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      <title>Descubrimientos de Física by Mariela Carbajal</title>
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      <description>Descubrimientos de Física que contribuyeron al desarrollo de la humanidad</description>
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      <pubDate>2022-03-16 17:21:49 UTC</pubDate>
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         <title>FÍSICA ANTIGUA</title>
         <author>mcarbajal</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se desarrolla desde siglos antes de Cristo hasta el siglo XVI</div>]]></description>
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         <title>FÍSICA CLÁSICA</title>
         <author>mcarbajal</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se desarrolla a partir del siglo XVII hasta principios del siglo XIX</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-16 17:29:01 UTC</pubDate>
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         <title>FÍSICA MODERNA</title>
         <author>mcarbajal</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se desarrolla desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-16 17:29:31 UTC</pubDate>
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         <title>FÍSICA CONTEMPORÁNEA</title>
         <author>mcarbajal</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se desarrolla desde finales del siglo XX hasta la actualidad</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-16 17:33:17 UTC</pubDate>
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         <title>  El plano inclinado Galileo </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Galileo Galilei ​​ fue un astrónomo, ingeniero, ​​matemático​ y físico italiano.<br><br>El plano inclinado es una superficie recta que forma un ángulo con respecto a la horizontal. Pues es precisamente este ángulo el que pudo variar Galileo con el fin lograr observar con mayor detalle la caída de un cuerpo.<br><br>Actualmente: El plano inclinado es una de las denominadas "máquinas simples" de las que se derivan máquinas mucho mas complejas. Empujando un objeto sobre una superficie inclinada hacia arriba, uno puede mover el objeto hasta una altura h con una fuerza menor que el peso del objeto.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 15:43:09 UTC</pubDate>
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         <title>1801 - La interferencia de la luz</title>
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         <description><![CDATA[<div>Thomas Young, Doctor en física&nbsp;<br>La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud.<br>&nbsp;Hay dos tipos de interferencia la constructiva y la destructiva (las ondas se anulan).&nbsp;<br>https://www.ucm.es/data/cont/docs/136-2015-01-27-EXPERIMENTO%20DE%20YOUNG.pdf</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 15:43:54 UTC</pubDate>
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         <title>Ecuaciones de Maxwell</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1865, Maxwell publicó un artículo titulado 'Una teoría dinámica del campo electromagnético' en el que aparecieron por primera vez las ecuaciones hoy mundialmente famosas y conocidas como 'ecuaciones de Maxwell'.&nbsp;<br><br>Maxwell formuló la teoría clásica del electromagnetismo deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:04:40 UTC</pubDate>
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         <title>1777 - La balanza de Torsión </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Charles-Augustin de Coulomb fue un matemático, físico e ingeniero francés.<br>La Balanza de Torsión es un <strong>equipo de laboratorio de alta precisión, utilizado para determinar la masa de una muestra, además de medir su fuerza electrostática</strong>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:06:36 UTC</pubDate>
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         <title>La refracción de la luz (Newton)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>INTEGRANTES: 4B<br>Allende Julieta<br>Cardoni Valentino<br>Castellano F. Azul<br>García K. Máximo<br>Quinteros Axel</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:10:35 UTC</pubDate>
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         <title>La teoría de la relatividad </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>La teoría de la relatividad especial, fue publicada por Albert Einstein en 1905 y describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano.<br>Esta teoría ha permitido viajar hacia atrás en la historia del universo hasta un instante después de su creación.<br>El eclipse total solar de 1919 permitió confirmar las predicciones de Albert Einstein sobre como la luz se comporta en relación a la gravedad.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:10:45 UTC</pubDate>
