.
- Consulta el resultado redondeado con el número de decimales configurado; el módulo incluye una lectura en GPa.

## Casos de uso

- Estudiantes de resistencia de materiales que practican el despeje de E, σ y ε.
- Ingenieros que estiman la rigidez lineal de un material a partir de datos de tensión y deformación.
- Análisis preliminares de materiales con valores de referencia, como acero o aluminio.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué fórmula utiliza la calculadora?

Utiliza la relación de la zona elástica lineal E = σ/ε, conocida como ley de Hooke.

### ¿En qué unidades debo introducir el módulo y la tensión?

El módulo de Young E y la tensión σ deben introducirse en MPa.

### ¿Qué unidad tiene la deformación?

La deformación ε es adimensional y representa ΔL/L₀.

### ¿Qué valores debo introducir para calcular E?

Selecciona «Módulo E» e introduce la tensión σ y la deformación ε.

### ¿Puedo controlar el redondeo del resultado?

Sí. Puedes indicar entre 0 y 8 decimales en el campo «Decimales».

## Herramientas relacionadas

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- [Calculadora de concentración de ARN (A260, 1 OD = 40 µg/mL)](https://elysiatools.com/es/tools/rna-concentration-a260): Determina la concentración de ARN por absorbancia UV a 260 nm: concentración (µg/mL) = A260 × factor de dilución × 40 ÷ camino óptico (cm). La constante del ARN es 1 OD = 40 µg/mL, entre el ADN doble cadena (50) y el monocadena (33); un error frecuente es usar la constante 50 del ADNdc, lo que sobreestima el ARN un 25%. 1 µg/mL = 1 ng/µL; introduzca el volumen de elución para el rendimiento total. Incluye la ventana lineal 0.1–1.5; el ARN puro debe dar OD260/280 ≈ 2.0 (ADN ~1.8) — evalúe la pureza con la herramienta de ratio. Mantenga muestras libres de RNasas y en hielo. Fuentes: Marmur & Doty, Sambrook & Russell, Manchester 1995, Thermo Fisher. Solo educación y planificación.
- [Traductor de codones a aminoácidos](https://elysiatools.com/es/tools/codon-amino-acid-translator): Traduce una secuencia de ADN o mRNA a proteína usando el código genético estándar. Escanea los 6 marcos de lectura (directo y complementario inverso), marca codones de inicio (AUG) y de paro, identifica los ORF más largos y muestra la composición de aminoácidos con colores por clase química. Admite normalización T→U y traducción de la complementaria inversa.

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
