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      <title>LA LUZ by Maia Tezanos</title>
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         <title>https://padlet.com/maiatezanos/2e5vitpygcms</title>
         <author>maiatezanos</author>
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         <title></title>
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         <description><![CDATA[<div>La luz tiene una velocidad de 300.000km/seg</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.​ En física, el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible</div>]]></description>
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         <title>La luz</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>La luz</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>La luz es <strong>forma de </strong><a href="https://conceptodefinicion.de/energia/"><strong>energía</strong></a><strong> que nos permite ver lo que nos rodea.</strong> Es toda <strong>radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio</strong>, ésta es capaz de viajar a través del vacío<strong> a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo</strong>. La luz también se conocida como energía <a href="https://conceptodefinicion.de/luminosa/"><strong>luminosa</strong></a>. Existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en<strong> naturales y artificiales.</strong> <strong>El Sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la Tierra</strong>. En cuanto a las fuentes artificiales se estaría hablando de la <strong>luz eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de las lámparas de aceite, entre otras.</strong></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:02:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <description><![CDATA[<div>La luz</div>]]></description>
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         <title>Información de luz </title>
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         <description><![CDATA[<div>La <strong>luz</strong> (del <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn">latín</a> <em>lux</em>, <em>lucis</em>) es la parte de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">radiación electromagnética</a> que puede ser percibida por el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ojo">ojo humano</a>.<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz#cite_note-1"><sup>[1]</sup></a>​ En <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica">física</a>, el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocido como <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico">espectro electromagnético</a>, mientras que la expresión <em>luz visible</em> señala específicamente la radiación en el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible">espectro visible</a>. La luz, como todas las radiaciones.<br>En esta ilustración se muestra la descomposición de la luz al atravesar un <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Prisma_(%C3%B3ptica)">prisma</a><br>La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n"><strong>refracción</strong></a> es la variación brusca de dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades según el medio por el que viaja. El cambio de dirección es mayor cuanto mayor es el cambio de velocidad, ya que la luz recorre mayor distancia en su desplazamiento por el medio en que va más rápido. La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell">ley de Snell</a> relaciona el cambio de ángulo con el cambio de velocidad por medio de los <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n">índices de refracción</a> de los medios.<br><strong>Fenómenos ondulatorios</strong><a href="https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Luz&amp;action=edit&amp;section=12"><strong>Editar</strong></a></div><div>Véase también: <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ondulatorio"><em>Movimiento ondulatorio</em></a></div><div><br>Algunos de los fenómenos más importantes de la luz se pueden comprender fácilmente si se considera que tiene un comportamiento ondulatorio.<br><br></div><div><br>El <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Principio_de_superposici%C3%B3n_de_ondas">principio de superposición de ondas</a> nos permite explicar el fenómeno de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Interferencia"><strong>interferencia</strong></a>: si juntamos en el mismo lugar dos ondas con la misma longitud de onda y amplitud, si están en fase (las crestas de las ondas coinciden) formarán una <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Interferencia_constructiva">interferencia constructiva</a> y la intensidad de la onda resultante será máxima e igual a dos veces la amplitud de las ondas que la conforman. Si están desfasadas, habrá un punto donde el desfase sea máximo (la cresta de la onda coincida exactamente con un valle) formándose una <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Interferencia_destructiva">interferencia destructiva</a>, anulándose la onda. El <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Young">experimento de Young</a>, con sus rendijas, nos permite obtener dos focos de luz de la misma longitud de onda y amplitud, creando un patrón de interferencias sobre una pantalla.<br><br></div><div><br>Las ondas cambian su dirección de propagación al cruzar un obstáculo puntiagudo o al pasar por una abertura estrecha. Como recoge el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Fresnel_-_Huygens">principio de Fresnel - Huygens</a>, cada punto de un frente de ondas es un emisor de un nuevo frente de ondas que se propagan en todas las direcciones. La suma de todos los nuevos frentes de ondas hace que la perturbación se siga propagando en la dirección original. Sin embargo, si por medio de una rendija o de un obstáculo puntiagudo, se separa uno o unos pocos de los nuevos emisores de ondas, predominará la nueva dirección de propagación frente a la original.<br><br></div><div><br></div><div>Onda propagándose a través de una rendija.</div><div><br>La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n"><strong>difracción</strong></a> de la luz se explica fácilmente si se tiene en cuenta este efecto exclusivo de las ondas. La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n"><strong>refracción</strong></a>, también se puede explicar utilizando este <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Fresnel_-_Huygens">principio</a>, teniendo en cuenta que los nuevos frentes de onda generados en el nuevo medio, no se transmitirán con la misma velocidad que en el anterior medio, generando una distorsión en la dirección de propagación:<br><br></div><div><br></div><div>Refracción de la luz según el principio de Huygens.