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      <title>Linea del tiempo Física AECS by Alan nomas C.S</title>
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      <description>Línea del tiempo de hechos relevantes a la ciencia física</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-08-20 02:22:59 UTC</pubDate>
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         <title>M. Faraday 1791 - 1867</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687164437</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó </strong><strong><em>dispositivos de rotación electromagnética</em></strong><strong>, que fueron los precursores del actual motor eléctrico.<br>Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821. Al repetir el experimento de Oersted con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente, dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza circulares y concéntricas.<br></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 02:25:21 UTC</pubDate>
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         <title>James Maxwell 1831 - 1879</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687164670</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno.​ Las ecuaciones de Maxwell, formuladas para el electromagnetismo, han sido ampliamente consideradas la “segunda gran unificación de la física”, siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton.​</strong></div><div><strong>Contribuciones. Y las famosas fórmulas de Maxwell que describen el electromagnetismo. Demostró que la electricidad, el magnetismo y la luz son todas manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. El desarrollo de la radio, la televisión y el radar fueron consecuencias directas de sus trabajos. Maxwell también realizó trabajos pioneros en óptica y visión de los colores.<br></strong><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 02:25:27 UTC</pubDate>
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         <title>Paul Adrien Maurice Dirac 1902 - 1989</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687164913</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Ocupó la Cátedra Lusaciana de matemáticas de la Universidad de Cambridge,  pasó los últimos diez años de su vida en la Universidad Estatal de Florida, Entre otros descubrimientos formuló la ecuación de Dirac. "Es una ecuación muy poderosa por lo que significa y su papel en la historia de la física del siglo XX".  Por lo tanto, la ecuación de Dirac describe cómo las partículas como electrones se comportan cuando viajan a casi la velocidad de la luz. describe el comportamiento de los fermiones y con la cual predijo la existencia de la antimateria. Dirac compartió el premio nobel de física de 1933 con Erwin Schrödinger, por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 02:25:32 UTC</pubDate>
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         <title> J. J. Thomson 1856 - 1940</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687165189</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Joseph John Thomson fue un científico británico, descubridor del electrón, de los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. Thomson realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos, que le condujeron al descubrimiento de los electrones.<br>en su tercer experimento (1897), Thomson determinó la relación entre la carga y la masa de los rayos catódicos, al medir cuánto se desvían por un campo magnético y la cantidad de energía que llevan. Encontró que la relación carga/masa era más de un millar de veces superior a la del ion Hidrógeno, lo que sugiere que las partículas son muy livianas o muy cargadas.<br>Las conclusiones de Thomson fueron audaces: los rayos catódicos estaban hechos de partículas que llamó "corpúsculos", y estos corpúsculos procedían de dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que los átomos son, de hecho, divisibles. Thomson imaginó que el átomo se compone de estos corpúsculos en un mar lleno de carga positiva; a este modelo del átomo, atribuido a Thomson, se le llamó el modelo de pudin de pasas.<br>Thomson fue premiado con el Nobel de Física en 1906.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 02:25:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Albert Einstein                           1879 - 1955</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687165757</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Físico alemán considerado el científico mas importante, conocido y popular del siglo XX.&nbsp;<br>En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía, E=mc2.<br>La famosa fórmula de Albert Einstein prueba que la masa y la energía son la manifestación de la misma cosa, y que pequeñas porciones de masa pueden convertirse en enormes cantidades de energía. En 1915, presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad.&nbsp; Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de física.&nbsp;<br></strong><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 02:25:55 UTC</pubDate>
