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      <title>Científicos de la Energía by Julieta Teijo</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-08-07 21:48:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-08-08 16:28:29 UTC</pubDate>
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         <title>~Irene Curie~</title>
         <author>denchufromero</author>
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         <description><![CDATA[<div>Irene Curie y su esposo Frédéric Joliot-Curie descubrieron las partículas alfa, que son núcleos de helio compuestos por dos protones y dos neutrones. Estas partículas son emitidas por núcleos radiactivos durante la desintegración radioactiva.&nbsp;<br>Su trabajo condujo al descubrimiento de la radioactividad artificial en 1934, donde elementos más ligeros se bombardean con partículas para crear elementos más pesados y radiactivos. A su vez, investigaron también sobre la producción de neutrones rápidos y llevaron a cabo la síntesis de elementos radiactivos, pudiendo crear isótopos artificiales radiactivos. Este fenómeno abrió nuevas vías para la investigación nuclear y tuvo un impacto significativo en la Física, así como en la medicina.<br><br>Nicolás Mon y Denisse Fernández Romero 5to Año A&nbsp;✨</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-08 19:56:07 UTC</pubDate>
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         <title>Niels Bohr</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Bohr o más conocido como Niels Bohr nació en copenhague, su padre Chrsitan bohr, filósofo en la universidad de la ciudad y su madre Ellen Adelr, perteneciente de una familia de clase media-alta ya que tenía un gran relevancia en la banca danesa (judía) y en los ciruclos del Parlamento. Luego de terminar sus estudios en la Unviersidad de Copenhague en 1911. A su temprana edad, tuvo una contribución muy buena en ese tiempo para la física nuclear como lo es su propio modelo atómico. Una vez tomada la decisión de arrivar en inglaterra, precisamente en Manchester, donde allí lo esperaría un premio nobel, Ernest Rutherford, para ampliar sus conocimientos sobre la radiactividad y los modelos del átomo. Desde ese momento se vinculaorn mucho los dos. En ese tiempo, Rutherford invertía su tiempo en su elaboración en al teoría del átomo, que en cierto punto era posible en un plano contemplativo, pero no podía resistir dentro de las leyes de la física clásica. Por lo tanto Bohr, a pesar de su timidez tomo el primer paso para evitar esos problemas que obstaculizaban los progresos de su amigo, con una solución tan sencilla como arriesgada. Dijo que los movimientos interns del átomo, eran tomados por leyes fuera de las de la fisica clásica y tradicional. Para 1913, Bohr alcanzó celebridad mundial dentor de su ámbito gracias a su publicación de ensayos en los que revelaba su particular modelo del átomo. Este trabata una modificación del modelo de su amigo, llegandolo a compararlo con "un sistema solar microscópico" en done los electrones están en órbita alrededor del núcleo, moviendo los electrones en órbitas circulares alrededor del núcleo sin irradiar energía.Las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales el momento angular del electrón sea un determinado múltiplo entero.<br>El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. Luego de su aporte, volvió a su ciudad natal para ocupar una plaza de profesor de Física Teórica. En 1922, una vez ya oficialmente consagrado como cientfico tuvo su premio Nobel, nacio su hijo Aage.N.B.1975 Premio Nobelnmerso en sus investigaciones sobre el átomo y la Mecánica cuántica, Niels Bohr enunció, en 1923, el principio de la correspondencia, al que añadió, en 1928, el principio de la complementariedad. A raíz de esta última aportación se fue constituyendo en torno a su figura la denominada «escuela de Copenhague de la Mecánica cuántica», cuyas teorías fueron rebatidas ferozmente por Albert Einstein. A pesar de estas diferencias, el padre de la teoría de la relatividad reconoció en el físico danés.En la década de los años treinta, Niels Bohr pasó largas temporadas en los Estados Unidos, adonde llevó las primeras noticias sobre la fisión nuclear, descubierta en Berlín en 1938 por Otto Hahn y Fritz Strassmann, que habrían de dar lugar a los trabajos de fabricación de armas nucleares de destrucción masiva.Director, desde 1953, de la Organización Europea para Investigación Nuclear, Niels Henrik David Borh falleció en Copenhague durante el otoño de 1962, a los setenta y siete años de edad, después de haber dejado impresas algunas obras tan valiosas como Teoría de los espectros y constitución atómica (1922), Luz y vida (1933), Teoría atómica y descripción de la naturaleza (1934), El mecanismo de la fisión nuclear (1939) y Física atómica y conocimiento humano (1958).<br>Leonel Palavecino 5to A</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-18 01:09:18 UTC</pubDate>