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         <title>Condensado de Bose</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>en la decada de los xx Albert Einstein dijo que, solido, liquido y gaseoso son los estados de la materia. Pero existe el cuarto, plasma. y un quinto aun menos conocido el condensado de bose </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:12:46 UTC</pubDate>
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         <title>La ley de la gravedad</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Año: 1687<br>Científico: Isaac newton<br>Cambio en la historia: Mediante su teoría, sencilla y elegante, los físicos, los astrónomos y los ingenieros han podido entender las órbitas de los planetas y del Sol, la rotación de las galaxias y la dinámica de los cúmulos de galaxias, las mareas que la Luna causa en los mares.<br>Experimento: En este caso, por ejemplo, la caída de una manzana por sí sola no puede explicar la órbita de la Luna.<br>Tiene tres leyes : la ley de la inercia&nbsp;<br>La ley de la relación entre la fuerza y aceleración<br>La ley de acción y reacción<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 16:20:21 UTC</pubDate>
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         <title>1666- La refracción de la luz </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mcarbajal/mgi8hvnctwejiwo5/wish/2511026202</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Año:</strong> 1666<br><strong>Científico:</strong> Isaac Newton<br><strong>Experimento: </strong>Newton empleó un par de prismas de vidrio. Preparó una estancia en total oscuridad. Sólo a través de un agujero en la ventana entraba un rayo de luz solar. Colocó el prisma delante del rayo de luz, de modo que lo atravesara y reflejara la luz en la pared opuesta, a 7 metros de distancia. En la pared aparecían los colores del arco iris de forma alargada, uno sobre otro.</div><div>dos posibilidades. O bien el prisma daba color a la luz, o la luz era la mezcla de todos los colores y el prisma se limitaba a descomponerla. Para comprobarlo, utilizó el segundo prisma. Tras la luz descompuesta en colores colocó otra pantalla con un agujero, a unos 3 metros. Por este agujero fue haciendo pasar los colores de uno en uno. De modo que, detrás de la pantalla, sólo podía verse el color elegido. Por ejemplo, el rojo. Una vez aislado un color, lo hacía pasar a través del segundo prisma y lo reflejaba en otra pared.</div><div>De esta manera comprobó que ahora sólo cambiaba el ángulo, pero no el color. Dedujo que los colores del arco iris eran colores puros, mientras que la luz blanca era la mezcla de todos ellos. El prisma no añadía ninguna cualidad a la luz, sino que la descomponía. Al proyectar los colores y juntarlos de nuevo, la luz volvía a ser blanca.<br>Y concluyó que los colores son ondas, y cada color tiene una longitud de onda diferente. Las longitudes de onda son más largas cuanto más se acercan al rojo, y más cortas hacia el violeta. Cuando la luz blanca entra en el prisma, cada color toma un camino distinto y lo atraviesa a distinta velocidad. Salen reflejados con distinto ángulo. Por eso los colores se separan y se ven en la pared de forma alargada uno sobre otro, y no circular.</div><div><strong>Actualidad: </strong>Para concluir, podemos afirmar que gracias a los experimentos de Isaac Newton la ciencia tuvo indicios para descubrir la verdadera naturaleza de la luz.&nbsp; Y a partir de las conclusiones obtenidas se hizo posible un mejor estudio sobre el principio de reflexión y refracción, que partiendo de su teoría, lograron llegar a las conclusiones de la actualidad.<br><br>DEMOSTRACIÓN: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rJkCDPRFBXI"><strong>https://www.youtube.com/watch?v=rJkCDPRFBXI</strong></a><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-09 23:56:42 UTC</pubDate>
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         <title>ELECTROMAGNETISMO(1831)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo; por ejemplo, la luz.<br><br>Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética.</div><div>&nbsp;</div><div>En 1831 Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética. Descubrió que, moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica, llamada corriente inducida.</div><div><br></div><div>La ley de inducción electromagnética de Faraday (o simplemente ley de Faraday) establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde.<br><br>magnetismo se emplean en:<br><br>&nbsp;<br><br>La electricidad.<br><br>El magnetismo.<br><br>La conductividad eléctrica y superconductividad.<br><br>Los rayos gamma y los rayos X.<br><br>Las ondas electromagnéticas.<br><br>La radiación infrarroja, visible y ultravioleta.<br><br>Las radioondas y microondas.<br><br>Lugares donde de puede encontrar el electromagnetismo: timbres, trenes de levitación magnética, motores eléctricos, horno microondas, la propia Tierra.<br><br>Este campo de la física ha sido clave en el desarrollo de numerosas disciplinas y tecnologías, en particular de&nbsp;las&nbsp;ingenierías y la electrónica, así como del almacenamiento de la electricidad e incluso su utilización en áreas de la salud, de la aeronáutica o de la construcción urbana.<br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-10 01:53:24 UTC</pubDate>
