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      <title>HISTORIA DE LA LUZ by Juan José Contreras León</title>
      <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j</link>
      <description>EL DILEMA DE LA LUZ EN LA HISTORIA</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-08-15 13:53:40 UTC</pubDate>
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         <title>PRIMERAS TEORÍAS SOBRE LA LUZ - 500 a.C </title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div>En Grecia en el año 500 a. C el filosofo <strong><mark>Empédocles</mark></strong> pensaba que la vista funcionaba como una larga mano invisible que tocaba los objetos. Esta era la teoría de la <strong><mark>extramisión</mark></strong> que se basaba en que de los ojos salían emanaciones que al hacer contacto con los objetos recogían su forma&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-15 14:00:16 UTC</pubDate>
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         <title>PRIMERAS TEORÍAS SOBRE LA LUZ - 500 a.C </title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2261247771</link>
         <description><![CDATA[<div>Había otro griego llamado <strong><mark>Leucipo</mark></strong> que pensaba que el acercamiento&nbsp; se hacia en el sentido opuesto o sea que los objetos eran los que emitían un algo que contenía su forma y color teniendo los ojos el único papel de captarlo, a esta teoría se le llamo<strong> </strong><strong><mark>intromisió</mark></strong><mark>n</mark> que era lo contrario a la <strong><mark>extramisión.</mark></strong><mark><br></mark><br></div><ul><li><strong><mark>EXTRAMISIÓN:</mark></strong><strong> </strong>La luz sale del ojo al objeto.</li><li><strong><mark>INTROMISIÓN:</mark></strong> La luz sale del objeto al ojo.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-15 14:00:26 UTC</pubDate>
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         <title>EUCLIDES - 350 a.C</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Leucipo </strong>y <strong>Empédocles</strong> no pudieron explicar porque no ocurrían&nbsp; esas emanaciones en la oscuridad, pero concordaban en que los rayos viajaban en línea recta y acá es cuando entra otro Griego llamado <strong><mark>Euclides</mark></strong> que toma todo lo anterior y afirma que si los rayos de luz viajaban en línea recta se podía estudiar su propagación aplicando las leyes de la geometría y así es como crea la perspectiva teórica llamada <strong><mark>óptica geométrica</mark></strong> que aun hoy se utiliza.&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 01:27:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>PLATÓN / 427 - 347 a.C</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Platón</mark></strong><strong> </strong>dijo que los dos tenían razón, ya que los ojos y los objetos tenían una relación de correspondencia simultánea&nbsp; y con esta ya se daba una tercera posición frente a este dilema.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 01:41:19 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>HERÓN / 10 d. C.–70 d. C.</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Herón</mark></strong><strong> </strong>estudia el comportamiento de los rayos de luz y como estos inciden en distintas superficies, siempre refiriéndose a las rectas geométricas propuestas por Euclides.&nbsp;<br><br></div><ul><li>Herón descubre que un rayo que incide sobre una superficie plana se refleja con un ángulo simétrico con respecto a una línea normal a la superficie o sea perpendicular a su trazo.</li><li>Herón también avanzo en la <strong><mark>reflexión</mark></strong> en espejos curvos&nbsp; y describió la<strong> </strong><strong><mark>refracción</mark></strong> que es lo que conocemos como la desviación que sufren los rayos de luz al atravesar la superficie que separa dos medios transparentes distintos</li><li>A pesar de que Herón hablo de un&nbsp; rayo incidente y de uno reflejado este no entro en el debate de la intromisión y la extramisión, ya que el no especificaba si el rayo de luz iba del objeto hacia al ojo o en sentido inverso.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 01:41:31 UTC</pubDate>
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         <title>AL HAZEN - Siglo XI</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div>Solo fue hasta que llego&nbsp; <strong><mark>AL HAZEN</mark></strong><mark> </mark>&nbsp; un físico y anatomista a resolver este debate, el dedujo que el ojo era <strong><mark>receptor</mark></strong> y no <strong><mark>emisor</mark></strong><mark> </mark>porque al mirar al sol se quemaba los ojos y de esta forma resolvió este gran dilema.&nbsp;</div><ul><li>También acertó en explicar que un objeto recibe luz del ambiente y la dispersa por todas direcciones, en ausencia de obstáculos esta luz dispersada llega hasta el ojo que así percibe el objeto y es por esto que si no hay luz los objetos no se ven.</li><li>AL HAZEN también investigo la<mark> </mark><strong><mark>reflexión</mark></strong> y la <strong><mark>refracción </mark></strong>sobre superficies curvas.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 02:14:37 UTC</pubDate>
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         <title>DESCARTES / 1596 - 1650</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2261799993</link>