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         <title>Feynman guada th y valen pe </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Richard Feynman (1918-1988) fue un influyente físico teórico estadounidense. Contribuyó a la bomba atómica, desarrolló la electrodinámica cuántica y creó los diagramas de Feynman. Sus "Feynman Lectures on Physics" son famosas por su estilo de enseñanza único. Su legado sigue inspirando la física y la educación.<br>Richard Feynman, un renombrado científico, hizo contribuciones fundamentales a la teoría cuántica y la electrodinámica cuántica (QED). Sus investigaciones fueron  las bases para nuestra comprensión actual de la naturaleza de la materia y la energía a niveles subatómicos. La teoría cuántica, que él ayudó a desarrollar, ha impulsado el desarrollo de tecnologías modernas como los dispositivos electrónicos que usamos diariamente, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras.<br>La QED, es un conjunto de reglas que describe cómo la luz y la materia interactúan en el nivel más fundamental. Aunque estas teorías pueden parecer abstractas, han tenido un impacto tangible en nuestra vida cotidiana. Muchos avances tecnológicos, como los semiconductores en los circuitos electrónicos, se basan en los principios de la teoría cuántica y las interacciones subatómicas que Feynman ayudó a elucidar.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-18 12:37:14 UTC</pubDate>
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         <title>Ernest Rutherford (Rocío Sohn y Olivia Maggi)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1902, con la colaboración de Henri y Soddy, Ernest Rutherford postuló la teoría sobre la radioactividad natural y descubrieron las partículas radioactivas (alfa, beta y gamma). Habían conseguido demostrar que en los materiales radiactivos los átomos se desintegran, de modo que los átomos de un elemento radiactivo se transforman en otro elemento. Con esta teoría rompieron el dogma científico de que el átomo era indivisible.<br>Frente a esto, Rutherford siguió estudiando la transmutación y usó la radiactividad para explorar el interior de los átomos, realizando el famoso <strong>Modelo Atómico de Rutherford:</strong><br>En el año 1911 Rutherford&nbsp; con una cámara de plomo, al bombardear partículas ALFA+ a una lamina delgada de oro pudo determinar que algunos rebotaban mientras otros atravesaban la lamina. Entonces concluyo que en los átomos hay espacios vacíos y&nbsp; que aquello solo era posible si los átomos tenían un minúsculo núcleo, con carga positiva, que concentraba casi toda su masa. También anuncia que el átomo es electronegativamente neutro.<br>Según el modelo de Rutherford, el átomo consistía en un núcleo pequeño y denso en el centro, que contenía la mayor parte de la masa del átomo y la carga positiva. Alrededor del núcleo, los electrones orbitaban en órbitas circulares o elípticas. El modelo se asemejaba a un sistema solar en miniatura, con el núcleo actuando como el sol y los electrones como planetas en movimiento<br>Aunque el modelo de Rutherford representó un gran avance en la comprensión de la estructura atómica, también presentó desafíos. Por ejemplo, según las leyes de la física clásica, los electrones en movimiento acelerado emitirían radiación y eventualmente perderían energía, colapsando en el núcleo. Este problema llevó al desarrollo posterior del modelo atómico de Bohr, que incorporó conceptos cuánticos para resolver esta limitación.<br>&nbsp;</div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-21 22:20:42 UTC</pubDate>
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         <title>Pierre  y Marie Curie      (Agostina Espinosa/Valentina Fracaro)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Pierre&nbsp; (1859-1906) y Marie Curie (1867-1934) fueron un equipo de marido y mujer de científicos pioneros que hicieron contribuciones significativas a los&nbsp; a los campos de la física y la química, particularmente en el estudio de la radiactividad. Su innovador trabajo sentó las bases para muchos avances modernos en la ciencia y la medicina.Pierre Curie (1859-1906):Su primer trabajo trató sobre la determinación de las longitudes de onda caloríficas.Junto con su hermano estudian cristalografía y descubren el fenómeno de la piezoelectricidad.Descubre el "punto Curie" (a partir de una cierta temperatura los cuerpos ferromagnéticos dejan de serlo).Inventa una balanza de torsión capaz de medir hasta diez millonésimas de gramo.En 1896 comienza a colaborar con su esposa en sus experimentos sobre la radiactividad.Pierre Curie fallece en 1906 tras ser atropellado por un coche de caballos. Maria Salomea Skłodowska-Curie- (1867-1934)Había comenzado estudiando en Polonia, pero terminó ampliando estudios (física) en París. Fue la nº 1 de su promoción.En 1894 conoce a Pierre,&nbsp; con quien se casará el 26 de julio de 1895.Junto a su marido descubre que los residuos de la petchblenda (un mineral de uranio) emiten más radiactividad que el propio uranio. Lo que los lleva a sospechar que este mineral contiene un elemento radiactivo desconocido.Descubren el radio y el polonio.