</div><div><br>Otro fenómeno de la luz fácilmente identificable con su naturaleza ondulatoria es la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica"><strong>polarización</strong></a>. La luz no polarizada está compuesta por ondas que vibran en todos los ángulos, al llegar a un medio polarizador, solo las ondas que vibran en un ángulo determinado consiguen atravesar el medio, al poner otro polarizador a continuación, si el ángulo que deja pasar el medio coincide con el ángulo de vibración de la onda, la luz pasará íntegra, si no solo una parte pasará hasta llegar a un ángulo de 90º entre los dos polarizadores, donde no pasará nada de luz.<br><br></div><div><br></div><div>Dos polarizadores en serie.</div><div><br>Este efecto, además, permite demostrar el carácter transversal de la luz (sus ondas vibran en dirección perpendicular a la dirección de propagación).<br><br></div><div><br>El <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Efecto_Faraday">efecto Faraday</a> y el cálculo de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz">velocidad de la luz</a>, <em>c</em>, a partir de constantes eléctricas (<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Permitividad_el%C3%A9ctrica">permitividad</a>, {\displaystyle \varepsilon _{0}}) y magnéticas (<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_magn%C3%A9tica">permeabilidad</a>, {\displaystyle \mu _{0}}) por parte de la teoría de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell">Maxwell</a>:</div><div><br></div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>https://youtu.be/LIoDuOGGk1M</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>Que es la luz</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>Luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies permitiéndonos, de esta manera, <strong>ver los objetos y los colores a nuestro alrededor<br><br></strong>Como <strong>fuente de luz</strong> nos referimos a todo lo que origina energía, ya sea en términos visibles o invisibles como, por ejemplo:<br><br></div><ul><li>el sol produce luz en forma de <strong>energía lumínica</strong>, dentro del espectro electromagnético que se encuentra entre la luz visible y la luz ultravioleta,</li><li>las <strong>fuentes de alimentación</strong> que generan luz eléctrica con tecnologías de eficiencia y ahorro energético como las luces LED, y</li><li>las fuentes denominadas espirituales que otorgan a los fieles <strong>luz espiritual o luz divina</strong>.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:05:17 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><br>Luz eléctrica</strong> es cualquier <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mecanismo">dispositivo</a> capaz de producir <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz">luz</a> por medio del flujo de una <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica">corriente eléctrica</a>, produciendo con ello el <strong>alumbrado eléctrico</strong> o <strong>iluminación eléctrica</strong>.<br><br></div><div><br>Es la manera con la que se <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica">iluminan</a> las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sociedades_industriales">sociedades industriales</a>, usándose tanto para iluminar la noche como para disponer de luz adicional durante el día; y tanto para el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico">alumbrado público</a> como para la <a href="https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Iluminaci%C3%B3n_dom%C3%A9stica&amp;action=edit&amp;redlink=1">iluminación doméstica</a>.<br><br></div><div><br>Las luces eléctricas normalmente se alimentan de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Red_de_suministro_el%C3%A9ctrico">red de suministro eléctrico</a>, pero también pueden alimentarse de forma autónoma o local a través de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)">baterías</a> o <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico">generadores eléctricos</a> para servicios de emergencia, como suele hacerse en hospitales u otros locales donde la falta de luz puede ser un grave problema, o para iluminación de puntos remotos, donde la red eléctrica no llega, como los <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Faro">faros</a>. Otro ejemplo de iluminación autónoma son las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Linterna">linternas</a>.<br><br></div><div><br>Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica es <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison">Thomas Alva Edison</a>, quien en 1878 construyó la primera <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente">lámpara incandescente</a> con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante más de 48 horas.<br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:05:23 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>Efectos químicos de la luz<br><br>Algunas sustancias al absorber luz, sufren <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica">cambios químicos</a>; utilizan la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa">energía</a> que la luz les transfiere para alcanzar los niveles energéticos necesarios para reaccionar, para obtener una conformación estructural más adecuada para llevar a cabo una reacción o para romper algún enlace de su estructura (<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3lisis">fotólisis</a>).<br><br></div><div><br>La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis">fotosíntesis</a> en las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Planta">plantas</a>, que generan azúcares a partir de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono">dióxido de carbono</a>, agua y luz; la síntesis de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D">vitamina D</a> en la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Piel">piel</a>; la ruptura de dihalógenos con luz en las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_radicalaria">reacciones radicalarias</a> o el proceso de visión en el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ojo">ojo</a>, producido por la isomerización del <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Retinol">retinol</a> con la luz, son ejemplos de reacciones fotoquímicas. El área de la química encargada del estudio de estos fenómenos es la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica">fotoquímica</a>.<br><br></div>]]></description>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>Caracteristicas : <br>Se propaga en linea recta<br>Se refleja cuando llega a una superficie reflejante</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:06:20 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <description><![CDATA[Guille]]></description>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Por qué vemos los objetos?