         <description><![CDATA[<div>Faltaba la expresión matemática a la técnica de&nbsp; construcción de espejos y lentes a pesar de todas las observaciones de AL HASEM&nbsp; y para esto fue que llego <strong><mark>Descartes</mark></strong><mark> .</mark> <br>Por lo cual se empezaron a producir elementos ópticos cada vez más precisos y más variados. El principio de funcionamiento del espejo cóncavo se utilizo en el desarrollo de los radares y de las antenas emisoras y receptoras que tienen sus receptores ubicados en el punto focal donde se concentran las ondas reflejadas en la pantalla.&nbsp; &nbsp;<br><br><strong><mark>DATO FÍSICO:</mark></strong></div><ul><li>Un espejo funciona por reflexión.&nbsp;</li><li>Los lentes funcionan por refracción</li></ul><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 02:33:55 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>RENACIMIENTO - SIGLO XV</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2261815411</link>
         <description><![CDATA[<div>En esta etapa podríamos mencionar algunos nombres como <strong><mark>Kepler</mark></strong>, <strong><mark>Leonardo Da Vinci</mark></strong>, <strong><mark>Galileo Galilei</mark></strong> que fueron hombres que generaron una <strong><mark>revolución científica</mark></strong> con un énfasis en la&nbsp; experimentación que relaciona la investigación con la observación y la prueba empírica.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 02:54:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>ISAAC NEWTON - CHRISTIAAN HUYGENS / SIGLO XVII </title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2261820539</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Isaac Newton</mark></strong> llega en el siglo<mark> </mark><strong><mark>XVII</mark></strong><strong> </strong>y en su afán de interpretar el universo este ensaya una explicación para la naturaleza de la luz, decía que la luz esta formada por pequeñas partículas de materia, pequeños corpúsculos y a estas afirmaciones se les conoce como <strong><mark>teoría corpuscular.</mark></strong><mark><br></mark><br>En esta misma época el astrónomo, físico y matemático holandés&nbsp; <strong><mark>Christiaan Huygens</mark></strong> propuso que la luz era un fenómeno oscilante que para propagarse necesitaba del <strong><mark>ÉTER</mark></strong> que era una especie de fluido impalpable que todo lo llena, incluso el vacío donde la luz también se propaga.<br><br>Entre estas dos teorías prevaleció la corpuscular sustentada por el enorme reconocimiento de Newton.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 03:01:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ - Isaac Newton / SIGLO XVII</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2266833818</link>
         <description><![CDATA[<div>Newton al hacer pasar un rayo de<strong><mark> luz blanca</mark></strong> a través de un <strong><mark>prisma</mark></strong> observo que por el efecto de la <strong><mark>refracción</mark></strong> la luz blanca se descomponía en <strong><mark>7 colores </mark></strong>por lo tanto dedujo que la luz blanca es una composición de 7 colores que al&nbsp; pasar de un medio al otro la <strong><mark>velocidad de las partículas</mark></strong> de cada color se modifica de manera desigual entonces cada color se desvía con un <strong><mark>ángulo de refracción diferente</mark></strong> y por esto se separan.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 01:36:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>THOMAS YOUNG / 1773 - 1829</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2266874054</link>
         <description><![CDATA[<div>El ingles <strong><mark>Thomas Young</mark></strong> realiza el experimento llamado <strong><mark>el de las dos rendijas,</mark></strong> este hizo pasar un haz de luz por dos rendijas muy estrechas creando así dos haces que se podían proyectar sobre una pantalla.&nbsp;</div><ul><li>Antes que Young ya <strong><mark>Fraunhofer</mark></strong> un astrónomo, físico y óptico alemán explico que si la luz pasaba por una sola ranura el rayo proyectado a través de ella se transformaba en un haz de rayos que iluminaba una pantalla en ciertas zonas alternadas con oscuridad formando un espectro de difracción.</li><li>Pero si la luz era un partícula como decía Newton esa zona al ser golpeada por el doble de partículas se supone que debería estar iluminada con el doble de intensidad.&nbsp;</li><li>De esta forma&nbsp; se supo que <strong><mark>la luz era una onda</mark></strong>, al atravesar las dos rendijas la luz se convierte en dos frentes de onda que interactúan entre si tal como lo explicaba la <strong><mark>TEORÍA ONDULATORIA DE&nbsp; HUYGENS</mark></strong><mark>.</mark></li><li>Pero&nbsp; todavía quedaba la gran duda de que era este <strong><mark>ÉTER</mark></strong> que justificaba la propagación de la luz en el vacío.</li></ul><div><br>&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 02:18:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> MICHAEL FARADAY / 1791 - 1867</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2266893169</link>