&nbsp;<br><br><br>Recordando que Pierre Curie murió en un accidente callejero en 1906, dejando a Marie para continuar con su investigación y legado científico. Marie Curie se convirtió en profesora y continuó con su innovador trabajo, a pesar de enfrentar desafíos como mujer en una comunidad científica dominada por hombres.<br><br></div><div><br>Los descubrimientos de Curie sentaron las bases para el desarrollo de la física nuclear y varias aplicaciones médicas de la radiactividad, incluido el tratamiento del cáncer. Su legado sigue inspirando a científicos e investigadores de todo el mundo.<br><br></div><div><strong><em>Aportes en el campo de la Ciencia:<br></em></strong><br></div><div><em><br>-Investigaciones sobre la electronegatividad:<br></em><br></div><div><br>Todo comenzó cuando el científico Henri Becquerel descubrió que los compuestos de Uranio emitían una radiación espontánea diferente a los rayos X conocidos en esa época. Marie, quien se encontraba buscando un tema para su tesis doctoral, se interesó por dicho descubrimiento y decidió explorarlo con profundidad. Junto a su esposo,Pierre Curie, empezaron a estudiar este material radioactivo. Además de este compuesto con el que había trabajado Henri, examinaron el elemento Torio, otro elemento que presentaba propiedades de radiación. &nbsp;<br><br></div><div><br>Una de las cosas interesantes que notaron fue que la cantidad de radiación variaba según la cantidad de uranio o torio en los materiales que estudiaban. Esta observación los hizo cuestionarse de dónde provenía esa radiación.<br><br></div><div><br>Marie&nbsp; planteó una hipótesis donde afirma que la radiación no era una propiedad superficial de los materiales, sino que provenía del mismo átomo. Propuso que los átomos de Uranio y Torio estaban experimentando una transformación interna, liberando energía en el proceso. Ella utiliza el término ´´electronegatividad´´ para referirse a este fenómeno. Este planteamiento revolucionó la idea establecida en aquellos tiempos que afirmaba que el átomo era indivisible.&nbsp;<br><br></div><div><br></div><div><em><br>-Descubrimiento del Polonio y el Radio:<br></em><br></div><div><br></div><div><br>En 1898, Marie y Pierre anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos: el Polonio(nombrado en honor al país de donde provenía Marie, Polonia) y el Radio. Ambos eran mucho más radioactivos que el Uranio.&nbsp;<br><br></div><div><br>Para aislar estos elementos en estado puro, los Curie tuvieron que enfrentarse a varios desafíos técnicos y de seguridad sin precedentes. El procesamiento de toneladas de minerales de uranio requería procedimientos cuidadosos y precauciones extremas para evitar la exposición a niveles mortales de radiación.&nbsp;<br><br></div><div><br>El descubrimiento del Polonio y el Radio tuvo un fuerte y longevo impacto tanto en la ciencia como en la medicina. A pesar de los riesgos relacionados con la radiación, las propiedades únicas de estos elementos fueron aprovechadas para tratar enfermeda<br><br></div><div><br>El descubrimiento del Polonio y el Radio tuvo un impacto duradero en la ciencia y la medicina. Además de ampliar nuestros conocimientos sobre la naturaleza de la materia, estos elementos se utilizan en terapia médica. A pesar de los riesgos asociados con la radiación, las únicas propiedades de ambos elementos se emplean en tratamientos terapéuticos.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-21 22:58:58 UTC</pubDate>