</strong></div><div>Podemos ver los objetos que nos rodean porque la luz que se refleja en ellos llega hasta nuestros ojos.</div><div>Existen dos tipos de reflexión de la luz: reflexión especular y reflexión difusa.</div><div><strong>Reflexión especular</strong>: La superficie donde se refleja la luz es perfectamente lisa (espejos, agua en calma) y todos los rayos reflejados salen en la misma dirección.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:08:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <description><![CDATA[<div>Efectos químicos de la luz<br><br>Algunas sustancias al absorber luz, sufren <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica">cambios químicos</a>; utilizan la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa">energía</a> que la luz les transfiere para alcanzar los niveles energéticos necesarios para reaccionar, para obtener una conformación estructural más adecuada para llevar a cabo una reacción o para romper algún enlace de su estructura (<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3lisis">fotólisis</a>).<br><br></div><div><br>La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis">fotosíntesis</a> en las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Planta">plantas</a>, que generan azúcares a partir de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono">dióxido de carbono</a>, agua y luz; la síntesis de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D">vitamina D</a> en la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Piel">piel</a>; la ruptura de dihalógenos con luz en las <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_radicalaria">reacciones radicalarias</a> o el proceso de visión en el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ojo">ojo</a>, producido por la isomerización del <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Retinol">retinol</a> con la luz, son ejemplos de reacciones fotoquímicas. El área de la química encargada del estudio de estos fenómenos es la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica">fotoquímica</a>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:08:08 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>La <strong>LUZ</strong> es la radiación visible del espectro electromagnético <strong>que</strong> podemos captar con nuestros ojos. La <strong>luz</strong> presenta tres propiedades <strong>características</strong>: Se propaga en línea recta. Se refleja cuando llega a una superficie reflectante.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-11-14 19:09:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Rayo de luz <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sol">solar</a> <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)">dispersado</a> por partículas de polvo en el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Ant%C3%ADlope">cañón del Antílope</a>, en <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos">Estados Unidos</a>.</div><div><br></div><div>Láseres</div><div><br>La <strong>luz</strong> (del <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn">latín</a> <em>lux</em>, <em>lucis</em>) es la parte de la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">radiación electromagnética</a> que puede ser percibida por el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ojo">ojo humano</a>.<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz#cite_note-1"><sup>[1]</sup></a>​ En <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica">física</a>, el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocido como <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico">espectro electromagnético</a>, mientras que la expresión <em>luz visible</em> señala específicamente la radiación en el <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible">espectro visible</a>. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental">partículas elementales</a> desprovistas de <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Masa">masa</a>denominadas <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n">fotones</a>,<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz#cite_note-2"><sup>[2]</sup></a>​cuyas propiedades de acuerdo con la <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda-part%C3%ADcula">dualidad onda-partícula</a>explican las características de su comportamiento físico. Se trata de una <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Onda_esf%C3%A9rica">onda esférica</a>.<a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz#cite_note-3"><sup>[3]</sup></a>​<br><br></div><div><br>La <a href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica">óptica</a> es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz sus características y sus diferentes manifestaciones<br><br></div>]]></description>
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         <title>Que es la luz</title>
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         <title>Velocidad de la luz</title>
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         <description><![CDATA[<div>Por qué la luz viaja tan rápido?</div><div>La teoría <strong>de</strong> la relatividad general sugiere que la <strong>luz viaja</strong> a una velocidad constante <strong>de</strong> 299.792.458 metros <strong>por</strong> segundo en el vacío. ... La duda es si eso es cierto o no, o si la <strong>luz</strong> se ralentiza a medida que <strong>viaja por</strong> el espacio polarizado.</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>                           LA LUZ <br>La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad onda-partícula explican las características de su comportamiento físico. Se trata de una onda esférica.<br>La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz sus características y sus diferentes manifestaciones<br>Se ha demostrado teórica y experimentalmente que la luz tiene una velocidad finita. La primera medición con éxito fue hecha por el astrónomo danés Ole Roemer en 1676 y desde entonces numerosos experimentos han mejorado la precisión con la que se conoce el dato. Actualmente el valor exacto aceptado para la velocidad de la luz en el vacío es de 299 792 458 m/s.<br>La luz presenta una naturaleza compleja: depende de cómo la observemos se manifestará como una onda o como una partícula. Estos dos estados no se excluyen, sino que son complementarios<br><br></div>]]></description>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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