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      <title>Rayos x by Aguilar Gómez Iván Emmanuel</title>
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      <description>Equipo 2</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-16 16:44:14 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Contexto histórico </title>
         <author>uter182068</author>
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         <description><![CDATA[<div>El 8 de noviembre de <strong>1895</strong> se descubrieron los rayos X o rayos "<strong>incógnita</strong>" por el físico <strong>Wilhelm Conrad Roentgen</strong>.<sub>[1]</sub><br><sub>[1] Hernández, F. (1987). Historia de la microscopía electrónica. </sub><em><sub>Rev Cost Cienc Méd</sub></em><sub>, </sub><em><sub>8</sub></em><sub>(4).</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 02:46:01 UTC</pubDate>
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         <title>                                                     R A Y O S   X</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>                                                                 <strong>Equipo 2</strong></div><ul><li><em>Aguilar Gómez Iván Emmanuel</em></li><li><em>Zárate Caballero Modesto Antonio</em></li><li><em>Pérez Hernández Jesús Alberto</em></li><li>Franco González Helin Jacmar de Jesús </li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 19:45:24 UTC</pubDate>
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         <title>Demostración de los rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>El físico Roentgen descubrió que cuando se <strong>aceleran electrones</strong> mediante un<strong> alto voltaje</strong> en un tubo al vacío y se les permite golpear alguna superficie o algún metal en el interior del tubo, se puede ver el  brillo de los minerales fluorescentes a ciertas distancias.<sub>[2]</sub> <br><sub>[2] Douglas, C. (2018). </sub><em><sub>Física para ciencias e ingeniería. Vol. I, 4</sub></em><sub><sup>ta</sup></sub><sub> Ed. p. 938.<br>Consultado en http://www.fisica.unlp.edu.ar/materias/fisICIver/FpCeIS7EdV1.pdf</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 21:21:27 UTC</pubDate>
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         <title>Evidencia del descubrimiento</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>El físico Roentgen denominó a este efecto como un nuevo tipo de <strong>radiación</strong> llamados rayos X, en referencia al <strong>símbolo algebraico x</strong> que significa un cantidad desconocida. Para dar fe de su descubrimiento, mostró al público la primer fotografía de rayos X, que fue la mano de su esposa.<sub>[3]</sub><br><sub>[3] Douglas, C. (2018). </sub><em><sub>Física para ciencias e ingeniería. Vol. I, 4</sub></em><sub><sup>ta</sup></sub><sub> Ed. p. 938.<br>Consultado en http://www.fisica.unlp.edu.ar/materias/fisICIver/FpCeIS7EdV1.pdf</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 21:31:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Espectro electromagnético - Rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un <strong>nanómetro</strong> es la milmillonésima parte de un metro.<sub> [5]</sub><br>1 nm = 10<sup>−9</sup> m = 10<sup>-7</sup> cm<br><sub>[5] Tippens, P. (2011). </sub><em><sub>Física, conceptos y aplicaciones</sub></em><sub>.7</sub><sub><sup>ma</sup></sub><sub> ed. p. 647.</sub> <br><sub>Consultado en https://www.academia.edu/28650138/Fisica_version </sub>   </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 21:41:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Difracción de los rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934181875</link>
         <description><![CDATA[<div>Alrededor de 1992, el físico <strong>Max von Laue</strong> propuso que un <strong>cristal,</strong> ejemplo NaCl (sal común), podría servir como una especie de rejilla tridimensional para los rayos X. Gracias a este descubrimiento los científicos como  <strong>Friederich, Knipping</strong> y el mismo Laue,  pudieron observar que los rayos dispersados por el cristal mostraban los <strong>picos</strong> y <strong>valles </strong>de un <strong>patrón de difracción</strong>. También gracias a esto se pudo determinar que los rayos X, tienen una <strong>naturaleza ondulatoria</strong> y que los átomos de cristales utilizados están ordenados en forma <strong>rectangular</strong>.<sub>[6]<br>[6] Douglas, C. (2018). </sub><em><sub>Física para ciencias e ingeniería. Vol. I, 4</sub></em><sub><sup>ta</sup></sub><sub> Ed. p. 939.<br>Consultado en http://www.fisica.unlp.edu.ar/materias/fisICIver/FpCeIS7EdV1.pdf</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 21:55:39 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo interaccionan los rayos x con la materia?</title>
         <author>uter182068</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934232067</link>
         <description><![CDATA[<div>Los <strong>electrones colisionan</strong> con los átomos que forman el objeto donde incidirán, dependiendo de la densidad y unión de los átomos de dicho objeto; los rayos serán <strong>absorbidos</strong> o transferirán su energía y se <strong>dispersarán.</strong><sub>[4] <br>[4] Blatt, F. J., &amp; Pozo, V. G. (1991). </sub><em><sub>Fundamentos de física</sub></em><sub>. Prentice Hall Hispanoamericana.</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 22:13:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Difracción de rayos X o Cristalografía</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>Esta técnica resulto ser muy útil para examinar el <strong>mundo microscópico</strong> de los átomos y moléculas. Actualmente esto se convirtió en una valiosa herramienta para medir <strong>longitudes de ondas</strong> de rayos X y para estudiar la <strong>estructura</strong> de cristales y moléculas complejas.