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         <title>Las leyes del movimiento</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mcarbajal/mgi8hvnctwejiwo5/wish/2518422415</link>
         <description><![CDATA[<div>Científico: Isaac Newton.<br>Año: 1687.<br><br>Isaac Newton, nacido en Inglaterra, fue quien descubrió las 3 leyes que conforman la ley del movimiento en el año 1687.&nbsp;</div><div><br></div><div><em>Ley de la inercia:</em> todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo a no ser que sea obligado a cambiarlo por fuerzas ejercidas sobre él. <br><em>Ley de la aceleración o ley de la fuerza:</em> "La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa”. <br><em>Ley de acción y reacción (tercera ley de Newton)</em>: “Para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto”.&nbsp;<br><br>𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀</div><div>&nbsp;</div><div>Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo.<br><br></div><div>Constituyen las bases de la mecánica clásica, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.&nbsp;<br><br>- ¿Conoces la historia de la manzana?</div><div><br>Newton estaba debajo de un árbol, cuando le cayó una manzana en la cabeza. Algunos dicen que cayó a su lado, o que el mismo Newton embelleció esta historia con el paso del tiempo.<br>Sin embargo, muchos, con el paso del tiempo, han puesto en duda esta versión. A continuación, en este video se desarrolla esta teoría:<br><br></div><div>https://youtu.be/0lqJ0fjtH6w&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <title>COMPUTACION CUANTICA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mcarbajal/mgi8hvnctwejiwo5/wish/2518439244</link>
         <description><![CDATA[<div>Richard Feynman y Yuri Manin ya propusieron equipos cuánticos en la década de 1980<br><br>La computación cuántica es un campo multidisciplinario que aúna aspectos de ciencias de la computación, física y matemáticas y utiliza mecánicas cuánticas para resolver problemas complejos más rápido que las computadoras clásicas.&nbsp;<br><br>Gracias a la informática cuántica se podrían descubrir nuevas medicinas y materiales para su uso clínico. No solo eso, sino que además impulsaría el aprendizaje automático cuando existe un gran flujo de datos e imágenes médicas. Y otra de las grandes posibilidades que aporta es el desarrollo de la seguridad.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-15 22:34:30 UTC</pubDate>
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         <title>Mecánica  Cuántica </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1913 Bohr fue el primero en aplicar la teoría cuántica al problema de la estructura atómica y molecular. Realizó una serie de estudios de los que dedujo que los electrones de la corteza giran alrededor del núcleo describiendo sólo determinadas órbitas circulares. Gracias a la mecánica cuántica a día de hoy tenemos todas nuestras comunicaciones, los láseres, la fibra óptica. Tenemos en medicina la resonancia nuclear magnética que nos permite ver una foto del interior del cuerpo humano.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-15 22:49:00 UTC</pubDate>
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         <title>1912 - gota de aceite </title>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Andrews Millikan, fue físico y se especializaba en física atomica<br><br>Este experimento fue realizado por primera vez en 1909, este le permitió medir la carga del electrón. El experimento consiste en introducir en un gas gotitas de aceite microscópicas. Estas gotitas caen por su peso lentamente con movimiento uniforme.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 00:05:04 UTC</pubDate>
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         <title>Segunda ley de la termodinámica (1824)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>La termodinámica es una rama de la física que se encarga de estudiar las transformaciones de la energía en relación con el calor y el trabajo mecánico. El significado de termodinámica deriva del griego thermo que significa "calor" y dynamis que significa "potencia".</div><div>El segundo principio de la termodinámica fue enunciado por primera vez por Sadi Carnot en 1824. Después tuvo otras formulaciones por Clausius en 1850, Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 y Max Planck en 1897.</div><div>Segundo principio de la termodinámica: La entropía del universo siempre tiende a aumentar. Existen dos enunciados equivalentes,<br><br></div><div><br>o	<strong>Enunciado de Clausius:</strong> No es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Para enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario un trabajo adicional, esto es, que un frigorífico no funciona si no se enchufa</div><div><br></div><div><br></div><div>o	 <strong>Enunciado de Kelvin-Planck:</strong> No es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo.