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      <title>LINEA DEL TIEMPO DE ÓPTICA  by Guadalupe Alvarado</title>
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      <description>Instituto Tecnológico Superior de Las Chopas 
Alumna: Guadalupe Alvarado Martinez 
Grado: Segundo semestre  Materia: Fundamentos de física  </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-11 03:00:28 UTC</pubDate>
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         <title>(1613-1663)</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>La historia de la óptica física comienza con los experimentos realizados por Grimaldi, quien observó que la sombra proyectada por un objeto iluminado se mostraba más ancha y estaba rodeada por franjas de colores. Al fenómeno observado le llamó difracción. Su trabajo experimental le condujo a plantear la naturaleza ondulatoria de la luz, en oposición a la concepción de Isaac Newton que predominó durante el siglo XVIII.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:24:22 UTC</pubDate>
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         <title>(1635-1703)</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Hooke, defendió la naturaleza ondulatoria de la luz, en sus estudios sobre el color y la refracción, planteando que la luz se comportaba como una onda de sonido propagándose velozmente de forma casi instantánea a través de un medio material.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:26:35 UTC</pubDate>
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         <title>(1629–1695)</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Huygens , fundamentándose en las ideas de Hooke, consolidó la teoría ondulatoria de la luz en su <em>Traité de la lumière </em>(1690) en el que supone que las ondas de luz que emiten los cuerpos luminosos se propagan a través de un medio sutil y elástico llamado <em>éter</em>. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:28:30 UTC</pubDate>
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         <title>siglo XIX</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Tomas Young (1773–1829) consigue que la comunidad científica acepte el modelo ondulatorio de Huygens a partir de los resultados de su experimento de interferencia de la luz. El experimento permitió determinar las longitudes de onda de los distintos colores.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:29:12 UTC</pubDate>
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         <title>1818</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Fresnell (1788–1827) replanteó la teoría ondulatoria de Huygens en función del principio de interferencia. Además explicó el fenómeno de birrefringencia de la luz, que le permitió afirmar que la luz es una onda transversal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:30:10 UTC</pubDate>
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         <title>1808</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Arago (1788–1853) y Malus (1775-1812) explicaron el fenómeno de polarización de la luz a partir del modelo ondulatorio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:30:52 UTC</pubDate>
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         <title>1849 y 1862</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los resultados experimentales de Fizeau (1819-1896) en 1849 y Foucalt&nbsp; (1819-1868) en 1862 permitieron comprobar que la luz se propaga más rápido en el aire que en el agua, contradiciendo la explicación dada por Newton.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:32:06 UTC</pubDate>
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         <title>1872</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Maxwell publica su <em>Tratado sobre Electricidad y Magnetismo,</em> en el que enuncia las ecuaciones que sintetizan el electromagnetismo. A partir de sus ecuaciones obtuvo la ecuación de onda que permitió analizar el comportamiento de una onda electromagnética.<br>Maxwell encontró que la velocidad de propagación de una onda electromagnética se relaciona con el medio de propagación y coincide con la velocidad de la luz, llegando a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:32:59 UTC</pubDate>
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         <title>1888</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hertz (1857–1894) logra producir y detectar las ondas electromagnéticas y confirma que la luz es un tipo de onda electromagnética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:34:16 UTC</pubDate>
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         <title>1983</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Poshakinskiy y Poddubny demostraron que partículas nanométricas con movimiento vibratorio pueden manifestar un efecto óptico-mecánico semejante al propuesto por Kerker.<br>El efecto Kerker es un fenómeno óptico que consiste en la obtención de una direccionalidad fuerte de la luz dispersada por partículas esféricas magnéticas. Esta direccionalidad requiere que las partículas tengan respuestas magnéticas de la misma intensidad que las fuerzas eléctricas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:35:50 UTC</pubDate>
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         <title>2019</title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dhatchayeny y Chung  proponen un sistema experimental de comunicación óptica extracorporal (OEBC) que puede transmitir información de signos vitales de las personas a través de aplicaciones en teléfonos móviles con tecnología Android. El sistema consiste en un conjunto de sensores y un concentrador de diodos (arreglo LED).</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:37:26 UTC</pubDate>
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         <title>Bibliografía </title>
         <author>lupitaaaaa116</author>
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         <description><![CDATA[<div>Alberto, C. (17 de Mayo de 2019). <em>Óptica física: historia, términos frecuentes, leyes, aplicaciones</em>. Recuperado el 13 de Mayo de 2022, de Lifeder: https://www.lifeder.com/optica-fisica/<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 11:54:44 UTC</pubDate>
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