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         <title>Max Planck (Medina y Leiva)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El nombre correcto es Max Planck, un destacado físico alemán conocido por sus contribuciones fundamentales en el campo de la física, especialmente en el estudio de la teoría cuántica.&nbsp;<br>Aquí están algunos de sus aportes más significativos:<br><br>1. Teoría cuántica: Max Planck es considerado el fundador de la teoría cuántica. En 1900, propuso la hipótesis de que la energía se emite y se absorbe en unidades discretas llamadas "cuantos". Esta idea fue revolucionaria y sentó las bases para el desarrollo de la física cuántica.<br><br>2. Constante de Planck: Planck introdujo la constante de Planck (h) en su teoría cuántica. Esta constante, que lleva su nombre, relaciona la energía de un cuanto con la frecuencia de la radiación electromagnética. La constante de Planck es una de las constantes fundamentales de la física y es utilizada en numerosas ecuaciones y cálculos cuánticos.<br><br>3. Ley de Planck: Planck también formuló la ley de la radiación del cuerpo negro, conocida como la Ley de Planck. Esta ley describe cómo la radiación emitida por un objeto caliente depende de su temperatura y longitud de onda. Su trabajo en esta área sentó las bases para la comprensión de la radiación electromagnética y la descripción del espectro de la luz.<br><br>4. Premio Nobel: En reconocimiento a sus contribuciones a la física cuántica, Max Planck recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo posterior de la teoría cuántica, que ha tenido un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo subatómico y ha llevado a importantes avances tecnológicos y científicos.<br><br>Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la física moderna y su legado perdura hasta el día de hoy.<br><br>Integrantes: Mora Leiva y Brisa Medina</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-22 01:37:57 UTC</pubDate>
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         <title>Werner Karl Heisenberg (Ibañez y Padovan)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Heisenberg fue un científico alemán conocido por formular el principio de incertidumbre o también conocido como indeterminación de Heisenberg, que fue publicado en 1927. Este establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias, sean conocidas con precisión arbitraria.&nbsp;<br>Afirma que no se puede determinar en términos de la física cuántica, simultáneamente y con precisión, ciertos variables físicas, como son, la posición y el momento lineal de un objeto dado.<br>Cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y su velocidad.<br>En 1927, también creo una relación matemática para explicar las rayas espectrales. Sobre la base del álgebra de matrices, desarrolló la llamada mecánica matricial, que demostraba las longitudes de onda de las rayas espectrales.&nbsp;<br>Podemos relacionar además, al científico Heisenberg con la Alemania nazi, ya que cuando esta estaba en su mejor momento e intentaban construir una bomba atómica, se lo acusó a Heisenberg de haber intentado intervenir en la creación de esta para prevenir que se desarrollara.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-22 02:19:54 UTC</pubDate>
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         <title>Erwin Schrödinger</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Altamirano, Candiotti y Flamig </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-22 10:42:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>julietateijo</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Esta imagen quiere dar a entender los experimentos que realizaron Pierre y Marie Curie, Pierre en 1895 comprobó que los cuerpos ferromagnéticos se transforman en</div><div>paramagnéticos a partir de una temperatura llamada "punto de Curie"</div><div>En 1896 comenzó a estudiar la radioactividad con Marie que había</div><div>descubierto el científico Becquerel y dis años después gracias a estas investigaciones descubren dos elementos químicos nuevos que son el radio y el polonio.</div><div>A partir de esto Marie se dedicó a la obtención de radio metálico, lo cual logró con colaboración de Debierne y Pierre estudió las propiedades químicas, fisiológicas y luminosas de las emisiones radiactivas q clasificó según su carga en rayos alfa gamma y beta.</div><div>El descubrimiento del radio y el polonio permitió definir las propiedades de la</div><div>radiactividad. Brignola y Baez</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-22 11:00:49 UTC</pubDate>
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         <title>Albert Einstein (Ezequiel Cerdán y Alex Gioiosa Raffo)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Albert Einstein fue un físico alemán nacido el 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. Recibió el premio nobel de física en el año 1921 por sus aportes, como por ejemplo la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad general. Elegimos esta fotografía ya que Einstein aportó a muchos de los invento que conocemos hoy en día, por ejemplo el GPS, los láser o el ejemplo que elegimos el de los paneles solares, gracias a la ley del efecto fotoeléctrico hoy en día podemos transformar luz en energía y de esta forma que funcionen por ejemplo, los dichos paneles, o los faroles que se encienden por la noche o el sensor del ascensor. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-25 01:40:17 UTC</pubDate>