</div><div><br></div><ul><li>Ejemplos:<strong><br>Con un biberón</strong>: si colocamos un biberón frío dentro de un recipiente con agua a 80ºC, el calor se transfiere desde el agua caliente hasta el biberón frío.</li><li><strong>Con sopa caliente</strong>: tazón de sopa caliente se enfría por transferencia de calor al entorno.</li><li><strong>Con un cubo de hielo</strong>: un cubo de hielo a 0ºC en un vaso de agua se derrite a agua a 0ºC.<br><br></li></ul><div><br></div><div>Una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es el desarrollo de la propiedad física de la materia, que se conoce como entropía (S). La entropia mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio; también se puede decir que mide el grado de desorganización del sistema. La segunda ley afirma que la entropía, o sea, el desorden, de un sistema aislado nunca puede decrecer. Por tanto, cuando un sistema aislado alcanza una configuración de máxima entropía, ya no puede experimentar cambios: ha alcanzado el equilibrio.<br>Fue Rudolf Clausius quien le dio nombre y la desarrolló durante la década de 1850.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 00:11:46 UTC</pubDate>
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         <title>TELETRANSPORTACIÓN  CUÁNTICA </title>
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         <description><![CDATA[<div>La teletransportación cuántica es un proceso en el cual se transmite información cuántica de una posición a otra suficientemente alejada (ya que se tendrán estados entrelazados en ambas localizaciones) mediante un canal clásico. Debido a que se produce un intercambio de información mediante un canal clásico, este intercambio no puede ir más rápido que la velocidad de la luz.<br>&nbsp;A este experimento lo llevaron a cabo por primera vez en 1997 Anton Zeilinger y sus colegas.&nbsp;<br>&nbsp;El experimento de la doble rendija es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico inglés Thomas Young, con el objetivo de apoyar la teoría de que la luz era una onda y rechazar la teoría de que la luz estaba formada por partículas.<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 01:48:51 UTC</pubDate>
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         <title>Decada de los 20 - Condensado de bose - Einstein </title>
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         <description><![CDATA[<div>solido, liquido , gasesoso, son los estados de la materia: pero existe un cuarto , El plasma y un quinto adn menos conocido (el condensado de bose)<br>Se trata de un estado de la materia que se produce cuando las particulas denominadas bosones pierden sus caracteristicas individuales para colapsarse en un unico estado colectivo en el que los efectos cuanticos se manifiestan en escala miscroscopica Fue predicha por: Satyendanath bose y albert einstein (Es la materia mas fria que se conoce)</div><div><strong><mark>abre un inmenso abanico de aplicaciones tales como el desarrollo de interferometría atómica ultraprecisa, la obtención de relojes atómicos mucho más ...</mark></strong></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 02:11:02 UTC</pubDate>
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         <title>LA ACELERACION DE LA EXPANSION DEL UNIVERSO Decada de los 20</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El astronomo Edwin p hubbke confirmaba que el universo no ha dejado de crecer desde el momento mismo en que surgio , a partir de la expasion El Bigbang, hace 13.800 millones de años. se descubrio que en los 90 se esta acelerando cada vez mas&nbsp;<br>Esto se genera por la energia oscura.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 02:24:09 UTC</pubDate>
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         <title>El descubrimiento del Neutrón-1932 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Estas partículas se descubrieron en 1932 por J. Chadwick. Él bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas alfa y el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a los rayos gamma. Experimentos posteriores demostraron que esos rayos realmente constan de un tercer tipo de partículas subatómicas a las que llamó neutrones, por ser partículas sin carga eléctrica.&nbsp;<br>Una revista científica publicaba el 27 de febrero de 1932 un artículo de James Chadwick&nbsp; que cambiaría nuestra concepción de la materia, titulado Possible Existence of a Neutron.<br><br>Con este descubrimiento se ofrecía por primera vez una imagen completa del átomo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 02:34:10 UTC</pubDate>
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         <title>Descubrimiento de los rayos X</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Los rayos X fueron descubiertos en 1895 en Hamburgo, Alemania, por Wilhelm Conrad Röntgen, tras experimentar de forma incidental con un tubo de rayos catódicos; la primera radiografía conocida la obtuvo con la ayuda de su esposa, a quien le pidió que colocara su mano izquierda sobre una placa de metal para poder "fotografiarla". Los rayos X han revolucionado algunas fases de la practica médica, especialmente el diagnóstico de algunas enfermedades y el tratamiento de algunas formas de cáncer.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 02:50:34 UTC</pubDate>