         <description><![CDATA[<div>El físico y químico ingles <strong><mark>Faraday</mark></strong> descubrió que las cargas en movimiento crean un<mark> </mark><strong><mark>campo magnético variable</mark></strong>, esta variación magnética da origen a&nbsp; una nueva variación del <strong><mark>campo eléctrico </mark></strong>y así sucesivamente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 02:37:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>JAMES MAXWELL / 1831 - 1879</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div>El escoses<mark> </mark><strong><mark>Maxwell</mark></strong><strong> </strong>estudió y comprobó la forma en la que ambos campos se propagan juntos e introdujo el concepto de <strong><mark>onda electromagnética</mark></strong><strong> </strong>y anticipó que la velocidad a la que se propaga esta perturbación del vacío es idéntica a la de la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo esto llevo a Maxwell a la conclusión de que<strong><mark> la luz</mark></strong> es una onda electromagnética y como tal puede <strong><mark>propagarse en el vacío</mark></strong> sin la necesidad de un medio material. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 02:38:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>HEINRICH HERTZ / 1857-1894</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2266907678</link>
         <description><![CDATA[<div>Este físico alemán logro ondas con <strong><mark>frecuencias de onda mucho más bajas que las de la luz visible</mark></strong> o sea longitudes de onda mucho más largas que las de la luz visible.<mark> </mark><strong><mark>Hertz</mark></strong> de esta forma se convirtió en el padre de las <strong><mark>comunicaciones</mark></strong> a distancia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 02:53:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>FENOMENOS NO EXPLICADOS / SIGLO XX </title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
         <link>https://padlet.com/contrerasleonjuanjose43/f29w8iedmwo6co4j/wish/2266920546</link>
         <description><![CDATA[<div>Con los descubrimientos de <strong><mark>Huygens</mark></strong>, <strong><mark>Maxwell</mark></strong> y <strong><mark>Hertz</mark></strong> aparentemente se había resuelto el misterio de la luz, pero a principios del <strong><mark>siglo XX</mark></strong> algunos <strong><mark>científicos</mark></strong> estudiaron <strong><mark>fenómenos</mark></strong> que no se podían explicar por la teoría electromagnética de Maxwell, uno de estos fenómenos misteriosos es el <strong><mark>efecto fotoeléctrico</mark></strong>&nbsp;<br><br></div><ul><li><strong><mark>Efecto fotoeléctrico:</mark></strong> La luz que incide sobre la superficie de ciertos materiales liberando electrones que se reorientan formando una <strong><mark>corriente eléctrica</mark></strong> la necesaria para que funcione, lo curioso es que en este efecto&nbsp; la <strong><mark>energía que la luz</mark></strong> puede transferir a un electrón depende de su <strong><mark>color</mark></strong>, un ejemplo es que la luz azul tiene más energía que la roja.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 03:05:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>ALBERT EINSTEIN - EFECTO FOTOELÉCTRICO / 1879-1955</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hasta entonces nadie había planteado una&nbsp; <strong><mark>relación entre</mark></strong> la <strong><mark>energía</mark></strong> y el <strong><mark>color</mark></strong> y fue hasta que llego <strong><mark>Einstein</mark></strong> el cual señalo que el <strong><mark>efecto fotoeléctrico</mark></strong> podía explicarse suponiendo que la luz esta formada por paquetes discretos de pequeñas cantidades de energía a los cuales llamo <strong><mark>fotones</mark></strong>.</div><ul><li>La energía de un<strong><mark> fotón</mark></strong> depende directamente de la <strong><mark>frecuencia de onda de la luz</mark></strong> o sea de su color, un fotón azul tiene más energía que uno rojo. La energía transferida por el fotón al electrón en el efecto fotoeléctrico dependerá del color de la luz y no de su intensidad</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 03:16:36 UTC</pubDate>
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         <title> DUALIDAD ONDA MATERIA / DE BROGLIE 1892 - 1987</title>
         <author>contrerasleonjuanjose43</author>
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         <description><![CDATA[<div>Entre tantas formas de <strong><mark>intentar definir que era la luz</mark></strong> entre ondas, fotones, partículas al final se termino por establecer que<strong><mark> todas las teorías eran necesarias</mark></strong> y se crea una nueva teoría de la <strong><mark>DUALIDAD ONDA - MATERIA</mark></strong> que nos dice que de acuerdo a las condiciones a veces predominan las <strong><mark>características de la onda</mark></strong> y a veces predominan las <strong><mark>características la partícula</mark></strong> material.<br><br></div><ul><li><strong><mark>Louis de Broglie: </mark></strong>&nbsp;Un físico Frances planteo que si las ondas tenían propiedades de partículas también las partículas debían tener propiedades de las ondas y difractarse como ellas al pasar por las rendijas, este gran físico sintetiza todo y desarrolla la <strong><mark>MECANICA ONDULATORIA</mark></strong> que hoy llamamos<strong> </strong><strong><mark>FÍSICA CUANTICA</mark></strong>.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 03:30:35 UTC</pubDate>
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