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         <title>Nikola Tesla (Camila Corrillo y Lucia Espiñeyra)</title>
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         <description><![CDATA[<div>Tesla nació en Smiljan, Serbia, la actual Croacia, el 10 de julio de 1856 y falleció en 1943 de un infarto de miocardio<br>Fue inventor, ingeniero eléctrico y mecánico, nacionalizado estadounidense. Sus inventos más relevantes fueron el desarrollo del primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna, el descubrimiento del principio del campo magnético rotatorio y la invención de la bobina Tesla.<br><br>En 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria.<br>Tesla tenía como propósito que la energía gratuita sea de alcance masivo.<br><br>Trabajó en la Compañía Edison y llevó adelante proyectos con Thomas Alva Edison, sin embargo, su relación tuvo varias diferencias, principalmente en la forma de plntear y ver los resultados de sus trabajos. Edison defendía la corriente continua, mientrs que Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era la mejor solución.&nbsp;<br><br>En 1887, construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna,​ que presentó en el American Institute of Electrical Engineers. Ese mismo año desarrolló el principio de su bobina, y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric &amp; Manufacturing Company's en los laboratorios de Pittsburgh. En 1893 trabajó con él en un proyecto para conseguir el suministro eléctrico para la ciudad de Búfalo, aprovechando la fuerza del agua de las cataratas del río Niágara.<br><br>Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna.&nbsp;<br>Predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas y en su honor se denomina tesla a la unidad de medida de la intensidad del flujo magnético en el sistema internacional.<br><br>En 1898 presentó en la primera exhibición eléctrica en el Madison Square Garden, su&nbsp; "teleautomaton", un pequeño bote que se controlaba por radio, con el objetivo de que capte el interés de la marina estadounidense. Desafortunadamente ni siquiera obtuivo el mérito de su creación.&nbsp;<br>En 1943 finalmente se lo reconoció como creador de la radio y se la patentó a su nombre, luego de que se le haya otorgado injustamente a Marconi (un ingeniero eléctrico que realizó la primera transmisión de radio) e, incluso, haya ganado un Óscar por ello.<br><br>Corriente alterna: la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Es la que se usa en los enchufes de los hogares.<br>&nbsp;<br>Dato curioso:&nbsp;<br>Lo que lo incentivó a conocer más acerca de la electricidad fue una lluvia de chispas que ocurrió mientras acariciaba a su gato.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-31 04:06:29 UTC</pubDate>
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         <title>Feynman (Sáenz)</title>
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         <description><![CDATA[<div>“Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica”.&nbsp; Feynman fue uno de los físicos más importantes en la segunda mitad del siglo XX, de chico se interesó mucho por las matemáticas hasta que al entrar a la universidad se decidió por la física porque quería ver cómo la matemática, algo que le resultaba fácil y que se creaba su propio lenguaje para facilitarse las cosas, era aplicado en la cotidianidad.</div><div>&nbsp;Cuando empezó a estudiar física, volvió a hacer su propio lenguaje y así, se podría decir que reinventaba la física con su propia lengua y leyes. Tras muchos años de estudio, trabajó en el proyecto de la creación de la bomba atómica. Sin embargo, las contribuciones de Richard Feynman a la física teórica sentaron las bases para muchas áreas científicas y tecnológicas relacionadas con la energía. Su trabajo en Electrodinámica Cuántica fue esencial para la tecnología de paneles solares. También influyó en la mecánica cuántica. Además, su visión de la nanotecnología impactó en la eficiencia energética y la producción de materiales avanzados. No se centró en la fusión nuclear, su trabajo en física de partículas ha contribuido a la comprensión de esta fuente de energía potencialmente limpia. Aunque no trabajó directamente en aplicaciones energéticas, su trabajo influyó indirectamente en tecnologías energéticas clave.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-04 17:46:50 UTC</pubDate>
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