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         <title>Ley de la caída libre (1590)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Año</strong>: 1590<br><strong>Científico</strong>: Galileo Galilei<br>Uno de los experimentos más famosos de Galileo demostró que Aristóteles estaba equivocado: se subió a la torre de Pisa y lanzó desde lo alto varias bolas de distinto peso, que llegaron al suelo al mismo tiempo. Galileo postuló que si una pluma tarda más en cae que una piedra no tiene que ver con su peso, sino con la resistencia que ejerce el aire en su camino hacia el suelo.<br>Según Galileo Galilei, todos los cuerpos, sin importar su peso y tamaño, caen en el vacío al mismo tiempo. De acuerdo a esto, si dejas caer un balón de fútbol y una moneda desde un quinto piso, los dos entrarán en contacto con el suelo a la vez.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 12:21:08 UTC</pubDate>
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         <title>ONDAS GRAVITACIONALES </title>
         <author>paucarrizoorsa</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>¿Cuándo se descubrieron las ondas gravitacionales?</em></strong><br>En 2015, los científicos detectaron ondas gravitatorias por primera vez. Utilizaron un instrumento muy sensible llamado LIGO por sus siglas en inglés (Observatorio de ondas gravitatorias por interferometría láser). Estas primeras ondas gravitatorias se produjeron cuando dos agujeros negros chocaron entre sí.<br><br><strong><em>¿Quién inventó la ondas gravitacionales?</em></strong><br>Su existencia fue predicha por Einstein en el año 1916, cuando demostró que los objetos masivos acelerados debían distorsionar el espacio-tiempo en forma de radiación gravitacional que se alejaba de la fuente.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 12:47:32 UTC</pubDate>
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         <title>ELECTROMAGNETISMO(1831)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo; por ejemplo, la luz.<br><br>Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética.</div><div>&nbsp;</div><div>En 1831 Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética. Descubrió que, moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica, llamada corriente inducida.</div><div><br></div><div>La ley de inducción electromagnética de Faraday (o simplemente ley de Faraday) establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde.<br><br>magnetismo se emplean en:<br><br>&nbsp;<br><br>La electricidad.<br><br>El magnetismo.<br><br>La conductividad eléctrica y superconductividad.<br><br>Los rayos gamma y los rayos X.<br><br>Las ondas electromagnéticas.<br><br>La radiación infrarroja, visible y ultravioleta.<br><br>Las radioondas y microondas.<br><br>Lugares donde de puede encontrar el electromagnetismo: timbres, trenes de levitación magnética, motores eléctricos, horno microondas, la propia Tierra.<br><br>Este campo de la física ha sido clave en el desarrollo de numerosas disciplinas y tecnologías, en particular de las ingenierías y la electrónica, así como del almacenamiento de la electricidad e incluso su utilización en áreas de la salud, de la aeronáutica o de la construcción urbana.<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-16 18:47:18 UTC</pubDate>
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         <title>AGUJEROS NEGROS (1964)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad general, que describía la gravedad como una fuerza que se produce por la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, no fue hasta la década de 1930 que se comenzó a estudiar la idea de que la gravedad podría ser tan fuerte en algunos casos que podría colapsar una estrella en sí misma, creando un objeto tan denso que la luz no podría escapar de su superficie. Esto se conoce como la singularidad de un agujero negro.<br><br>En 1964, el físico británico Stephen Hawking publicó un artículo que demostraba que los agujeros negros no eran simplemente una curiosidad matemática, sino que eran una parte esencial de la física del universo. Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten radiación a una temperatura muy baja. Esta radiación se conoce como radiación de Hawking y es una de las pocas maneras en que podemos detectar la presencia de un agujero negro.<br><br>Los agujeros negros son objetos extremadamente densos que se forman cuando una estrella colapsa bajo la fuerza de la gravedad. Son tan densos que tienen una gravedad tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Los agujeros negros se clasifican según su masa, que puede variar desde unos pocos veces la masa del Sol hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Los agujeros negros más pequeños, conocidos como agujeros negros estelares, se forman a partir del colapso de una sola estrella, mientras que los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias y se cree que se forman a partir de la fusión de varios agujeros negros estelares.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-20 03:26:00 UTC</pubDate>