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         <title>E. Schrödinger 1887 - 1961</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687243884</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Físico austriaco,&nbsp; que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica.<br>En 1926 formuló su famosa ecuación de&nbsp; Schrödinger <br>La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo predice que las funciones de onda pueden tener la forma de ondas estacionarias, denominados estados estacionarios, que a pesar de llegar algo más tarde que la </strong><strong><em>Matrizenmechanik</em></strong><strong> <br>(la mecánica matricial) de Werner Heisenberg- es uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Schrödinger utilizó ecuaciones diferenciales para describir como cambia el estado cuántico de un sistema físico a lo largo del tiempo, esta aportación le reportó fama mundial y le hizo merecedor del Premio nobel de física de 1933 (conjuntamente con el físico francés Paul Dirac). En una famosa serie de artículos​en la revista científica </strong><strong><em>Annalen der Physik</em></strong><strong> Schrödinger demostró la equivalencia de su formulación con la mecánica matricial de Heisenberg, Born y Pascual Jordán.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 03:06:29 UTC</pubDate>
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         <title>Isaac Newton 1643 - 1727</title>
         <author>alanlalo1018</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Fue un físico, teólogo, astrónomo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los </strong><strong><em>Philosophiæ naturalis principia mathematica</em></strong><strong>, más conocidos como los </strong><strong><em>Principia</em></strong><strong>, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra </strong><strong><em>Opticks</em></strong><strong>), y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal.<br>Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes.<br>Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma.<br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 03:06:37 UTC</pubDate>
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         <title>Juan Guillermo Villasana  1891 - 1959</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687246426</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fue un ingeniero y aviador mexicano, en el Colegio Liceo, cursó sus estudios superiores, donde aprendió francés e inglés, esto para poder leer las revistas de aviación escritas en estos idiomas. Siendo estudiante de secundaria efectuó una larga serie de experimentos y ensayos en los que obtuvo datos muy exactos del efecto del viento, al pasar por las alas forradas de tela de manta restirada con almidón. En 1910 estudió en el instituto científico y literario de Pachuca, donde se adentró de lleno a las matemáticas, la física y la aerodinámica. Pronto inicia el diseño de sus primeros aviones; en aquellos tiempos, ya los hermanos Wrigth habían efectuado un vuelo en un avión impulsado por un motor, lo cual no pasó inadvertido para Villasana, quien a los 18 años, junto con otros apasionados del aire, fundó en 1909 la primera organización en México con fines aeronáuticos: "</strong><strong><em>La Sociedad de la Aviación</em></strong><strong>". Gracias, a sus conocimientos de tradición familiar de ebanistas, logra superar un problema que a nivel mundial ningún ingeniero había podido resolver. Diseño una hélice con varios tipos de maderas y un ensamble nuevo, que permite a los aparatos elevarse más y mejor, dando un giro total a la aeronáutica mundial. Esta hélice fue bautizada como la "</strong><strong><em>Hélice Anáhuac</em></strong><strong>".</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 03:07:53 UTC</pubDate>
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         <title>Manuel Sandoval Vallarta 1899 - 1977</title>
         <author>alanlalo1018</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Físico Mexicano que realizo numerosas contribuciones a la física teórica, especialmente a la física de los rayos cósmicos. En 1927, ganó una beca que le permitió ir a la Universidad de Berlín. Fue en Alemania donde tuvo como profesores a Albert Einstein, Max planck, Erwin Schrödinger y Max von laue. Al final de 1932 regresó al MIT, donde trabajó con Georges Lemaitre elaborando una teoría cuantitativa del movimiento de una partícula cargada de electricidad en el campo magnético extraterrestre. Desde 1930 su descubrimiento se centró en los rayos cósmicos, pues hasta el descubrimiento de estos rayos en 1913, la única información que teníamos provenía del universo eran las ondas electromagnéticas. Junto con Lemaitre, demostró que los rayos cósmicos era partículas cargadas positivamente, lo que indicaba que eran núcleos atómicos, específicamente protones. En esa forma abrió una nueva ventana al universo. Utilizando el efecto del campo magnético terrestre fue capaz de caracterizar aspectos del espectro de energía de esas partículas, así como su origen en gran parte&nbsp;fuera de nuestra galaxia.</strong><br> &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 03:09:23 UTC</pubDate>
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         <title>Werner Karl Heisenberg 1901 - 1976</title>
         <author>alanlalo1018</author>
         <link>https://padlet.com/alanlalo1018/5jfdxlqs41gyvh20/wish/1687249180</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<strong>Físico teórico alemán . Heisenberg realizó sus aportes más importantes en la teoría de la estructura atómica. En 1925 comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, llamado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado con el Premio nobel de física en 1932.</strong></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 03:09:27 UTC</pubDate>
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