<sub>[7]<br>[7] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1250.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 22:24:35 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicaciones de los rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los rayos X tienen muchas aplicaciones, tanto en la <strong>medicina</strong> como en la <strong>industria</strong>, esto es gracias a que los fotones de los rayos X tienen una energía tan alta que les permite atravesar varios centímetros de materia solida, esto hace que podamos ver <strong>huesos</strong> rotos o defectos en el acero <strong>estructural</strong>. Se usan también en las <strong>tomografías</strong> computarizadas y para la destrucción selectiva de <strong>células cancerosas</strong>.<sub>[11]</sub> <br><sub>[11] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1334.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 22:35:11 UTC</pubDate>
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         <title>Otras aplicaciones...</title>
         <author>uter182068</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934297405</link>
         <description><![CDATA[<div>Usando dos telescopios de rayos X, el Observatorio Chandra (NASA) y  ESA, se ha conseguido encontrar una enorme reserva de gas intergaláctico situada a unos 400 millones de años luz de la Tierra, en la que podría encontrarse la "materia perdida" del Universo.<sub>[12]<br>[12] Blatt, F. J., &amp; Pozo, V. G. (1991). </sub><em><sub>Fundamentos de física</sub></em><sub>. Prentice Hall Hispanoamericana.</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-17 22:40:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Fotones de rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934520957</link>
         <description><![CDATA[<div>Como se sabe, al igual que la luz, los rayos x están controlados por  las cantidades de energía en su interacción con la materia, ya que la energía de cualquier onda electromagnética se emitirá y absorberá en forma de paquetes llamados<strong> fotones</strong> o <strong>cuantos</strong>.<sub>[8]</sub> <br>Para entenderlo mejor, podría decirse que la emisión de rayos x es lo inverso del <strong>efecto fotoeléctrico</strong>. En la emisión fotoeléctrica, hay una transformación de la <strong>energía de un fotón</strong> en <strong>energía cinética</strong> de un electrón; en la producción de rayos x hay una transformación de la<strong> energía cinética</strong> de un electrón en la <strong>energía de un fotón.</strong><sub>[8]</sub><strong><br></strong><sub>[8] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1330-1331.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 00:08:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Espectro de absorción de rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934555798</link>
         <description><![CDATA[<div>Los rayos X presentan <strong>espectros de absorción</strong>. A diferencia de los espectros ópticos, las longitudes de onda de absorción no suelen ser iguales que las de</div><div><strong>emisión</strong>, en especial en átomos con muchos electrones y no producen espectros simples de <strong>líneas de emisión</strong>.  Por ejemplo, la línea de emisión de cierto material</div><div>se debe a una<strong> transición</strong> de la capa L a un hueco en la capa K.<sub>[9]</sub><br><sub>[9] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1426.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 00:27:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aplicaciones de los espectros de absorción de los rayos X</title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934564747</link>
         <description><![CDATA[<div>La aplicación de estos espectros facilita la tarea de investigación de muchos científicos, por ejemplo, se usan en el monitoreo de la <strong>contaminación del aire</strong> y en estudios de la abundancia de diversos <strong>elementos</strong> en las rocas.<sub>[10]</sub><br><sub>[10] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1426.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-18 00:32:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Efectos negativos de la radiación</title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934575506</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando los rayos X interactúan con un objeto,  el electrón<strong> absorbe</strong> un fotón y sale <strong>despedido</strong> de su lugar. Estas interacciones son extremadamente complejas y provocan por ejemplo, la <strong>destrucción</strong> masiva de las células tisulares, <strong>alteraciones</strong> del material genético, la destrucción de los componentes de la médula ósea, formación de distintos tipos de <strong>cáncer</strong>, etc.<sub>[13] </sub><br><sub>[13] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1489.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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      <item>
         <title>Exposición de radiación </title>
         <author>uter182012</author>
         <link>https://padlet.com/uter182068/3qeztfm669xyt8mu/wish/934598435</link>
         <description><![CDATA[<div>Una dosis de cuerpo entero hasta de aproximadamente<strong> 0.20 Svn </strong>o causa efecto detectable de inmediato. Una exposición corta con dosis de <strong>5 Sv</strong> o más suele causar la muerte en algunos días o semanas. Una dosis localizada de <strong>100 Sv </strong>causa la destrucción completa de los tejidos expuestos.<sub>[14]</sub><br><sub>[14] Young, H. y Freedman, R. (2009). </sub><em><sub>FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA. </sub></em><sub>12</sub><sub><sup>ed. </sup></sub><sub>, vol. 2, p. 1490.<br>Consultado en https://www.academia.edu/41113660/F%C3%ADsica_universitaria_CON_F%C3%8DSICA_MODERNA</sub></div>]]></description>
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