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         <title>AGUJEROS NEGROS</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mcarbajal/mgi8hvnctwejiwo5/wish/2530903185</link>
         <description><![CDATA[<div>Según la NASA, un agujero negro es un objeto astronómico que posee una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puedes escapar de él. De ahí surge su revelador nombre.Los agujeros negros fueron predichos originalmente por Karl Schwarzschild en 1916 como una solución de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Pero no fue hasta mucho después que observaciones de estrellas orbitando algo invisible en el centro de nuestra galaxia sugerían la existencia de un objeto con una masa millones de veces superior a la del sol y que no emitía radiación electromagnética de ningún tipo detectable.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-24 20:42:31 UTC</pubDate>
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         <title>TERMOMETRO EN GRADOS CELSIUS</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Anders Celcius, en 1742 inventó la escala centígrada. Celsius escogió el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua como sus dos temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un termómetro de calibración.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-29 21:46:49 UTC</pubDate>
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         <title>La naturaleza de la Luz</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Científico: Isaac Newton.&nbsp;<br>Año: 1666.&nbsp;<br><br>En qué cambio en la historia: cambió radicalmente en los hábitos al llevar la luz allí dónde antes se dependía del sol, dándonos el control de nuestros ciclos diarios; prolongó las jornadas laborales, y promovió la creación de densas redes eléctricas en multitud de países.&nbsp;<br><br>Experimento que realizó: Isaac Newton propuso teoría corpuscular, supuso que la luz está compuesta por una lluvia de corpúsculos o partículas luminosas, los cuales se propagan en línea recta, pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias opacas. Esta teoría explica la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión. </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 15:51:38 UTC</pubDate>
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         <title>Capa de invisibilidad </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Científico: John Pendry.&nbsp;</div><div>Año: 2006.&nbsp;</div><div><br></div><div>Pendry, quien trabajó en conjunto con los profesores David Schuric y David Smith, publicaron un estudio en la revista Science en el que expusieron su teoría sobre una nueva óptica de transformación, cuya meta es controlar y manipular la luz.</div><div><br></div><div>Que cambió en la historia: estos estudios motivaron una serie de experimentos en distintos laboratorios del mundo con diferentes longitudes de onda. Se han extendido a muchas otras aplicaciones prácticas, que van desde mantos acústicos hasta el recubrimiento de edificios para enfrentar sismos.&nbsp;</div><div><br></div><div>Que experimentos realizaron: el concepto del manto de invisibilidad se basa en los llamados metamateriales, cuyas propiedades no son definidas por su composición química sino por su estructura de escalas en miniatura.</div><div>La idea de estos experimentos es controlar la luz que proviene de un objeto para guiarla alrededor de otro que se quiere ocultar y hacer que luego regrese al trayecto original. Y los metamateriales permiten guiar luz alrededor del objeto haciéndolo parecer invisible.</div><div><br></div><ul><li>Pendry advierte que no cree que este tipo de capa de invisibilidad llegue a convertirse en realidad y afirma que desarrollarla no es la meta de los científicos.</li></ul><div><br></div><div>La aplicación en los microondas es fundamental, ya que esas longitudes se utilizan en telecomunicaciones y radares.</div><div>Incluso, los celulares ya están incorporando metamateriales en sus antenas, los cuales podrían permitir conexiones de internet más veloces.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 16:06:59 UTC</pubDate>
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         <title>Bosón Higgs</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Científico: Peter Higgs<br>Año: 2012<br>El bosón de Higgs es una partícula subatómica elemental propuesta en la década de 1960 por varios físicos teóricos, incluyendo Peter Higgs, que le dio su nombre. Fue descubierto en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN en 2012.&nbsp;</div><div>Es importante porque explica cómo las partículas elementales obtienen su masa. Según el modelo estándar de física de partículas, el universo está lleno de un campo de Higgs que interactúa con las partículas que tienen masa. Las partículas interactúan con el campo de Higgs y adquieren masa como resultado.&nbsp;</div><div>La masa del bosón de Higgs es una de las partículas más pesadas conocidas.&nbsp;<br>Su descubrimiento fue un logro importante ya que El bosón de Higgs es necesario para la comprensión de la naturaleza del universo temprano. Se cree que en los primeros momentos después del Big Bang, todas las partículas elementales eran masa cero, lo que significa que se movían a la velocidad de la luz. A medida que el universo se enfrió, el campo de Higgs se activó, y las partículas comenzaron a adquirir masa.</div><div>En conclusión el bosón de Higgs es una partícula elemental que explica cómo las partículas obtienen su masa. Su descubrimiento fue un gran avance en la física de partículas y el modelo estándar, y también es importante para comprender la naturaleza del universo temprano.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 00:37:38 UTC</pubDate>
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         <title>INTELIGENCIA ARTIFICIAL</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>En terminos simples la IA inteligencia artificial se refiere a sistemas o maquinas que imitan la inteligencia humana para realizar actividades . El termino IA Fue creado por el informatico John mc carty en el año 1956.<br>La inteligencia artificial no tiene como finalidad reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones humanas.<br>las ventajas de la IA son la alta velocidad para analizar datos, completar tareas, tomar las mejores decisiones, aporta precisión, aumenta la produccion y la calidad de las empresas.<br>las desventajas que trae son el desempleo, la contaminación, y que si la inteligencia artificial falla la informacion que almacena puede desatar la publicación de informacion privada o peor aun informacion falsa.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-12 23:14:25 UTC</pubDate>
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         <title>CAMPO CUANTICO</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Max Planck, un físico nacido en Francia que ganó el Premio Nobel de Física, es considerado como el principal responsable del desarrollo de la teoría del campo cuántica.<br><br>La teoría cuántica de campos es una disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos, por ejemplo, el campo electromagnético.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-13 12:58:00 UTC</pubDate>
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         <title>ELECTROMAGNETISMO</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción de las partículas con campos eléctricos y magneticos, se descubrió observando en algunos fenómenos meteorológicos, se descubrió en 1820 gracias al físico Danés Hans Chrisrian Ørsted.<br>algunas ramas del electromagnetismo son<br>electroestatica<br>electrodinamica<br>magnoestatica</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-13 13:04:48 UTC</pubDate>
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         <title>TELESCOPIO</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Los telescopios y los microscopios son instrumentos ópticos utilizados para observar objetos distantes o pequeños en detalle. Ambos han sido herramientas esenciales para la exploración científica y la comprensión del universo.<br>Los primeros telescopios se construyeron en el siglo XVII. El inventor holandés Hans Lippershey presentó una patente para un dispositivo óptico que podía ampliar objetos distantes en 1608. Galileo Galilei mejoró el diseño y construyó su propio telescopio en 1609. Con él, Galileo descubrió las cuatro lunas más grandes de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y las montañas y cráteres de la luna. Los telescopios han seguido evolucionando desde entonces, con mejoras en la óptica, la construcción y la capacidad de observación. Los telescopios modernos, como el telescopio espacial Hubble, pueden observar objetos a millones de años luz de distancia.<br>El microscopio fue inventado alrededor de la misma época que el telescopio. El holandés Zacharias Janssen y su hijo Hans Janssen construyeron el primer microscopio compuesto en la década de 1590. Este microscopio utilizaba dos lentes convexas para ampliar objetos pequeños. Anton van Leeuwenhoek, un comerciante holandés, mejoró el diseño y construyó su propio microscopio en la década de 1670. Con él, descubrió microorganismos como bacterias y protozoos, y fue el primero en describir células individuales. Los microscopios modernos han evolucionado desde entonces, con mejoras en la óptica, la construcción y la capacidad de observación. Los microscopios electrónicos, por ejemplo, utilizan haces de electrones en lugar de luz para observar objetos a nivel molecular.<br>En resumen, los telescopios y los microscopios han sido instrumentos cruciales para la exploración científica y la comprensión del universo. A lo largo de los siglos, han evolucionado y mejorado en su capacidad de observación, y siguen siendo herramientas esenciales para la investigación científica en la actualidad.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-13 13:42:46 UTC</pubDate>
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